KR20190018342A - Method of recovering component from lithium batteries - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a method for recovering components of a lithium battery. According to an aspect of the present invention, the method for recovering components of a lithium battery, which recovers positive and negative electrodes, and a separation membrane in a lithium battery including a plurality of positive and negative electrodes, and a separation membrane bent by several times, and formed in a serpentine type to partition the positive and negative electrodes to be attached to both sides thereof, comprises: a transfer step of transferring, by a transfer unit, a separation membrane of a serpentine shape to be unfolded in a state that positive and negative electrodes are attached to both surfaces thereof; a first recovery step of separating, by a first recovery unit, one of the positive and negative electrodes from one surface of the separation membrane to recover the same while the separation membrane of the serpentine shape is unfolded by the transfer unit to be transferred; a second recovery step of separating, by a second recovery unit, the other of the positive and negative electrodes from the other surface of the separation membrane to recover the same while the separation membrane of the serpentine shape is unfolded by the transfer unit to be transferred; and a third recovery step of recovering, by a third recovery step, the separation membrane having the positive and negative electrodes separated by the first and second recovery units while being transferred by the transfer unit.

Description

리튬 배터리의 구성품 회수 방법{METHOD OF RECOVERING COMPONENT FROM LITHIUM BATTERIES}[0001] METHOD OF RECOVERING COMPONENT FROM LITHIUM BATTERIES [0002]

본 발명은 리튬 배터리의 구성품 회수 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method of recovering components of a lithium battery.

리튬 배터리란, 전해액을 통한 음극과 양극 사이의 리튬 이온의 전달에 의하여 충방전이 이루어지는 배터리로, 최근에는, 전해질의 누설이나 폭발, 자연방전, 메모리 효과 등을 방지하기 위하여 젤 타입의 전해질을 사용하는 리튬-폴리머 배터리가 주목받고 있다. 리튬 배터리는, 하우징 음극과 양극 및 이를 구획하는 분리막 등의 부품이 구비되고, 폐리튬 배터리로부터 부품을 회수하여 재활용하기 위한 기술이 제안되고 있으나, 효율적으로 다량의 폐리튬 배터리로부터 부품을 회수하는 기술을 개시되지 못하는 실정이다.A lithium battery is a battery that is charged and discharged by the transfer of lithium ions between an anode and a cathode through an electrolyte. Recently, a gel type electrolyte is used to prevent electrolyte leakage, explosion, natural discharge, and memory effect. Lithium-polymer batteries have attracted attention. The lithium battery includes components such as a housing cathode, an anode, and a separator for partitioning the same, and a technique for recovering components from the used lithium battery for recycling has been proposed. However, a technology for efficiently recovering components from a large amount of waste lithium batteries Can not be started.

(선행특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제0281449호(명칭: 밀폐형 전지의 부재를 회수하는 방법 및 장치)(Prior Patent Document 0001) Korean Patent Registration No. 0281449 (Title: Method and Apparatus for Recovering Member of Hermetic Battery) (선행특허문헌 0002) 대한민국 등록특허 제0475588호(명칭: 전극코팅용 고분자물질의 제거방법 및 양극산화물의 회수방법)(Prior Patent Document 0002) Korean Patent No. 0475588 (name: a method for removing polymeric materials for electrode coating and a method for recovering an anodic oxide)

본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술에 의한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은, 보다 효율적으로 다량의 폐리튬 배터리의 구성품 회수가 가능하도록 구성되는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and it is an object of the present invention to provide a method of recovering component parts of a lithium battery which is configured to more efficiently recover the components of a large amount of waste lithium batteries .

본 발명의 다른 목적은, 양극과 음극뿐만 아니라 분리막의 회수도 가능하도록 구성되는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법을 제공하는 것이다. It is another object of the present invention to provide a method for recovering components of a lithium battery, which is configured to recover not only an anode and a cathode but also a separation membrane.

