一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺制造技术

技术编号:39314384 阅读:10 留言:0更新日期:2023-11-12 15:58
本发明专利技术公开了一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,涉及废旧电池回收技术领域,该工艺包括废旧电池材料萃余液处理工艺、碳酸钴转化废水处理工艺、三元前驱体生产废水处理工艺和水资源回用工艺,所述废旧电池材料萃余液处理工艺具体包括:萃余液先进入调节池1,通过泵输送到一级沉淀池,一级沉淀区出水自流到二级沉淀池,二级沉淀池出水自流进入pH回调池1。本发明专利技术将废旧材料萃余液、碳酸钴转化废水和利用回收废旧电池中的金属重新生产三元前驱体过程中的废水协同处理,同步实现废水处理、水资源回用及重金属转化,解决常规的废旧电池拆解回收废水大多单独处理,无法协同的问题,提高协同效率,保证废水回收的质量。保证废水回收的质量。保证废水回收的质量。

【技术实现步骤摘要】
一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺


[0001]本专利技术涉及废旧电池回收
,具体涉及一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺。

技术介绍

[0002]近年来,新能源行业发展迅速,尤其是新能源汽车实现了中国汽车业在全球的弯道超车,纷纷涌现出了比亚迪、蔚来、理想、北汽新能源等国产新能源车辆。与此同时,退役电池的数量也在急剧增加,根据《2023—2029年中国动力电池回收行业市场调查研究及未来趋势预测报告》预测,2022年中国动力电池退役规模将达到20.7GWh,其中三元锂电池的退役规模将达到5.7GWh,磷酸铁锂电池的退役规模将达到13.9GWh。到2030年,中国动力电池退役规模预计达到380.3GWh,复合增长率将达到43.9%。
[0003]国内废旧锂电池回收通常采用拆解破碎、正极材料杂质分选、再利用湿法萃取废正极材料中的镍钴锰等金属元素,但未直接将该镍钴锰杂料制成三元前驱体,故而缺少从废旧动力电池拆解破碎到湿法回收贵金属,再到制备成正极材料的三元前驱体全流程生产工艺。根据专利CN115784324A《一种利用废旧三元锂电池回收制备三元正极材料前驱体的方法》及论文《镍钴杂料生产三元前驱体NiCoMn工艺流程》(张海宝、陈燕杰等著,《江西冶金》,2022),以废旧电池为原料,最终形成三元前驱体材料的工艺已趋于成熟,但缺少对应生产过程全流程的废水处理及水资源回用技术。
[0004]对各个阶段的废水性质进行解读,根据各股废水水质的不同,研究开发出基于资源回收的废水全流程处理工艺显得尤为急迫。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:
[0007]一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,该工艺包括废旧电池材料萃余液处理工艺、碳酸钴转化废水处理工艺、三元前驱体生产废水处理工艺和水资源回用工艺。
[0008]所述废旧电池材料萃余液处理工艺具体包括:萃余液先进入调节池1,通过泵输送到一级沉淀池,一级沉淀区出水自流到二级沉淀池,二级沉淀池出水自流进入pH回调池1,pH回调池1中废水通过泵输送至精密过滤器,精密过滤器产水带压,直接进入高级氧化1,高级氧化1出水直接进入pH回调池2和经过氨回收及除重金属后的三元前驱体生产废水混合。
[0009]本专利技术技术方案的进一步改进在于:所述碳酸钴转化废水处理工艺包括:碳酸钴转化废水先进入调节池2,通过泵输送到脱碳池,脱碳池出水直接进入pH回调池3,pH回调池3的废水通过泵输送到多介质过滤器,多介质过滤器产水尚有余压,直接进入螯合树脂吸附钴离子。
[0010]本专利技术技术方案的进一步改进在于:所述碳酸钴转化废水处理工艺还包括:树脂产水进入到高级氧化2中,高级氧化2产水进入pH回调池4,pH回调池4出水经过泵输送至蒸发结晶1,到氯化铵饱和浓度后,通过离心分离的方式获得氯化铵固体,再通过循环流化床干燥方式获得产品级氯化铵,蒸发清液经冷却后直接流入回用水池。
[0011]本专利技术技术方案的进一步改进在于:所述三元前驱体生产废水处理工艺包括:三元前驱体生产废水进入调节池3,通过泵输送至pH调节池,pH调节池中废水经过泵输送至精馏塔,含氨气体从塔顶经过冷凝器排出,转化为氨水,当氨水浓度达到7%—12%时,采出氨水,此时,镍钴锰等金属离子留在了塔釜液中。
[0012]本专利技术技术方案的进一步改进在于:所述三元前驱体生产废水处理工艺还包括:塔釜液通过泵输送到固液分离器,镍钴锰等重金属被分离,离心出液直接进入pH回调池2,和经过两级沉淀、精密过滤除油以及高级氧化1后的废旧材料萃余液混合,pH回调池2中投加2%

