[go: up one dir, main page]

RU2300828C1 - Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора - Google Patents

Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора Download PDF

Info

Publication number
RU2300828C1
RU2300828C1 RU2005133735A RU2005133735A RU2300828C1 RU 2300828 C1 RU2300828 C1 RU 2300828C1 RU 2005133735 A RU2005133735 A RU 2005133735A RU 2005133735 A RU2005133735 A RU 2005133735A RU 2300828 C1 RU2300828 C1 RU 2300828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cadmium
electrodes
mass
nickel
carbon
Prior art date
Application number
RU2005133735A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Лопашев (RU)
Андрей Викторович Лопашев
Николай Евгеньевич Семенов (RU)
Николай Евгеньевич Семенов
В чеслав Виталиевич Волынский (RU)
Вячеслав Виталиевич Волынский
В чеслав Николаевич Тюгаев (RU)
Вячеслав Николаевич Тюгаев
Валентина Васильевна Волынска (RU)
Валентина Васильевна Волынская
Сергей Иванович Зайцев (RU)
Сергей Иванович Зайцев
Игорь Викторович Чипига (RU)
Игорь Викторович Чипига
Нина Александровна Соловьева (RU)
Нина Александровна Соловьева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Завод автономных источников тока"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Завод автономных источников тока" filed Critical Открытое акционерное общество "Завод автономных источников тока"
Priority to RU2005133735A priority Critical patent/RU2300828C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300828C1 publication Critical patent/RU2300828C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/84Recycling of batteries or fuel cells