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법의 실시예의 일 양태는, 다수개의 양극과 음극, 및 다수회 밴딩되어 사형(蛇形:serpentine type)으로 형성되어 그 양면에 부착되는 상기 양극과 음극을 구획하는 분리막을 포함하는 리튬 배터리에서 상기 양극과 음극 및 분리막을 회수하여 재활용하는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법에 있어서: 상기 리튬 배터리의 구성품 회수 방법은, 방전부가, 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하기 위하여 폐리튬 배터리를 방전시키는 방전 단계; 이송부가, 잔류하는 전류가 제거된 폐리튬 배터리로부터 분리된 사형의 상기 분리막을 그 양면에 상기 양극과 음극이 각각 부착된 상태에서 펴지도록 이송하는 이송 단계; 제1회수부가, 사형의 상기 분리막이 상기 이송부에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막의 일면으로부터 상기 양극과 음극 중 어느 하나를 분리하여 회수하는 제1회수 단계; 제2회수부가, 사형의 상기 분리막이 상기 이송부에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막의 타면으로부터 상기 양극과 음극 중 나머지를 분리하여 회수하는 제2회수 단계; 및 제3회수부가, 상기 이송부에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부에 의하여 상기 양극과 음극이 분리된 상기 분리막을 회수하는 제3회수 단계; 를 포함한다.According to an aspect of an embodiment of the present invention, there is provided a method of recovering components of a lithium battery, including: a plurality of positive and negative electrodes; and a plurality of serpentine- A method for recovering a component of a lithium battery, comprising the steps of: recovering an anode, a cathode, and a separator in a lithium battery including a separator for separating the anode and the cathode from each other; A discharging step of discharging the spent lithium battery to remove the residual current of the spent lithium battery; A transferring step of transferring the separating film of the serpentine type separated from the waste lithium battery from which the residual current is removed to be spread on both sides of the separating film in a state where the positive electrode and the negative electrode are respectively attached; A first collecting step of separating and recovering any one of the positive electrode and the negative electrode from one surface of the separating membrane while the separating membrane of the trapezoidal shape is extended and conveyed by the conveying unit; A second collecting step of separating and recovering the remaining one of the anode and the cathode from the other surface of the separating membrane in the course of spreading and separating the separating membrane by the transferring part; And a third collecting step of collecting the separation membrane in which the anode and the cathode are separated by the first and second collecting parts while being conveyed by the conveying part; .

본 발명의 실시예의 일 양태에서, 상기 방전 단계에서, 상기 방전부는, 염수에 폐리튬 배터리를 디핑하여 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하고, 상기 양극과 음극은, 각각 알루미늄 화합물과 구리 화합물로 형성되며, 상기 이송 단계에서, 상기 이송부는, 상기 양극이 부착되는 상기 분리막의 일면이 하방을 향하고, 상기 음극이 부착되는 상기 분리막의 타면이 상방을 향하도록 상기 분리막을 이송한다.In one aspect of the embodiment of the present invention, in the discharging step, the discharging unit removes the residual current of the spent lithium battery by dipping the spent lithium battery in the brine, and the positive electrode and the negative electrode are formed of an aluminum compound and a copper compound, respectively In the transferring step, the transferring part transfers the separating film such that one side of the separating film to which the positive electrode is attached is directed downward, and the other side of the separating film to which the negative electrode is attached faces upward.

본 발명의 실시예의 일 양태에서, 상기 방전 단계에서, 상기 방전부는, 3.5 내지 4.5% 농도의 염수에 폐리튬 배터리를 디핑하여 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거한다.In one aspect of the embodiment of the present invention, in the discharging step, the discharging unit removes the residual current of the spent lithium battery by dipping the spent lithium battery into saline at a concentration of 3.5 to 4.5%.