5%浓度盐酸调节pH为3

4。
[0013]本专利技术技术方案的进一步改进在于:pH回调池2出水通过本输送至树脂吸附,树脂产水进入蒸发结晶2,采用MVR蒸发硫酸钠,蒸发温度105

115℃,蒸发至硫酸钠饱和时,进入稠厚器,经稠厚器后的过饱和溶液直接进入循环流化床干燥,蒸发清液经冷却后直接流入回用水池。
[0014]本专利技术技术方案的进一步改进在于:所述水资源回用工艺包括:回用水池中的清液部分可直接回用,若需要回用到脱盐水制备系统,则通过泵进入反渗透装置,经反渗透进一步分离后,获得软水,回用到生产系统,反渗透浓液可回调节池1。
[0015]由于采用了上述技术方案,本专利技术相对现有技术来说,取得的技术进步是:
[0016]1、本专利技术提供一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,本专利技术将废旧材料萃余液、碳酸钴转化废水和利用回收废旧电池中的金属重新生产三元前驱体过程中的废水协同处理,同步实现废水处理、水资源回用及重金属转化,解决常规的废旧电池拆解回收废水大多单独处理,无法协同的问题,提高协同效率,保证废水回收的质量。
[0017]2、本专利技术提供一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,本专利技术采用两级沉淀除镍钴等重金属,两级沉淀自带差异化pH控制系统,精准除重金属,同时减少碱耗;两级沉淀后采取0.3um的精密过滤器,不仅起到除油的作用,同时可以进一步除重金属;针对COD的去除常规采用芬顿或臭氧氧化,本专利技术采用一种纳米臭氧,不需要催化剂,便可实现高效除COD的作用;最终剩下的含盐废水协同三元前驱体生产废水蒸发产硫酸钠产品盐,所获得的产品盐满足《工业无水硫酸钠》GB/T 6009中Ⅱ类一等品标准。
[0018]3、本专利技术提供一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,本专利技术采用预先脱碳,通过曝气的方式将碳酸氢根转化为二氧化碳和水脱除,以减少除钴过程中的碱耗;采用螯合树脂吸附钴,再通过醇再生的方式脱附回收钴;纳米臭氧氧化的方式除COD,后通过蒸发结晶的方式,形成氯化铵产品,所获得的氯化铵满足《氯化铵》GB/T2946

2018工业用氯化铵一等品的要求。
[0019]4、本专利技术提供一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,本专利技术采用精馏汽提耦合技术从废水中提取质量浓度7%

12%的氨水,回用到生产系统中;对精馏塔釜液通过离心机进行镍钴锰沉淀物的固液分离,离心清液协同废旧材料萃余液,混合后通过树脂吸附脱附回收镍钴锰重金属后进行蒸发结晶,获得硫酸钠产品盐。蒸发清液和碳
酸钴转化废水处理中氯化铵蒸发结晶清液混合后回用。
附图说明
[0020]图1为本专利技术的工艺流程示意图。
具体实施方式
[0021]下面结合实施例对本专利技术做进一步详细说明:
[0022]实施例1
[0023]如图1所示,本专利技术提供了一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,该工艺包括废旧电池材料萃余液处理工艺、碳酸钴转化废水处理工艺、三元前驱体生产废水处理工艺和水资源回用工艺。
[0024]本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,其特征在于:该工艺包括废旧电池材料萃余液处理工艺、碳酸钴转化废水处理工艺、三元前驱体生产废水处理工艺和水资源回用工艺;所述废旧电池材料萃余液处理工艺具体包括:萃余液先进入调节池1,通过泵输送到一级沉淀池,一级沉淀区出水自流到二级沉淀池,二级沉淀池出水自流进入pH回调池1,pH回调池1中废水通过泵输送至精密过滤器,精密过滤器产水带压,直接进入高级氧化1,高级氧化1出水直接进入pH回调池2和经过氨回收及除重金属后的三元前驱体生产废水混合。2.根据权利要求1所述的一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,其特征在于:所述碳酸钴转化废水处理工艺包括:碳酸钴转化废水先进入调节池2,通过泵输送到脱碳池,脱碳池出水直接进入pH回调池3,pH回调池3的废水通过泵输送到多介质过滤器,多介质过滤器产水尚有余压,直接进入螯合树脂吸附钴离子。3.根据权利要求2所述的一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,其特征在于:所述碳酸钴转化废水处理工艺还包括:树脂产水进入到高级氧化2中,高级氧化2产水进入pH回调池4,pH回调池4出水经过泵输送至蒸发结晶1,到氯化铵饱和浓度后,通过离心分离的方式获得氯化铵固体,再通过循环流化床干燥方式获得产品级氯化铵,蒸发清液经冷却后直接流入回用水池。4.根据权利要求1所述的一种废旧电池拆解回收镍钴锰废水处理及资源回用工艺,其特征在于:所述三元前...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐倩金亮刘丹枫马强薛秋玉孙伟进
申请(专利权)人:江苏科滤环境科技有限公司
类型:发明
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