JP7389344B2 - 廃電池からの有価金属回収方法 - Google Patents
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Description
本実施の形態に係る有価金属の回収方法は、廃電池から有価金属を回収する方法である。一般的に、廃電池から有価金属を回収するにあたっては、乾式処理に加えて湿式処理を行う場合があるが、本実施の形態に係る有価金属回収方法は、主として乾式処理に関わる。
図1は、本実施の形態に係る有価金属回収方法の流れの一例を示す工程図である。この有価金属回収方法は、廃電池を焙焼する焙焼工程S1と、焙焼物を破砕する破砕工程S2と、破砕物に対して篩別処理を施して篩上物となる塊状物と篩下物となる粉末とに分離する篩別工程S3と、を有する。ここで、ニッケルやコバルト等の有価金属は、正極活物質に含まれる金属で、粉末状で回収されることになるため篩下物に多く分配される。
焙焼工程S1は、廃電池に含有される電解液成分であるフッ素成分等を取り除いて無害化し、また、次工程での破砕を容易とすることを主な目的とする。
破砕工程S2では、焙焼工程S1にて廃電池を焙焼して得られた焙焼物を、破砕し、細かく分離する。
篩別工程S3では、破砕工程S2にて焙焼物を破砕して得られた破砕物を、所定の目開きの篩(篩機)を用いて篩上物と篩下物とに篩別けして分離する。このとき、本実施の形態に係る方法では、少なくとも、篩機における篩下側から排気を行いながら篩別処理を行うことを特徴としている。
次に、酸化焙焼工程S4では、篩別工程S3で得られた篩下物を酸化雰囲気下で焙焼する。酸化焙焼工程S4での焙焼処理により、篩下物に含まれる炭素成分(カーボン)を酸化して除去することができる。具体的に、得られる酸化焙焼物中の炭素の含有量をほぼ0質量%とする。
還元熔融工程S5では、酸化焙焼工程S4での焙焼処理により得られた酸化焙焼物を還元熔融することにより、不純物を含むスラグと、有価金属を含有する合金(メタル)とを得る。還元熔融工程S5では、酸化焙焼処理にて酸化させて得られた、不純物元素の酸化物はそのままで、その酸化焙焼処理で酸化してしまった有価金属の酸化物については還元及び熔融させることにより、不純物と分離して還元物を一体化した合金を得ることができる。なお、熔融物として得られる合金を「熔融合金」ともいう。
(焙焼工程)
廃電池として、外形が角形をした車載用のリチウムイオン電池の使用済み品を用意した。この廃電池を大気雰囲気下で920℃の温度で6時間かけて焙焼した。
次に、破砕工程では、破砕機としてチェーンミルを用いて、焙焼工程から得られた焙焼物を1バッチ10kgとして破砕した。このような破砕により得られた破砕物を回収し、そのまま次工程の篩別処理に使用する篩機に供した。
次に、篩別工程では、破砕機から回収した1バッチ分の破砕物を秤量し、直径2.0mmの孔が多数開口した金属(ステンレス)板を篩に用いた篩機にかけ、篩別けした。
下記表1に、実施例1~7及び比較例1~2での、各回収物の回収率の結果を示す。
Claims (3)
- 廃電池を焙焼する焙焼工程と、
焙焼物を破砕する破砕工程と、
破砕物を、篩機を用いて篩別けして篩上物と篩下物とに分離する篩別工程と、
前記篩別工程で得られた篩下物を還元熔融して、スラグと、有価金属を含有する合金とを得る還元熔融工程と、を有し、
前記篩別工程では、前記篩機における篩下側から排気を行うとともに篩上側からも排気を行い、
前記篩下側からの排気量が前記篩上側からの排気量よりも多くなるように排気を制御する
廃電池からの有価金属回収方法。 - 前記篩下物を酸化焙焼することで酸化焙焼物を得て、該酸化焙焼物を前記還元熔融工程に供する酸化焙焼工程をさらに有する
請求項1に記載の廃電池からの有価金属回収方法。 - 前記有価金属は、少なくとも、コバルト、ニッケル、及び銅からなる群から選ばれる1種以上を含む
請求項1又は2に記載の廃電池からの有価金属回収方法。
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