JP2012204000A - 電池パックのリサイクル方法及び処理装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数の単電池を直列接続してなる組電池を含む電池パック10をリサイクルする方法であって、電池パック10を加熱するための加熱処理槽12内に蒸気ボイラー14から供給される蒸気を供給し、加熱処理槽12内空間を前記蒸気で置換し、電池パック10を加熱する加熱工程と、前記加熱工程により、電池パック10から放出される加熱分解生成物を凝縮器18で凝縮する凝縮工程と、を備える。
【選択図】図1
Description
まず、加熱処理槽12の開閉扉26を開け、電池パック10を筐体部24内の載置台30にセットし、開閉扉26を閉めて密閉する。そして、蒸気ボイラー14を稼働させて蒸気を発生させ、配管50a中の蒸気加熱器16でさらに加熱させ、加熱蒸気を筐体部24内に供給すると共に、加熱処理槽12の電気ヒータ28のスイッチを入れ、電池パック10を加熱する(加熱工程)。加熱蒸気の供給に当たって、筐体部24内での結露を防止するために、加熱蒸気の供給前に、筐体部24内及び電池パック10を予熱(例えば80℃程度)しておくことが望ましい。また、蒸気加熱器16により蒸気を加熱することにより、電池パック10をより早く加熱させることができる点で好ましいが、必ずしも蒸気を加熱する必要はない。なお、加熱蒸気の温度制御は、温度センサ38により加熱蒸気の温度を検出し、検出した温度に基づいて温度調節器40により、電気ヒータ36の出力を調節することにより行われる。
次に、加熱工程により電池セルから放出された有機電解質、6フッ化リン酸リチウム等の電解液、電池パック10の構成材料として使用される樹脂材料の熱可塑性樹脂等は、加熱分解生成物(ガス)として、加熱処理槽12の排出管34から放出され、配管50bを通り凝縮器18の本体部42に供給される。この際、クーリングタワー46内の冷却水が配管50dを通って伝熱管44に供給され、本体部42を冷却した後、配管50eから排出され、再度クーリングタワー46に戻される。これにより、凝縮器18の本体部42に供給された加熱分解生成物が冷却され液化される(凝縮工程)。凝縮器18により液化した凝縮液(加熱分解生成物)は蒸気等の水系廃液と有機電解質や電池パック10内の樹脂類等の有機系廃液の混合物である。前述した電解質塩の熱分解により生成するフッ化水素は水系廃液に溶解してフッ酸となっている。本体部42に供給される冷却水の温度は、本体部42内の温度を加熱分解生成物の沸点以下に冷却することができる温度に設定されることが望ましく、リチウムイオン二次電池の場合は、冷却水温度を32℃以下に設定することが好ましい。これにより、効率的に加熱分解生成物を冷却し液化させることができる。
3LiNiO2+4.5H2O→3LiOH+3Ni(OH)2+4/3O2
Claims (6)
- 複数の単電池を直列接続してなる組電池を含む電池パックのリサイクル方法であって、
前記電池パックを加熱するための加熱処理槽内に、前記加熱処理槽内空間を置換する置換ガスを供給し、前記電池パックを加熱する加熱工程と、
前記加熱工程により、前記電池パックから放出される加熱分解生成物を凝縮する凝縮工程と、を備え、
前記置換ガスは蒸気又は不活性ガスであることを特徴とする電池パックのリサイクル方法。 - 前記加熱工程では、前記電池パックを160℃以上に加熱することを特徴とする請求項1記載の電池パックのリサイクル方法。
- 前記加熱処理槽内に供給される前の前記蒸気を加熱する工程を備え、
前記加熱工程では、前記加熱処理槽内に前記加熱蒸気を供給することを特徴とする請求項1又は2記載の電池パックのリサイクル方法。 - 複数の単電池を直列接続してなる組電池を含む電池パックをリサイクルするための処理装置であって、
前記電池パックを加熱するための加熱処理槽と、
前記加熱処理槽内に、前記加熱処理槽内空間を置換する置換ガスを供給する供給手段と、
加熱された電池パックから放出される加熱分解生成物を凝縮する凝縮装置と、を備え、
前記置換ガスは蒸気又は不活性ガスであることを特徴とする処理装置。 - 前記加熱処理槽では、前記電池パックを160℃以上に加熱することを特徴とする請求項3記載の処理装置。
- 前記加熱処理槽内に供給される前の前記蒸気を加熱する加熱手段を備え、
前記加熱処理槽内には、前記加熱蒸気が供給されることを特徴とする請求項4又は5記載の処理装置。
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