본 발명의 다른 실시예 일 양태는, 다수개의 양극과 음극, 및 다수회 밴딩되어 사형(蛇形:serpentine type)으로 형성되어 그 양면에 부착되는 상기 양극과 음극을 구획하는 분리막을 포함하는 리튬 배터리에서 상기 양극과 음극 및 분리막을 회수하는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법에 있어서: 상기 리튬 배터리의 구성품 회수 방법은, 이송부가, 사형의 상기 분리막을 그 양면에 상기 양극과 음극이 각각 부착된 상태에서 펴지도록 이송하는 이송 단계; 제1회수부가, 사형의 상기 분리막이 상기 이송부에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막의 일면으로부터 상기 양극과 음극 중 어느 하나를 분리하여 회수하는 제1회수 단계; 제2회수부가, 사형의 상기 분리막이 상기 이송부에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막의 타면으로부터 상기 양극과 음극 중 나머지를 분리하여 회수하는 제2회수 단계; 및 제3회수부가, 상기 이송부에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부에 의하여 상기 양극과 음극이 분리된 상기 분리막을 회수하는 제3회수 단계; 를 포함한다.Another embodiment of the present invention is a lithium battery comprising a plurality of positive and negative electrodes and a separator which is formed by serpentine type bending a plurality of times so as to partition the positive and negative electrodes attached to both sides thereof, The method of recovering components of a lithium battery according to claim 1, wherein the separating film is formed on the both surfaces of the separating film, ; A first collecting step of separating and recovering any one of the positive electrode and the negative electrode from one surface of the separating membrane while the separating membrane of the trapezoidal shape is extended and conveyed by the conveying unit; A second collecting step of separating and recovering the remaining one of the anode and the cathode from the other surface of the separating membrane in the course of spreading and separating the separating membrane by the transferring part; And a third collecting step of collecting the separation membrane in which the anode and the cathode are separated by the first and second collecting parts while being conveyed by the conveying part; .

본 발명의 실시예의 양태에서, 상기 이송 단계에서, 사형의 상기 분리막은, 인접하는 2개의 이송 롤러의 외주면 사이에 위치된 상태에서 상기 이송 롤러의 회전에 의하여 이송되면서 펴진다.In the aspect of the embodiment of the present invention, in the conveying step, the separating membrane of the serpentine is spread while being conveyed by the rotation of the conveying roller while being positioned between the outer peripheral surfaces of two adjacent conveying rollers.

본 발명의 실시예의 양태에서, 상기 제1회수 단계에서, 상기 이송부에 의하여 이송되는 상기 분리막의 일면에 부착된 상기 양극과 음극 중 어느 하나는, 적어도 1개의 제1분리 부재에 의하여 상기 분리막의 일면으로부터 분리된 후 제1회수 부재에 저장되어 회수된다. In an aspect of the embodiment of the present invention, in the first collecting step, any one of the positive electrode and the negative electrode attached to one surface of the separator conveyed by the conveying unit is separated from the one surface of the separator by at least one first separating member And then stored and recovered in the first recovering member.

본 발명의 실시예의 양태에서, 상기 제2회수 단계에서, 상기 이송부에 의하여 이송되는 상기 분리막의 타면에 부착된 상기 양극과 음극 중 나머지는, 적어도 1개의 제2분리 부재에 의하여 상기 분리막의 타면으로부터 분리된 후 제2회수 부재에 저장되어 회수된다. In an aspect of the embodiment of the present invention, in the second collecting step, the remaining of the positive electrode and negative electrode attached to the other surface of the separator conveyed by the conveying section is separated from the other surface of the separator by at least one second separating member And then stored and recovered in the second recovering member.

본 발명의 실시예의 양태에서, 상기 제1 및 제2회수 단계는, 기설정된 시차를 두고 이루어진다. In an aspect of the embodiment of the present invention, the first and second collecting steps are performed with predetermined time lags.

본 발명의 실시예의 양태에서, 상기 제3회수 단계에서, 상기 이송부에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부에 의하여 상기 양극과 음극이 분리된 상기 분리막이 회수 롤러에 감겨져서 회수된다.In an aspect of the embodiment of the present invention, in the third collecting step, the separation membrane, in which the positive electrode and the negative electrode are separated by the first and second collecting portions while being conveyed by the conveying portion, is wound around the collecting roller and recovered.

본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법에 의하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.According to the method for recovering the components of the lithium battery according to the embodiment of the present invention, the following effects can be expected.

먼저, 본 발명의 실시예에서는, 사형으로 형성되는 분리막을 펴지도록 이송하는 과정에서 분리막의 양면에 각각 부착되는 양극 및 음극을 분리막으로부터 분리하여 회수한다. 따라서 본 발명의 실시예에 의하면, 보다 다량의 리튬 배터리의 구성품에 대한 효율적인 회수가 가능해진다.First, in the embodiment of the present invention, the anode and the cathode, which are respectively attached to both surfaces of the separation membrane, are separated from the separation membrane and recovered. Therefore, according to the embodiment of the present invention, it is possible to efficiently collect components of a larger amount of the lithium battery.