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в промышленности при производстве щелочных аккумуляторов с кадмиевыми электродами. Техническим результатом изобретения является получение активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора с повышенной эффективностью извлечения из них металлического кадмия, снижения выбросов в окружающую среду экологически опасных материалов, сокращение трудоемкости и энергоемкости процесса. Согласно изобретению способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора осуществляют путем получения металлического кадмия с последующей его возгонкой, окислением до окиси кадмия и смешением с активирующими добавками, в котором согласно изобретению кадмиевую массу отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора отделяют от металлической составляющей и смешивают с углеродом в соотношении 0.020-0.200 кг углерода на 1 кг содержащегося в массе кадмия и загружают смесь в камеру нагрева печи с выдержкой при температуре 650-1100°С в течение 5-15 часов без доступа кислорода.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в промышленности при производстве щелочных аккумуляторов с кадмиевыми электродами.
Существующая распространенность и прогнозируемая востребованность в щелочных никель-кадмиевых аккумуляторах промышленного и бытового назначения подталкивает производителей этих источников тока к поиску экономически эффективных и экологически безопасных способов их утилизации. Практика показывает, что одним из путей решения подобных проблем является переработка компонентов активных масс щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с целью их повторного использования [1, 2]. Однако если экономическая целесообразность переработки оксидно-никелевого электрода сомнений не вызывает, то возможные затраты на хранение, утилизацию или переработку кадмиевых электродов снижают коммерческую привлекательность таких проектов.
Основным компонентом активной массы для кадмиевого электрода является окись кадмия, которую получают возгонкой и окислением металлического кадмия в печи сжигания кадмия при температуре 700-800°С [3, 4]. После проведения операции смешивания окиси кадмия с активирующими добавками содержание кадмия в активной массе кадмиевых электродов колеблется в пределах от 40% до 70% и зависит от рецептуры приготовления активных масс [3, 4]. Применяемый в процессе получения окиси кадмия металлический кадмий должен соответствовать требованиям ГОСТ 1467-93, предъявляемым к кадмию марки Кд0. Стоимость металлического кадмия определяется стоимостью исходного кадмийсодержащего сырья и способом получения металлического кадмия из этого сырья. Высокое процентное содержание кадмия в активной массе кадмиевых электродов позволяет сделать заключение об экономической целесообразности их переработки по окончании срока службы щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов. А поскольку одновременно с этим сокращается вероятность попадания токсичных соединений кадмия в окружающую среду, становится очевидной и экологическая целесообразность данного технического решения.
В металлургии известны способы переработки отработанных электродов никель-кадмиевых аккумуляторов, которые не обеспечивают возможности повторного использования никель- и кадмийсодержащего сырья для изготовления компонентов активных масс [5, 6]. Например, согласно [6] отработанные электроды щелочных никелево-железных (кадмиевых) аккумуляторов подвергаются плавке при температуре 1450-1575°С с получением никеля в виде сплава с железом. Недостатком этого способа является невозможность разделения кадмия и никеля, так как при вышеуказанных температурах кадмий возгоняется, окисляется и уносится с отходящими газами в атмосферу, загрязняя окружающую среду.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемым результатам является способ [2], по которому отработанные щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы подвергают дроблению с целью получения измельченной массы следующего гранулометрического состава: частицы размером менее 2.8 мм - 36% от общей массы, магнитные частицы размером более 2.8 мм - 46% от общей массы, немагнитные частицы размером более 2.8 мм - более 19% от общей массы. Затем магнитные и немагнитные частицы размером более 2.8 мм промывают 20% раствором соляной кислоты. Оставшаяся после проведения этой операции магнитная часть твердых отходов в виде железно-никелевого порошка реализуется на металлургические комбинаты для переплавки, а немагнитная часть сжигается. Раствор соляной кислоты, уже содержащий ионы железа, кадмия и никеля, используют для их дальнейшего выщелачивания из частиц размером менее 2.8 мм. Выщелачивание происходит при температуре 90°С. Далее экстракцией трибутилфосфатом с последующей его возгонкой получают раствор хлорида кадмия. Металлический кадмий из раствора хлорида кадмия извлекают электрохимическим способом и потом используют для получения окиси кадмия, которая является основным компонентом активной массы кадмиевых электродов щелочного никель-кадмиевого аккумулятора. К очевидным недостаткам этого способа переработки кадмиевых электродов щелочного никель-кадмиевого аккумулятора можно отнести необходимость использования большого количества жидких экологически опасных реагентов: раствор соляной кислоты, трибутилфосфат. Экстрагируемый продукт, раствор хлорида кадмия и образующиеся жидкие отходы после электрохимического восстановления металлического кадмия, хлорсодержащие растворы также относятся к разряду токсичных соединений. Высокая трудоемкость и энергоемкость процесса снижают экономическую эффективность переработки в целом, а затраты на реализацию данного способа переработки кадмиевых электродов окупаются только за счет извлечения дорогостоящего никеля.
