一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置制造方法及图纸

技术编号:38250790 阅读:11 留言:0更新日期:2023-07-25 18:09
本实用新型专利技术是一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,包括依次设置的混料罐、流化床反应器和水浸罐,流化床反应器和水浸罐之间设有物料罐和旋风分离器;混料罐内设有搅拌装置,底部设有混料出口;流化床反应器包括进料口、出料口和出气口,进料口与混料出口连接,出料口与物料罐连接,出气口与旋风分离器连接;流化床反应器的外壁设有若干个加热器;物料罐与水浸罐之间通过设有输送泵的输料管道连接;旋风分离器包括设于出风口和设于排料口,出风口与水浸罐连接,排料口连接输料管道。本实用新型专利技术在于提供一种能有效降低回收过程对设备损耗和对环境的污染,具有更高的生产经济效益的三元锂电材料还原反应装置。的三元锂电材料还原反应装置。的三元锂电材料还原反应装置。

【技术实现步骤摘要】
一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置


[0001]本技术涉及化工设备领域,特别是一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置。

技术介绍

[0002]由于锂电池的优越性越来越多的电子产品采用锂电池提供电能,随着电子产品的广泛应用及更新换代,废弃或不合格的锂电池数量也随着增加,锂电池中含有大量不可再生但经济价值高的重金属,如锂、钴、镍、锰等,有效回收处理废弃或不合格锂电池,使重金属得到回收再使用,不仅能减少不可再生资源的消耗,也能减轻环境的压力。
[0003]常见的废旧锂电池回收工艺主要有液相法和固相法回收工艺,液相法回收工艺在生产过程中需要使用到化学试剂,化学试剂对设备的损耗大,同时生产过程中产生的废液会对环境带来危害,需要严格处理废液并控制废液排放,避免污染环境。而固相法回收工艺在对废旧锂电池进行回收处理的过程中,通常采用高温还原工艺,还原过程中会排出大量的烟气,对环境也会带来危害,并且在处理过程往往运用到高温还原的工艺,在实际生产中,高温对于设备的要求比较高,在生产过程中存在有一定的安全隐患。废旧锂电池在回收过程对设备的损耗或高要求不利于生产成本的控制,并且对环境存在有一定的污染隐患。

