RU2135612C1 - Method of cropping of lead-acid cells - Google Patents
Method of cropping of lead-acid cells Download PDFInfo
- Publication number
- RU2135612C1 RU2135612C1 RU95112612A RU95112612A RU2135612C1 RU 2135612 C1 RU2135612 C1 RU 2135612C1 RU 95112612 A RU95112612 A RU 95112612A RU 95112612 A RU95112612 A RU 95112612A RU 2135612 C1 RU2135612 C1 RU 2135612C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lead
- polypropylene
- air flow
- wood
- fractions
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000002253 acid Substances 0.000 title abstract 2
- -1 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 21
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims abstract description 20
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 20
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000010815 organic waste Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 4
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 238000007873 sieving Methods 0.000 claims description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 abstract description 13
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 4
- 238000011068 loading method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 3
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 abstract description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000013065 commercial product Substances 0.000 abstract 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000047 product Substances 0.000 abstract 1
- QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N propylene Natural products CC=C QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 125000004805 propylene group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([*:1])C([H])([H])[*:2] 0.000 abstract 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 5
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 4
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 4
- 229920001875 Ebonite Polymers 0.000 description 3
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 3
- RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N Isoprene Chemical compound CC(=C)C=C RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 2
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 229920002522 Wood fibre Polymers 0.000 description 1
- 229910052787 antimony Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000013521 mastic Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002025 wood fiber Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к подготовке отслуживших свой срок свинцовых аккумуляторов к металлургической переработке, заключающийся в разделке аккумуляторов на составные компоненты - металлический сурьмянистый свинец (решетки, контакты, перемычки), сульфатно-окисный свинец (активная масса электрода) и органическую массу (корпуса аккумуляторов и изоляционных прокладок сепараторов). The invention relates to non-ferrous metallurgy, in particular, to preparing lead batteries that are outdated for metallurgical processing, which consists in cutting the batteries into components — antimony metal lead (gratings, contacts, jumpers), sulfate-oxide lead (electrode active mass) and organic matter (battery housings and insulator gaskets for separators).
Известен способ разделки аккумуляторного лома в тяжелых суспензиях, приготавливаемой из шламистой части сульфатно-окисной фракции аккумуляторного лома или в магнетитовой суспензии (патент ФРГ N 1533129, кл. 40a, 7/00, 1973). A known method of cutting battery scrap in heavy suspensions prepared from the slime portion of the sulfate-oxide fraction of battery scrap or in magnetite suspension (German patent N 1533129, class 40a, 7/00, 1973).
Недостатки этого способа:
необходимо оборудование по приготовлению, перекачке и регулированию плотности и расхода суспензии;
для качественного отделения легкой фракции от тяжелой необходимо поддерживать плотность суспензии на минимально допустимой величине, так как с увеличением ее плотности увеличивается вязкость и качество разделения ухудшается;
тяжелая суспензия при отсутствии перемешивания быстро расслаивается, поэтому даже краткие перерывы в работе недопустимы.The disadvantages of this method:
equipment for the preparation, pumping and regulation of the density and flow rate of the suspension is necessary;
for high-quality separation of the light fraction from the heavy fraction, it is necessary to maintain the density of the suspension at the minimum acceptable value, since with an increase in its density, viscosity increases and the quality of separation deteriorates;
a heavy suspension in the absence of mixing quickly exfoliates, so even brief interruptions in operation are unacceptable.
Наиболее близким по технической сущности и решаемой задаче к заявляемому решению является способ подготовки лома свинцовых аккумуляторов (Гущин К.А. Механизированная подготовка лома свинцовых аккумуляторов для металлургической переработки. - Цветные металлы, 1990, N 12, с. 41 - 43). The closest in technical essence and the problem to be solved by the claimed solution is a method for preparing scrap of lead batteries (Gushchin K.A. Mechanized preparation of scrap of lead batteries for metallurgical processing. - Non-ferrous metals, 1990, N 12, pp. 41 - 43).
Способ включает в себя дробление лома, мокрый рассев дробленого продукта на 3 фракции, вывод из процесса первой фракции (сульфатно-окисные соединения свинца) и параллельное разделение в восходящем потоке оборотной воды двух остальных фракций на металлический свинец и органику. Свинецсодержащие продукты направляются на плавку, а органические отходы - в отвал. The method includes scrap crushing, wet sieving of the crushed product into 3 fractions, withdrawal of the first fraction from the process (lead sulfate-oxide compounds) and parallel separation of the other two fractions into metallic lead and organics in an upward flow of circulating water. Lead-containing products are sent to smelting, and organic waste is dumped.