또한, 본 발명의 실시예에서는, 양극과 음극의 회수뿐만 아니라 양극과 음극이 분리된 분리막의 회수가 이루어진다. 따라서 본 발명의 실시예에 의하면, 다양한 리튬 배터리의 구성품에 대한 회수가 이루어질 수 있다.Further, in the embodiment of the present invention, not only the recovery of the positive electrode and the negative electrode but also the recovery of the separation membrane in which the positive electrode and the negative electrode are separated is performed. Therefore, according to the embodiment of the present invention, the components of various lithium batteries can be recovered.

도 1은 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치를 개략적으로 보인 구성도.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치를 보인 측면도.
도 3은 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치에 의하여 회수되는 리튬 배터리의 구성품을 예시적으로 보인 평면도.
도 4는 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법을 보인 플로우 챠트.
도 5 내지 도 8은 본 발명의 실시예에서 염수의 농도에 따른 배터리의 잔류 전류 제거 시간을 보인 그래프.
도 9는 본 발명의 실시예에서 염수의 농도에 따른 배터리의 상태를 보인 사진.
1 is a schematic view showing an apparatus for collecting components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a side view showing an apparatus for collecting components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention. FIG.
3 is a plan view exemplarily showing components of a lithium battery recovered by a component collection device of a lithium battery according to an embodiment of the present invention.
4 is a flow chart showing a method of recovering components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention.
5 to 8 are graphs showing the residual current removal time of the battery according to the concentration of saline water in the embodiment of the present invention.
9 is a photograph showing the state of the battery according to the concentration of salt water in the embodiment of the present invention.

이하에서는 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치를 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.Hereinafter, an apparatus for collecting components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치를 개략적으로 보인 구성도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치를 보인 측면도이며, 도 3은 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치에 의하여 회수되는 리튬 배터리의 구성품을 예시적으로 보인 평면도이다.FIG. 2 is a side view showing an apparatus for collecting components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention. FIG. 3 is a side view showing the apparatus for recovering components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a plan view illustrating components of a lithium battery recovered by a component recovery device of a lithium battery according to an embodiment of the present invention.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치(1)(이하, '회수 장치'라 칭함)는, 폐리튬 배터리로부터 리튬 배터리의 구성품, 양극(10)과 음극(20) 및 분리막(30)을 회수한다. 도 3에 도시된 바와 같이, 다수회 밴딩되어 사형(蛇形:serpentine type)으로 형성되는 상기 분리막(30)의 일면에 다수개의 상기 양극(10)이 부착되고 그 타면에 상기 음극(20)이 부착된 상태로, 상기 분리막(30)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 구획될 수 있다. 그리고 상기 양극(10)과 음극(20)은, 각각 알루미늄 화합물과 구리 화합물로 형성될 수 있고, 상기 분리막(30)은, 폴리스티렌, 폴리프로필렌 및 폴리부타디엔 중 어느 하나의 재질로 성형될 수 있다. 본 실시예에 의한 상기 회수 장치(1)는, 방전부(100), 저장부(200), 이송부(300) 및 제1 내지 제3회수부(410)(420)(430)를 포함한다. 실질적으로, 상기 저장부(200), 이송부(300) 및 제1 내지 제3회수부(410)(420)(430)는, 프레임(F)에 설치될 수 있다.1 and 2, an apparatus for collecting components 1 of a lithium battery according to the present embodiment (hereinafter referred to as a collecting apparatus) collects components of a lithium battery from a spent lithium battery, (20) and the separation membrane (30). As shown in FIG. 3, a plurality of the positive electrodes 10 are attached to one surface of the separator 30, which is bent in a serpentine type many times, and the negative electrode 20 is attached to the other surface The anode 10 and the cathode 20 can be partitioned by the separator 30 in the attached state. The anode 10 and the cathode 20 may be formed of an aluminum compound and a copper compound, respectively, and the separator 30 may be formed of any one of polystyrene, polypropylene, and polybutadiene. The recovery device 1 according to the present embodiment includes a discharge unit 100, a storage unit 200, a transfer unit 300, and first to third collectors 410, 420, and 430. The storage unit 200, the transfer unit 300 and the first to third collection units 410, 420, and 430 may be installed in the frame F. In other words,

