CN112687972A - 一种锂电池废液中钴处理回收系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及废水处理及资源回收技术领域,公开了一种锂电池废液中钴处理回收方法,包括以下步骤:S1:预先调节电解池中的电导率,当废液中电导率在1000us以下时,加入氯化钠等易溶电解质使其到达1000us以上,然后将正极废水通入电解池中进行电解;S2:将电解后的正极废水通入气浮池内,并通过产生的细微气泡使悬浮物上浮;S3:将上浮的悬浮物收集并通入污泥压滤机内进行压滤,形成高含钴污泥,然后对钴泥进行收集。本发明采用“电解加气浮法”作为回收处理法,对钴物质去除率和回收率可达98%以上,对COD去除率可达50%以上,可以有效减少重金属污泥的产生,而且整个处理过程更加简易,对重金属污泥的处理效果更加显著。
Description
技术领域
本发明涉及废水处理及资源回收技术领域,具体是一种锂电池废液中钴处理回收系统及方法。
背景技术
我国是锂电池消费大国,锂电池是一种相对清洁的储能元件,在目前商用二次电池中的使用是最普及的,但是锂电池的传统生产工艺产生的废水却是典型的高浓有机废水,以正极废水为例,目前传统正极三元材料最常使用的化学沉淀法工艺,普遍存在会产生含钴重金属污泥、并且贵重金属钴的资源浪费等问题,而且泥渣量比较大,出水后续处理系统难度仍然很大。因此,本领域技术人员提供了一种锂电池废液中钴处理回收系统及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种锂电池废液中钴处理回收系统及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种锂电池废液中钴处理回收方法,包括以下步骤:
S1:预先调节电解池中的电导率,当废液中电导率在1000us以下时,加入氯化钠等易溶电解质使其到达1000us以上,然后将正极废水通入电解池中进行电解;
S2:将电解后的正极废水通入气浮池内,并通过产生的细微气泡使悬浮物上浮;
S3:将上浮的悬浮物收集并通入污泥压滤机内进行压滤,形成高含钴污泥,然后对钴泥进行收集。
作为本发明再进一步的方案:所述电解过程中采用12V-36V直流电压进行电解。
作为本发明再进一步的方案:所述悬浮物为污泥。
作为本发明再进一步的方案:所述电解池采用石墨极板,石墨极板间距3-10cm。
作为本发明再进一步的方案:所述石墨极板在电解时,还应对石墨极板表面析出的钴进行收集。
作为本发明再进一步的方案:所述氯化钠的添加量为3~9g/L。
作为本发明再进一步的方案:所述气浮池的开启时间为10~30min。
一种锂电池废液中钴处理回收系统,包括依次连接的电解池、气浮池和污泥压滤机,其中,所述电解池用于对正极废水进行电解,所述气浮池用于对正极废水中的废水和污泥进行分离,所述污泥压滤机用于对悬浮物进行压滤。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明采用“电解加气浮法”作为回收处理法,对钴物质去除率和回收率可达98%以上,对COD去除率可达50%以上,可以有效减少重金属污泥的产生,而且整个处理过程更加简易,对重金属污泥的处理效果更加显著,同时回收后的钴可以重新利用,降低了金属钴的浪费现象,起到了节能的目的,具备一定的市场推广前景。
附图说明
图1为一种锂电池废液中钴处理回收系统的结构示意图。
具体实施方式
请参阅图1,本发明实施例中,一种锂电池废液中钴处理回收方法,包括以下步骤:
S1:预先调节电解池中的电导率,当废液中电导率在1000us以下时,加入氯化钠等易溶电解质使其到达1000us以上,然后将正极废水通入电解池中进行电解;
S2:将电解后的正极废水通入气浮池内,并通过产生的细微气泡使悬浮物上浮;
S3:将上浮的悬浮物收集并通入污泥压滤机内进行压滤,形成高含钴污泥,然后对钴泥进行收集。
优选的:电解过程中采用12V-36V直流电压进行电解。
优选的:悬浮物为污泥。
优选的:电解池采用石墨极板,石墨极板间距7cm。
优选的:石墨极板在电解时,还应对石墨极板表面析出的钴进行收集。
优选的:氯化钠的添加量为6g/L。
优选的:气浮池的开启时间为20min。
一种锂电池废液中钴处理回收系统,包括依次连接的电解池、气浮池和污泥压滤机,其中,电解池用于对正极废水进行电解,气浮池用于对正极废水中的废水和污泥进行分离,污泥压滤机用于对悬浮物进行压滤。
本发明采用“电解加气浮法”作为回收处理法,对钴物质去除率和回收率可达98%以上,对COD去除率可达50%以上,可以有效减少重金属污泥的产生,而且整个处理过程更加简易,对重金属污泥的处理效果更加显著,同时回收后的钴可以重新利用,降低了金属钴的浪费现象,起到了节能的目的,具备一定的市场推广前景。
以上所述的,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:预先调节电解池中的电导率,当废液中电导率在1000us以下时,加入氯化钠等易溶电解质使其到达1000us以上,然后将正极废水通入电解池中进行电解;
S2:将电解后的正极废水通入气浮池内,并通过产生的细微气泡使悬浮物上浮;
S3:将上浮的悬浮物收集并通入污泥压滤机内进行压滤,形成高含钴污泥,然后对钴泥进行收集。
2.根据权利要求1所述的一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,所述电解过程中采用12V-36V直流电压进行电解。
3.根据权利要求1所述的一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,所述悬浮物为污泥。
4.根据权利要求1所述的一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,所述电解池采用石墨极板,石墨极板间距3-10cm。
5.根据权利要求1所述的一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,所述石墨极板在电解时,还应对石墨极板表面析出的钴进行收集。
6.根据权利要求1所述的一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,所述氯化钠的添加量为3~9g/L。
7.根据权利要求1所述的一种锂电池废液中钴处理回收方法,其特征在于,所述气浮池的开启时间为10~30min。
8.一种锂电池废液中钴处理回收系统,其特征在于,包括依次连接的电解池、气浮池和污泥压滤机,其中,所述电解池用于对正极废水进行电解,所述气浮池用于对正极废水中的废水和污泥进行分离,所述污泥压滤机用于对悬浮物进行压滤。
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