Современные требования к защите окружающей среды диктуют необходимость использования малоотходных технологий или утилизации отвальных продуктов. Current environmental requirements dictate the need for low-waste technologies or the disposal of waste products.
В мировой практике известна утилизация аккумуляторной органики сжиганием с получением вторичного тепла. Нейтрализацию образующихся газов, содержащих соединения серы и хлора, после пылеулавливающих устройств, производят известью с образованием отвальных шламов, хранение которых также связано с проблемами, так как они содержат водорастворимые соединения. In world practice, it is known to utilize battery organic matter by burning to produce secondary heat. Neutralization of the resulting gases containing sulfur and chlorine compounds after dust removal devices is carried out with lime with the formation of waste sludge, the storage of which is also associated with problems, since they contain water-soluble compounds.
Аккумуляторная органика содержит эбонит, полипропилен, поливинилхлорид, битумную мастику, древесину, ткани и пр. Ценным компонентом является полипропилен, который может быть повторно использован. Battery organic matter contains ebonite, polypropylene, polyvinyl chloride, bitumen mastic, wood, fabrics, etc. A valuable component is polypropylene, which can be reused.
Аккумуляторная промышленность все более широко использует эту пластмассу вместо эбонита для изготовления балок аккумуляторов и количество ее в ломе постоянно растет. The battery industry is increasingly using this plastic instead of hard rubber for the manufacture of battery beams and its amount in scrap is constantly growing.
Задача данного изобретения - извлечь полипропилен из отходов органики и глубоко очистить от включения древесины, что дает возможность использовать его для изготовления литьем под давлением на стандартном оборудовании различных изделий промышленного назначения. The objective of the invention is to extract polypropylene from organic wastes and deeply clean the wood from inclusion, which makes it possible to use it for injection molding on standard equipment of various industrial products.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе подготовки аккумуляторного лома к металлургической переработке, включающем дробление сырья, мокрый рассев дробленого продукта на фракции по крупности, разделение крупных фракций на металлический свинец и органику, содержащую полипропилен, согласно изобретению из органики в водной среде по удельному весу выделяют легкую фракцию, состоящую из полипропилена и древесины, измельчают ее до крупности - 8 мм, отмывают от остатков свинцовых штаммов, сушат и в восходящем со скоростью 4 - 4,5 м/с потоке воздуха при удельной загрузке не более 4 т/ч на 1 м2 сечения потока воздуха выделяют из нее полипропилен.The problem is achieved in that in the known method of preparing battery scrap for metallurgical processing, including crushing raw materials, wet sieving of crushed product into fractions by size, separation of large fractions into metallic lead and organics containing polypropylene according to the invention from organics in an aqueous medium according to specific light fraction is selected by weight, consisting of polypropylene and wood, it is crushed to a particle size of 8 mm, washed from the remains of lead strains, dried and in ascending at a speed of 4 - Polypropylene is extracted from it at a flow rate of 4.5 m / s at a specific load of not more than 4 t / h per 1 m 2 of the cross section of the air flow.
Разделение органических отходов на легкую и тяжелую фракции основано на том, что полипропилен и древесина имеют удельную плотность ниже 1, а остальные пластмассы (эбонит, поливинилхлорид и др.) - выше 1. При погружении исходной органики в воду, плотность которой 1, полипропилен и древесина всплывают на поверхность зеркала воды, а остальные тонут. Всплывшую легкую фракцию выгружают и подвергают измельчению до крупности менее 8 мм. При такой крупности из-за различия в физических свойствах полипропилена и древесины происходит их избирательное измельчение - первый измельчается в виде крошки, а древесина - в виде волокон. При более крупном измельчении часть древесины измельчается также в виде крошки и выделить ее при последующих операциях не представляется возможным. Высушенный продукт, после предварительной его отмывки чистой водой от остатков свинцовых шламов, подвергают разделению в восходящем со скоростью 4 - 4,5 м/с потоке воздуха при скорости загрузки материала не выше 4 т/ч на 1 м2 поперечного сечения потока. При этих условиях волокна древесины выносятся потоком воздуха вверх, а крошка полипропилена, преодолевая сопротивление воздуха - вниз. При увеличении скорости воздуха выше 4,5 м/с вместе с древесиной выносится часть полипропилена и извлечение его из концентрата снижается. При уменьшении же скорости воздуха ниже 4 м/с часть древесины остается в полипропилене, загрязняя его. Загрязняется