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该设备有效地实现了废旧锂电池正负极材料中金属铜和石墨,铝和钴酸锂的分离回收,对锂电池进行科学有效的处理方法具有显著的环境效益和良好的经济效益,使处理锂电池后,粉尘的排放达到排放标准后在进行排放,同时达到有色稀有金属的有效分选,实现资源化利用。锂离子电池具有高能量密度、高电压、自放电小、循环性能好、操作
锂电池回收处理设备厂
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该设备有效地实现了废旧锂电池正负极材料中金属铜和石墨,铝和钴酸锂的分离回收,对锂电池进行科学有效的处理方法具有显著的环境效益和良好的经济效益,使处理锂电池后,粉尘的排放达到排放标准后在进行排放,同时达到有色稀有金属的有效分选,实现资源化利用。锂离子电池具有高能量密度、高电压、自放电小、循环性能好、操作安全等优势,并且对自然环境相对友好,因此被广泛应用于电子产品,如手机、平板电脑、笔记本电脑和数码相机等。此外,锂离子电池在水力、火力、风力和太阳能等储能电源系统方面具有广泛应用,并逐渐成为动力电池的较佳选择。

涡电流分选的物理现象涡流分选的物理基础是基于两个重要物理现象:一个随时间而变的交变磁场总是伴生一个交变电场;载流导体产生磁场。涡流分选机里面配置的条状磁铁轮子的高速旋转,产生变化的磁场,由于旋转速度高,其磁场变化很大。在这个磁铁轮的外面就有物料输送皮带轮。物料由这个输送带上面输送过来。当物料到了高速变化的磁场轮子时,由于磁场的变化,物料中的导体上产生涡电流,涡电生磁场。根据楞次定律,这个涡电流所产生磁场的方向总是导体本省磁场的变化,即导体的磁场方向和磁铁轮子的磁场方向相反。

由于承载了各种各样的物料,有的具有腐蚀性,有的可能比较尖锐会划破皮带,有的潮湿,有的质量较大。这些都可能导致皮带在一周内破碎,此时涡电流分选机的结构设计就很讲究。要以较快方便的方式更换皮带,让生产不停的进行。 由于涡电流设备原理复杂,所以大部分人不敢随便用也不会用,所以自动化运转设计很重要,轴承温度和异响要有传感器控制一旦超过设定的数值就要有报警设置,便于外行的设备管理人员妥善控制设备。

使用高压静电分离技术前要先使用物理机械法将废旧电子垃圾碾碎成颗粒状,根据金属和塑料的导电性的不同利用电场使它们分离,高压静电分离设备的分离的过程是:首先用粉碎机将废旧电子垃圾破碎成一定尺寸的金属与非金属的混合颗粒,由于金属具有良好的导电性,而塑料不具备导电性,高压静电分离设备的主要分离技术就是利用这一原理设计其的分离技术精髓的。粉碎后的金属和塑料的混合颗粒会落入到高压静电分离设备中内部中转动的接地辊筒上,并在辊筒上方固定一个高压电极给粉碎的颗粒提供一个稳定的电场,金属和塑料颗粒同时被极化,当它们离开电场区域时,金属颗粒会迅速地失去电荷,塑料颗粒则仍带着电荷,在离心力和重力的作用下,金属颗粒被抛出辊筒,塑料颗粒沿着辊筒落下,高压静电分离设备对金属与塑料的分离由此完成,且分离后的金属物料与塑料纯度高,对废旧电子垃圾的回收效率也高。

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