상기 방전부(100)는, 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하기 위하여 폐리튬 배터리를 방전시킨다. 본 실시예에서는, 상기 방전부(100)가, 염수에 폐리튬 배터리를 디핑하여 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거한다. 예를 들면, 상기 방전부(100)는, 폐리튬 배터리를 3.5 내지 4.5% 농도의 염수에 디핑하여 폐리튬 배터리를 방전시킨다. 이는, 상기 양극(10)과 음극(20)의 부식은 최소화하고, 폐리튬 배터리의 효율적인 방전이 이루어지도록 하기 위함이다. 이때 상기 방전부(100)에서 폐리튬 배터리가 디핑되는 시간은 방전 전 폐리튬 배터리의 잔류 전압 및 방전 후 폐리튬 배터리의 목표 전압에 따라서 결정될 수 있다. The discharger 100 discharges the spent lithium battery to remove the residual current of the spent lithium battery. In this embodiment, the discharger 100 removes the residual current of the spent lithium battery by dipping the spent lithium battery into the brine. For example, the discharger 100 discharges the spent lithium battery by dipping the spent lithium battery into salt water having a concentration of 3.5 to 4.5%. This is to minimize the corrosion of the positive electrode 10 and the negative electrode 20 and to enable efficient discharge of the spent lithium battery. The time during which the lithium battery is dipped in the discharge unit 100 may be determined according to the residual voltage of the used lithium battery before discharge and the target voltage of the used lithium battery after discharge.

한편, 상기 저장부(200)에는, 상기 방전부(100)에 의하여 잔류하는 전류가 제거된 폐리튬 배터리로부터 분리된 구성품, 즉, 상기 양극(10)과 음극(20) 및 분리막(30)이 저장된다. 상기 양극(10)과 음극(20) 및 분리막(30)은, 예를 들면, 폐리튬 배터리의 케이스 등으로부터 분리될 수 있다. The anode 20 and the separator 30 are separated from the waste lithium battery in which the current remaining by the discharge unit 100 is removed, . The anode 10, the cathode 20, and the separator 30 can be separated from a case of, for example, a spent lithium battery.