полипропилен древесиной и при скорости загрузки его свыше 4 т/ч на 1 м2 поперечного сечения потока воздуха.The separation of organic waste into light and heavy fractions is based on the fact that polypropylene and wood have a specific gravity below 1, and the remaining plastics (ebonite, polyvinyl chloride, etc.) are above 1. When the original organics is immersed in water, whose density is 1, polypropylene and wood floats to the surface of a water mirror, and the rest sinks. The floated light fraction is discharged and subjected to grinding to a particle size of less than 8 mm. With this size, due to the difference in the physical properties of polypropylene and wood, they are selectively crushed - the first is crushed in the form of crumbs, and the wood in the form of fibers. With larger grinding, part of the wood is also crushed in the form of chips and it is not possible to isolate it in subsequent operations. The dried product, after preliminary washing it with clean water from the residues of lead sludge, is subjected to separation in an upward flow of air at a speed of 4 - 4.5 m / s at a material loading speed of no higher than 4 t / h per 1 m 2 of the flow cross section. Under these conditions, wood fibers are carried upward by the air flow, and polypropylene crumb, overcoming the air resistance, downward. With an increase in air velocity above 4.5 m / s, part of the polypropylene is taken out with the wood and its extraction from the concentrate is reduced. When the air velocity decreases below 4 m / s, part of the wood remains in polypropylene, polluting it. Polypropylene is contaminated with wood and at a loading speed of more than 4 t / h per 1 m 2 of the cross section of the air flow.
Способ осуществляется следующим образом. The method is as follows.
Лом свинцовых аккумуляторов измельчают, подвергают мокрому рассеву материала по крупности на фракции и разделению фракций на свинецсодержащие продукты и органические отходы, содержащие полипропилен. Из органических отходов выделяют в воде легкую фракцию, измельчают ее до крупности менее 8 мм, отмывают водой от остатков свинцовых шламов, сушат и выделяют полипропилен в восходящем потоке воздуха при скорости последнего 4 - 4,5 м/с и удельной подаче исходного материала не более 4 т/ч на 1 м2 поперечного сечения потока воздуха.Scrap lead batteries are crushed, wet sifted material by size into fractions and separation of fractions into lead-containing products and organic waste containing polypropylene. A light fraction is separated from organic waste in water, crushed to a particle size of less than 8 mm, washed with water from the residues of lead sludge, dried and polypropylene is isolated in an upward flow of air at a speed of the last 4 - 4.5 m / s and a specific feed of no more than 4 t / h per 1 m 2 of cross-section of air flow.
Пример. При разделке 4 т аккумуляторного лома получено 2,7 т свинецсодержащих продуктов и 840 кг органических отходов. Органику в воде разделили на легкую и тяжелую фракции. Выход легкой составил 15% при содержании в ней полипропилена 79%, остальное - древесина. Полученную легкую фракцию измельчили в ножевом измельчителе для пластмасс до крупности минус 8 мм, промыли в воде, высушили и подвергнули пневмосепарации в восходящем потоке воздуха при указанных выше параметрах. В итоге получено 105 кг полипропиленовой крошки с содержанием основного компонента 99%. Из полученного продукта по известной технологии переработки пластмасс были отлиты под давлением различные изделия промышленного назначения, подтвердившие возможность использования этого вторичного продукта. Example. When cutting 4 tons of scrap scrap, 2.7 tons of lead-containing products and 840 kg of organic waste were obtained. Organics in water were divided into light and heavy fractions. The light yield was 15% with a polypropylene content of 79%, the rest was wood. The resulting light fraction was ground in a plastic knife chopper to a particle size of minus 8 mm, washed in water, dried and subjected to pneumatic separation in an upward air flow at the above parameters. As a result, 105 kg of polypropylene chips with a content of the main component of 99% were obtained. Various industrial products, which confirmed the possibility of using this secondary product, were cast under pressure from the obtained product using the well-known technology of plastic processing.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95112612A RU2135612C1 (en) | 1995-07-19 | 1995-07-19 | Method of cropping of lead-acid cells |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KZ931151.1 | 1993-04-13 | ||
| RU95112612A RU2135612C1 (en) | 1995-07-19 | 1995-07-19 | Method of cropping of lead-acid cells |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95112612A RU95112612A (en) | 1997-07-10 |
| RU2135612C1 true RU2135612C1 (en) | 1999-08-27 |
Family
ID=20170343