技术实现思路

[0004]本技术目的在于解决上述技术问题,提供一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,应用该反应装置还原回收三元锂电材料,能有效降低回收过程对设备的高要求和损耗,能有效控制生产成本,同时对生产过程产生的烟气进行循环利用,降低对环境的污染,具有更高的经济效益。
[0005]为了达到上述目的,本技术的技术方案有:一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,包括依次设置的混料罐、流化床反应器和水浸罐,所述流化床反应器和水浸罐之间设有物料罐和旋风分离器;所述混料罐内设有搅拌装置,所述混料罐的底部设有混料出口;所述流化床反应器包括进料口、出料口和出气口,所述进料口位于所述流化床反应器的上端并与所述混料罐的混料出口连接,所述出料口位于所述流化床反应器的底部并与所述物料罐连接,所述出气口位于所述流化床反应器的顶部并与所述旋风分离器连接;所述流化床反应器的外壁设有若干个加热器;所述物料罐与所述水浸罐之间通过设有输送泵的输料管道连接;所述旋风分离器包括设于上端的出风口和设于下端的排料口,所述出风口与所述水浸罐连接,所述排料口连接所述输料管道。
[0006]本技术提供的一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,采用流化床反应器作为三元锂电材料还原反应的主要设备,适合于以无烟煤作为还原剂的三元锂电材料回收反应工艺,通过流化床反应器进行还原反应后可得到粉末状混合物和以二氧化碳为主要成分的混合气体,其中粉末状混合物为镍、钴、锰和锂的氧化物以及单质钴和单质镍,反应过程对设备的要求较低,降低对设备的损耗和避免产生污染环境的废液;还原后的粉末状混
合物通过物料罐后由输料管道输送进入水浸罐;而混合气在经过旋风分离器进行固气二次分离后,混合气在水浸过程中注入水浸罐,使碳酸锂转化为更易溶解的碳酸氢锂。在整个反应装置中,一方面通过流化床反应器使无烟煤和三元锂电材料的还原反应安全地进行,避免化学试剂对设备的损耗,保证设备的使用寿命,控制生产成本;另一方面在流化床反应器中反应得到的混合气体得到有效地控制并引导进入水浸罐中,使混合气体参与到浸取工序中,合理回收利用,避免直接排入空气中污染环境,同时由于混合气体的参与,能够提高碳酸锂的转化率和浸出效率,保证生产效率和经济效益得到提高。
[0007]优选地,所述出气口处设有第一过滤装置。这进一步地优化了上述方案,通过第一过滤装置的设置,利于过滤固体颗粒,减少固体颗粒进入旋风分离器中,能有效提高旋风分离器的效率。
[0008]优选地,所述出风口与所述水浸罐之间设有三通阀,所述三通阀分别与所述出风口、所述流化床反应器和所述水浸罐连接,所述出风口与所述三通阀之间设有一氧化碳浓度检测装置。这进一步地,通过三通阀和一氧化碳浓度检测装置的设置,有效地控制进入水浸罐的混合气中一氧化碳的浓度,当检测到一氧化碳浓度超标时,混合气通过三通阀重新进入流化床反应器进行反应,当一氧化碳浓度符合要求时,则混合气直接进入水浸器中参与锂元素的浸取。
[0009]优选地,所述出风口处设有第二过滤装置。这进一步地优化了上述方案,通过在出风口设置第二过滤装置,对分离后的混合气进行进一步地过滤,进一步降低粉末进入下一工序,避免影响一氧化碳检测装置和三通阀的使用寿命。
[0010]优选地,所述水浸罐内设有所述搅拌装置。这进一步地优化了水浸罐的结构,通过搅拌装置,使水浸取更加充分。
[0011]优选地,所述水浸罐内还设有鼓泡器,所述出风口与所述鼓泡器连接。这进一步地优化了上述方案,通过鼓泡器的设置,使混合气进入水浸罐时和水浸罐内物质的接触面积更大,利于提高锂元素的浸出效率。
[0012]优选地,所述加热器的数量为三个,三个所述加热器从上至下依次设于所述流化床反应器的外壁上。
[0013]优选地,三个所述加热器为独立设置的温度调节系统。这进一步地优化了上述方案,利于更加灵活地设置使用加热器,可以通过采用不同加热介质和温度设置控制还原反应过程。
[0014]优选地,所述水浸罐连接有离心分离器,所述离心分离器的第一出口和第二出口分别连接存储罐和物料槽。这进一步地优化了反应装置,通过离心分离器将水浸后的悬液进行离心,使悬液固液分离,得到富含碳酸氢锂的液体通过第一出口进入到存储罐中,富含镍钴锰的固体从第二出口进入到物料槽内。
附图说明
[0015]图1为本技术的结构示意图。
[0016]附图标记:
[0017]101.混料罐;102.流化床反应器;103.水浸罐;104.物料罐;105.旋风分离器;106.搅拌装置;107.混料出口;108.进料口;109.出料口;110.出气口;111.加热器;112.输送泵;
113.输料管道;114.出风口;115.排料口;116.离心分离器;117.第一出口;118.第二出口;119.存储罐;120.物料槽;121.第一过滤装置;122.三通阀;123.一氧化碳浓度检测装置;124.第二过滤装置;125.鼓泡器。
具体实施方式
[0018]结合附图说明本技术的一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置。
[0019]如附图1所示的实施例中,包括依次设置的混料罐101、流化床反应器102和水浸罐103,流化床反应器102和水浸罐103之间设有物料罐104和旋风分离器105;混料罐101内设有搅拌装置106,待还原回收的三元锂电材料和还原剂无烟煤按比例放入混料罐101中进行通过搅拌装置106混合均匀得混合物料,混料罐101的底部设有混料出口107,混合物料从混料出口107排出,并进入和混料罐101相连的流化床反应器102中进行还原反应;流化床反应器102包括进料口108、出料口109和出气口110,进料口108设置在流化床反应器102的上端并且和混料出口107连接,出料口109设置在流化本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,其特征在于:包括依次设置的混料罐、流化床反应器和水浸罐,所述流化床反应器和水浸罐之间设有物料罐和旋风分离器;所述混料罐内设有搅拌装置,所述混料罐的底部设有混料出口;所述流化床反应器包括进料口、出料口和出气口,所述进料口位于所述流化床反应器的上端并与所述混料罐的混料出口连接,所述出料口位于所述流化床反应器的底部并与所述物料罐连接,所述出气口位于所述流化床反应器的顶部并与所述旋风分离器连接;所述流化床反应器的外壁设有若干个加热器;所述物料罐与所述水浸罐之间通过设有输送泵的输料管道连接;所述旋风分离器包括设于上端的出风口和设于下端的排料口,所述出风口与所述水浸罐连接,所述排料口连接所述输料管道。2.根据权利要求1所述的无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,其特征在于,所述出气口处设有第一过滤装置。3.根据权利要求1所述的无烟煤还原三元锂电材料的反应装置,其特征在于,所述出风口与所述水浸罐之间设有三通阀,所述三通阀分别与...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨伟冯耀玮薛历兴
申请(专利权)人:黔西南钠泰新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1