그리고 상기 이송부(300)는, 상기 저장부(200)에 저장된 사형의 상기 분리막(30)이 펴지도록 이송한다. 본 실시예에서는, 상기 이송부(300)가, 상기 분리막(30)이 펴지면서 이송되는 이송 경로 상에 서로 이격되게 배치되는 다수개의 이송 유닛(310)을 포함한다. 상기 이송 유닛(310)은, 2개 또는 3개의 이송 롤러(311)를 각각 포함한다. 실질적으로 서로 인접하는 상기 이송 롤러(311)의 외주면 사이에 상기 분리막(30)이 위치된 상태에서 상기 이송 롤러(311)가 회전하여 상기 분리막(30)이 펴지면서 이송된다. 특히, 본 실시예에서는, 상기 이송부(300)가, 상기 양극(10)이 부착되는 상기 분리막(30)의 일면이 하방을 향하고, 상기 음극(20)이 부착되는 상기 분리막(30)의 타면이 상방을 향하도록 상기 분리막(30)을 이송한다. 이는, 상기 분리막(30)으로부터 상기 양극(10)과 음극(20)을 분리하여 회수하는 과정에서, 상기 양극(10)이 그 자중에 의하여 상기 분리막(30)으로부터 보다 용이하게 분리되도록 하기 위함이다. 다시 말하면, 상대적으로 이온화 경향이 큰 알루미늄 화합물로 형성되는 상기 양극(10)이, 상대적으로 이온화 경향이 작은 구리 화합물로 성형되는 상기 음극(20)에 비하여, 상기 분리막(30)의 표면에 부식되어 착화될 가능성이 높다. 따라서 본 실시예에서는, 상기 양극(10)이 부착된 상기 분리막(30)의 일면이 하방을 향하고, 상기 음극(20)이 부착된 상기 분리막(30)의 타면이 상방을 향함으로써, 상기 양극(10)이 그 자중에 의하여 상기 분리막(30)으로부터 보다 용이하게 분리될 수 있다.The transfer unit 300 transfers the diaphragm 30, which is stored in the storage unit 200, to expand. In the present embodiment, the transfer unit 300 includes a plurality of transfer units 310 spaced apart from each other on a transfer path through which the separation membrane 30 is extended. The conveying unit 310 includes two or three conveying rollers 311, respectively. The transfer roller 311 is rotated while the separation membrane 30 is positioned between the outer circumferential surfaces of the transfer rollers 311 which are substantially adjacent to each other and the separation membrane 30 is extended and transported. Particularly, in this embodiment, the conveyance unit 300 is formed such that one side of the separation membrane 30 to which the anode 10 is attached faces downward, and the other side of the separation membrane 30 to which the cathode 20 is attached The separation membrane 30 is transported upward. This is because the anode 10 is more easily separated from the separator 30 due to its own weight in the process of separating and recovering the anode 10 and the cathode 20 from the separator 30 . In other words, the anode 10 formed of an aluminum compound having a relatively high ionization tendency is corroded on the surface of the separator 30, compared with the cathode 20 formed of a copper compound having a relatively low ionization tendency There is a high possibility of ignition. Therefore, in this embodiment, one surface of the separator 30 with the anode 10 attached thereto faces downward, and the other surface of the separator 30, to which the cathode 20 is attached, faces upward, 10) can be more easily separated from the separation membrane (30) by its own weight.

그리고 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)는, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 일면 또는 타면으로부터 상기 양극(10) 또는 음극(20)을 분리하여 회수한다. 본 실시예에서는, 상기 제1회수부(410)가, 적어도 1개의 제1분리 부재(411) 및 제1회수 부재(412)를 포함하고, 상기 제2회수부(420)가, 적어도 1개의 제2분리 부재(421) 및 제2회수 부재(422)를 포함한다. 상기 제1 및 제2분리 부재(411)(421)는, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되는 상기 분리막(30)의 일면 또는 타면에서 상기 양극(10) 또는 음극(20)을 분리시킨다. 실질적으로 상기 제1 및 제2분리 부재(411)(421)는, 상기 분리막(30)의 일면 또는 타면에 접촉되어 상기 분리막(30)의 일면 또는 타면으로부터 상기 양극(10) 또는 음극(20)을 긁어서 분리시킨다. 그리고 상기 제1 및 제2회수 부재(412)(422)는, 상기 제1 및 제2분리 부재(411)(421)에 의하여 분리된 상기 양극(10) 또는 음극(20)이 각각 저장되는 곳이다.The first and second collecting units 410 and 420 may be formed by separating the separation membrane 30 from one side or the other side of the separation membrane 30 while the separation membrane 30 is being spread by the transfer unit 300, (10) or the cathode (20) are separated and recovered. The first collecting unit 410 includes at least one first separating member 411 and the first collecting member 412 and the second collecting unit 420 includes at least one And includes a second separating member 421 and a second recovering member 422. The first and second separation members 411 and 421 separate the anode 10 or the cathode 20 from one surface or the other surface of the separation membrane 30 conveyed by the transfer unit 300. The first and second separating members 411 and 421 may contact the one surface or the other surface of the separator 30 to form the anode 10 or the cathode 20 from one surface or the other surface of the separator 30, . The first and second collecting members 412 and 422 are disposed at the locations where the anode 10 or the cathode 20 separated by the first and second separating members 411 and 421 are respectively stored to be.