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95112612A RU2135612C1 (en) | 1995-07-19 | 1995-07-19 | Method of cropping of lead-acid cells |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2135612C1 (en) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2172353C1 (en) * | 2000-04-10 | 2001-08-20 | Мельников Юрий Тихонович | Method of storage battery scrap |
| RU2186625C2 (en) * | 2000-05-11 | 2002-08-10 | ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" | Hydrodynamic separator for separation of light fraction from storage battery scrap |
| RU2467084C2 (en) * | 2007-11-30 | 2012-11-20 | Энджитек Текнолоджиз С.п.А. | Method of producing metallic lead from sweet paste making active part of lead-acid accumulator |
| RU2767310C1 (en) * | 2021-04-21 | 2022-03-17 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Method for disassembling used lead-acid batteries |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1533129C3 (en) * | 1965-11-24 | 1974-01-24 | Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt | Plant for processing used lead-containing batteries |
| US4058396A (en) * | 1976-11-26 | 1977-11-15 | Electric Power Research Institute, Inc. | Recovery of lead from batteries |
| US4211557A (en) * | 1978-06-08 | 1980-07-08 | Akhmetov Raul S | Method for processing lead storage-battery scrap |
| SU1719447A1 (en) * | 1987-06-29 | 1992-03-15 | Московский институт стали и сплавов | Method of processing storage battery scrap |
-
1995
- 1995-07-19 RU RU95112612A patent/RU2135612C1/en active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1533129C3 (en) * | 1965-11-24 | 1974-01-24 | Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt | Plant for processing used lead-containing batteries |
| US4058396A (en) * | 1976-11-26 | 1977-11-15 | Electric Power Research Institute, Inc. | Recovery of lead from batteries |
| US4211557A (en) * | 1978-06-08 | 1980-07-08 | Akhmetov Raul S | Method for processing lead storage-battery scrap |
| SU1719447A1 (en) * | 1987-06-29 | 1992-03-15 | Московский институт стали и сплавов | Method of processing storage battery scrap |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Цветные металлы, 1990, №12, c.41-43. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2172353C1 (en) * | 2000-04-10 | 2001-08-20 | Мельников Юрий Тихонович | Method of storage battery scrap |
| RU2186625C2 (en) * | 2000-05-11 | 2002-08-10 | ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" | Hydrodynamic separator for separation of light fraction from storage battery scrap |
| RU2467084C2 (en) * | 2007-11-30 | 2012-11-20 | Энджитек Текнолоджиз С.п.А. | Method of producing metallic lead from sweet paste making active part of lead-acid accumulator |
| RU2767310C1 (en) * | 2021-04-21 | 2022-03-17 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Method for disassembling used lead-acid batteries |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US11071987B2 (en) | System and method for recovery of valuable constituents from steel-making slag fines | |
| US10118182B2 (en) | Incineration byproduct processing and methods | |
| EP0979677B1 (en) | Shredder dust treatment process | |
| US3561684A (en) | Apparatus for segregating the components of electric cells | |
| CN111346732B (en) | Novel household garbage incinerator slag sorting process | |
| JPH11188729A (en) | Separation of mixed plastic into light and heavy plastic phases | |
| EA037444B1 (en) | Reducing the need for tailings storage dams in mineral flotation | |
| US20250276327A1 (en) | Methods and systems for polishing and recovering aluminum from a waste material | |
| AU2025201816A1 (en) | Method, Process, and System of Using a Mill to Separate Metals from Fibrous Feedstock | |
| RU2135612C1 (en) | Method of cropping of lead-acid cells | |
| JP5868184B2 (en) | Dry separation method and dry separation apparatus | |
| CA1210735A (en) | Method and apparatus for reclaiming storage battery components | |
| RU2186625C2 (en) | Hydrodynamic separator for separation of light fraction from storage battery scrap | |
| CA2418020C (en) | Steel slag processing jig system | |
| RU2164537C1 (en) | Method of processing lead cell scrap | |
| CN101549321A (en) | Bottom slag incineration washing procedure | |
| CN114377847A (en) | Industrial smelting waste residue recovery flotation process | |
| KR20240151309A (en) | Method for separating and recovering plastic and valuables from waste LED lighting fixtures | |
| CN1071353A (en) | Sorting method for selecting specific metals from scrap metal | |
| JP2004058032A (en) | Method of recovering valuable resource from dust of abandoned automobile shredder | |
| GB2094669A (en) | Extracting plastics-free lead products from scrap accumulators | |
| NO329218B1 (en) | Process and apparatus for separating waste material | |
| JP2021147531A (en) | Manufacturing method of chlorine-reduced solid fuel | |
| JP2023145916A (en) | How to collect non-ferrous metal scraps | |
| Koca et al. | Beneficiation of graphite fines from moulding factory wastes |