Технической задачей изобретения является разработка экономически и экологически эффективного способа изготовления окиси кадмия из массы кадмиевых электродов отработанных щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов путем повышения эффективности извлечения из них металлического кадмия, снижения выбросов в окружающую среду экологически опасных материалов, сокращения трудоемкости и энергоемкости процесса.
Указанный технический результат достигается способом получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора путем получения металлического кадмия, с последующей его возгонкой, окислением до окиси кадмия и смешением с активирующими добавками, в котором согласно изобретению кадмиевую массу отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора отделяют от металлической составляющей и смешивают с углеродом в соотношении 0.020-0.200 кг углерода на 1 кг содержащегося в массе кадмия и загружают смесь в камеру нагрева печи с выдержкой при температуре 650-1100°С в течение 5-15 часов без доступа кислорода.
Пример 1. Отработанные щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы демонтируют и группируют детали по принадлежности. Отработанные кадмиевые электроды дробят, а затем, используя сито с размером ячеек 1.4 мм и магнитный сепаратор, отделяют кадмиевую массу от металлической составляющей. Извлекаемую кадмиевую массу смешивают с 0.06% углерода, загружают в камеру нагрева печи и выдерживают при температуре 650-1100°С в течение 5-15 часов без доступа кислорода.
Восстановленный углеродом металлический кадмий испаряется, конденсируется на холодных поверхностях камер конденсации электрической печи и стекает в воду, образуя частицы каплевидной формы. Химический состав металлического кадмия полностью соответствует требованиям ГОСТ 1467-93, предъявляемым к кадмию марки Кд0. Газообразные продукты реакции, смесь оксида и диоксида углерода, проходят через водяной затвор и выбрасываются в окружающую среду без дополнительной очистки. В дальнейшем металлический кадмий возгоняют в печи сжигания кадмия и окисляют кислородом воздуха до окиси кадмия. Полученную окись кадмия смешивают с активирующими добавками и используют для изготовления кадмиевых электродов щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов. Остатки углерода с содержащимся в нем кадмием в количестве от 25% до 0.06% накапливают и применяют для приготовления последующих порций смеси углерода с массой кадмиевых электродов отработанных щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов.
Поскольку реакция восстановления кадмия происходит в твердой фазе при содержании углерода на 1 кг кадмия в смеси с массой кадмиевых электродов менее 0.020 кг, необходимая полнота поверхностного соприкосновения двух реагентов отсутствует. В этом случае содержание кадмия в смеси с углеродом по окончании процесса восстановления кадмия резко возрастает, а сам процесс становится неэффективным. Увеличение содержания углерода на 1 кг кадмия в смеси с массой кадмиевых электродов более 0.200 кг приводит к сокращению производительности процесса и увеличению затрат электроэнергии. При температуре процесса восстановления кадмия менее 650°С испарения кадмия практически не происходит, т.к. температура кипения кадмия при атмосферном давлении составляет 766°С [7], а получаемый металлический кадмий по своему химическому составу не соответствует требованиям ГОСТ 1467-93, предъявляемым к кадмию марки Кд0. Применение металлического кадмия, не соответствующего требованиям ГОСТ 1467-93 марка Кд0, в технологическом процессе изготовления активных масс для кадмиевых электродов приведет к снижению электрохимических характеристик щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов. Увеличение температуры протекания процесса восстановления кадмия более 1100°С требует применения более дорогостоящего оборудования и повышает энергоемкость предлагаемого способа. Указанный временной интервал нахождения порции смеси углерода с кадмиевой массой 5-15 часов при температуре 650-1100°С без доступа кислорода является оптимальным для обеспечения максимальной скорости процесса и эффективности извлечения металлического кадмия.
Предлагаемый способ позволяет использовать кадмиевые электроды отработанных щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов в качестве вторичного сырья для приготовления окиси кадмия без применения токсичных реагентов, при отсутствии промышленных стоков и экологически опасных воздушных выбросов. Использование данного изобретения в промышленности позволяет изготавливать активные массы для кадмиевых электродов щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов.
Источники информации
1. Заявка 2000127932/09 от 08.11.2000, RU 2178931 С1, МПК7 Н01М 4/26, 4/52, 2000.
2. J. van Erkel, C.L. van Deelen, B.A.Kamphuis, A.J.Visser // Report on Conference, Geneva, Switzerland, September 1994. P.133.
3. Дасоян М.А., Новодережкин В.В. и Томашевский Ф.Ф. Производство электрических аккумуляторов. М.: Высшая школа, 1965, с.332-334.
4. Дасоян М.А. Химические источники тока. Л.: Энергия, 1969, с.274.
5. Авторское свидетельство СССР №711137, кл. С 22 В 7/00, 1977.
6. Авторское свидетельство №539087, кл. С 22 В 23/02, 1976.
7. Чижиков Д.М. Кадмий. М.: Наука, 1967, с.10.

