Den elektrolytiske løsningsbehandlingen og knusing og separasjon av alkaliske batterier

Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Den elektrolytiske løsningsbehandlingen og knusing og separasjon av alkaliske batterier

Den elektrolytiske løsningsbehandlingen og knusing og separasjon av alkaliske batterier

I miljøvernsgjenvinningsprosessen til alkaliske batterier , elektrolyttbehandling og knusing og separasjon er to viktige koblinger. Disse to trinnene er ikke bare direkte relatert til utvinningseffektiviteten, men påvirker også miljøvennlighet og ressursutnyttelsesgrad i gjenopprettingsprosessen. Følgende er en detaljert analyse av disse to koblingene.
Elektrolyttbehandling
Nøytral behandling er det viktigste trinnet for elektrolyttbehandling. Ved å tilsette en passende mengde sure stoffer til elektrolytten, kan pH -verdien til elektrolytten reduseres til det sikre området for pH -verdien til elektrolytten. Salt utfeller generert under nøytraliseringsprosessen kan skilles og behandles ved filtrering. Det skal bemerkes at nøytralisering bør utføres i en lukket beholder for å forhindre at skadelige gasser når ut.
Avfallsvæskebehandling
Etter nøytralisert avfallsvæske, selv om pH -verdien har falt ned til det sikre området, kan den fremdeles inneholde noen miljøgifter som er vanskelige å fjerne fullstendig. Derfor må disse avfallsvæskene behandles videre, for eksempel kjemisk nedbør, adsorpsjon, membranseparasjon og andre teknologier for å minimere forurensningene. Den behandlede avfallsvæsken kan slippes ut til avløpsrørnettet eller andre former for avhending av miljøvern.
Ødelagt og atskilt
Broken er et skritt i gjenvinningsprosessen med alkalisk batteri, og det er også et viktig trinn å skille batterikomponentene. For tiden inkluderer det ofte brukte knusingsutstyret hammerknuser og skjærknuser. Disse enhetene knuste batteriets skall og elektrode i mindre partikler eller fragmenter gjennom rollen som fysisk kraft.
Beleiring og separasjon
De ødelagte batterifragmentene må screenes og separeres for å skille elektrodematerialer, elektrolytter og skjell. Under screeningsprosessen kan silenettverket med forskjellige porer brukes til klassifisering i henhold til den forskjellige partikkelstørrelsen. Under separasjonsprosessen kan de fysiske egenskapene til elektrodematerialet, elektrolytten og skallet brukes til å skille de fysiske egenskapene til delene, og separasjonen av magnetisk seleksjon, flytende og virveleseparasjon.