Claims (1)

  1. Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора путем получения металлического кадмия с последующей его возгонкой, окислением до окиси кадмия и смешением с активирующими добавками, отличающийся тем, что кадмиевую массу отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора отделяют от металлической составляющей и смешивают с углеродом в соотношении 0,020-0,200 кг углерода на 1 кг содержащего в массе кадмия и загружают смесь в камеру нагрева печи с выдержкой при температуре 650-1100°С в течение 5-15 ч без доступа кислорода.
RU2005133735A 2005-11-01 2005-11-01 Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора RU2300828C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005133735A RU2300828C1 (ru) 2005-11-01 2005-11-01 Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005133735A RU2300828C1 (ru) 2005-11-01 2005-11-01 Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2300828C1 true RU2300828C1 (ru) 2007-06-10

Family

ID=38312611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005133735A RU2300828C1 (ru) 2005-11-01 2005-11-01 Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2300828C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU711137A1 (ru) * 1977-12-12 1980-01-25 Государственный Проектный И Научно- Исследовательский Институт Гипроникель Способ переработки отработанных железоникелевых аккумул торов на товарный ферроникель
US5437705A (en) * 1993-01-19 1995-08-01 Eveready Battery Company, Inc. Device and process for the recovery of cadmium and nickel
RU2140121C1 (ru) * 1998-02-19 1999-10-20 Уральский электрохимический комбинат Способ изготовления кадмиевого электрода щелочного аккумулятора

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU711137A1 (ru) * 1977-12-12 1980-01-25 Государственный Проектный И Научно- Исследовательский Институт Гипроникель Способ переработки отработанных железоникелевых аккумул торов на товарный ферроникель
US5437705A (en) * 1993-01-19 1995-08-01 Eveready Battery Company, Inc. Device and process for the recovery of cadmium and nickel
RU2140121C1 (ru) * 1998-02-19 1999-10-20 Уральский электрохимический комбинат Способ изготовления кадмиевого электрода щелочного аккумулятора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
J. van ERKEL, C.L. van Deelen, B.A.Kamphuis, A.J.Vissen. Repont on Conference. Geneva. Switzerland. September, 1994, p.133. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hu et al. Recovery of Co, Ni, Mn, and Li from Li-ion batteries by smelting reduction-Part I: A laboratory-scale study
JP2012229481A (ja) 使用済みリチウムイオン電池類の有価物の分別回収方法
WO2020013294A1 (ja) 廃リチウムイオン電池からの有価金属の回収方法
EP2650961A1 (en) Method for recovering valuable material from lithium-ion secondary battery, and recovered material containing valuable material
JP7400589B2 (ja) 廃リチウムイオン電池からの有価金属の回収方法
JP7354903B2 (ja) 廃リチウムイオン電池からの有価金属の回収方法
CN104232905B (zh) 一种含有高价值元素氢氧化铁基原料及其用途
RU2300828C1 (ru) Способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора
US20250149667A1 (en) Method of targeted recycling of waste batteries
JP2001283871A (ja) 廃電池の処理方法及び処理装置
JP7215517B2 (ja) 有価金属の製造方法
Pourhossein et al. Thermal pretreatment of spent button cell batteries (BCBs) for efficient bioleaching
CN109530387A (zh) 一种电解铝浮渣的无害化处理工艺
JP7474615B2 (ja) 6価クロム生成抑制剤
Tasawar et al. Effect of Oxidative Roasting on Selective Leaching of Lithium from Industrially Shredded Lithium Iron Phosphate Blackmass
KR102825775B1 (ko) 폐리튬이온이차전지로부터 유가금속을 회수하기 위한 금속환원 분말 및 그 제조 방법
KR102826673B1 (ko) 리튬의 회수방법 및 리튬 화합물
CN117242195A (zh) 有价物质的回收方法
KR20250105645A (ko) 배터리 재활용 플랜트 및 방법
Khan et al. Recovery of zinc from the spent zinc-carbon dry cell batteries through pyrometallurgical route
CN117208881A (zh) 一种废磷酸铁锂浆料回收工艺
CN116979170A (zh) 一种通过赋能固态还原剂降低废旧锂电池正极粉末热解能耗的方法
TW202441837A (zh) Lfp電池再循環設備及方法
KR20250004112A (ko) 리튬 함유 슬래그 및 유가 금속의 제조 방법
WO2024116736A1 (ja) 有価金属の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151102