본 실시예에서는, 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)가, 상기 분리막(30)이 펴지면서 이송되는 이송 경로 상에 서로 이격되게 배치된다. 즉, 상기 제1분리 부재(411) 및 제1회수 부재(412)가 상기 분리막(30)의 이송 경로 상에서 상대적으로 상류측에 배치되고, 상기 제2분리 부재(421) 및 제2회수 부재(422)가 상기 분리막(30)의 이송 경로 상에서 상대적으로 하류측에 배치될 수 있다. 따라서 본 실시예에서는, 상기 제1회수부(410)에 의한 상기 양극(10)의 회수가 이루어진 후 기설정된 시차를 두고 상기 제2회수부(420)에 의한 상기 음극(20)의 회수가 이루어진다. 이는, 상기 제1 및 제2분리 부재(411)(421)에 의하여 상기 분리막(30)의 일면 또는 타면으로부터 분리되는 상기 양극(10) 또는 음극(20)이 서로 혼합되어 회수되는 현상을 방지하기 위함이다.In the present embodiment, the first and second collecting units 410 and 420 are disposed apart from each other on a conveyance path through which the separation membrane 30 is extended and conveyed. That is, the first separating member 411 and the first recovering member 412 are disposed on the upstream side on the conveying path of the separating membrane 30, and the second separating member 421 and the second collecting member 412 422 may be disposed on the downstream side relative to the conveying path of the separation membrane 30. Therefore, in the present embodiment, after the anode 10 is recovered by the first recovery unit 410, the cathode 20 is recovered by the second recovery unit 420 at a predetermined time difference . This is because the anode 10 or the cathode 20 separated from one surface or the other surface of the separator 30 by the first and second separating members 411 and 421 is prevented from being mixed and recovered It is for this reason.

한편, 상기 제3회수부(430)는, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)을 회수한다. 본 실시예에서는, 상기 제3회수부(430)가, 회수 롤러(431)를 포함한다. 실질적으로 상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)이 상기 회수 롤러(431)에 감겨져서 회수된다.Meanwhile, the third collecting unit 430 separates the positive electrode 10 and the negative electrode 20 from each other by the first and second collecting units 410 and 420 while being transferred by the transfer unit 300 The separation membrane 30 is recovered. In this embodiment, the third collecting unit 430 includes a collecting roller 431. The separation membrane 30 in which the anode 10 and the cathode 20 are separated by the first and second collecting units 410 and 420 while being conveyed by the conveyance unit 300 substantially passes through the collecting roller 431) to be recovered.

이하에서는 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법을 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.Hereinafter, a method for recovering components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 4는 본 발명의 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법을 보인 플로우 챠트이고, 도 5 내지 도 8은 본 발명의 실시예에서 염수의 농도에 따른 배터리의 잔류 전류 제거 시간을 보인 그래프이며, 도 9는 본 발명의 실시예에서 염수의 농도에 따른 배터리의 상태를 보인 사진이다.FIG. 4 is a flow chart showing a method for recovering components of a lithium battery according to an embodiment of the present invention. FIGS. 5 to 8 are graphs showing a residual current removal time of a battery according to the concentration of salt water in the embodiment of the present invention, 9 is a photograph showing the state of the battery according to the concentration of saline water in the embodiment of the present invention.

먼저, 도 4를 참조하면, 본 실시예에 의한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법은, 방전 단계(S100), 이송 단계(S200), 제1회수 단계(S300), 제2회수 단계(S400), 및 제3회수 단계(S400)를 포함한다.Referring to FIG. 4, a lithium battery component recycling method according to the present embodiment includes a discharging step S100, a conveying step S200, a first collecting step S300, a second collecting step S400, And a third collection step S400.

보다 상세하게는, 상기 방전 단계(S100)에서는, 방전부(100)가, 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하기 위하여 폐리튬 배터리를 방전시킨다. 실질적으로, 상기 방전 단계(S100)에서는, 상기 방전부(100)가 3.5 내지 4.5% 농도의 염수에 폐리튬 배터리를 디핑하여 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거한다.More specifically, in the discharging step S100, the discharger 100 discharges the spent lithium battery to remove the residual current of the spent lithium battery. Practically, in the discharging step S100, the discharger 100 dips the spent lithium battery into saline water at a concentration of 3.5 to 4.5% to remove the residual current of the spent lithium battery.

본 발명의 출원인은, 염수의 농도를 2.5%, 3.5%, 4.5% 및 5.5%로 조절하면서 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하는 실험을 실시하였고, 각 염수의 농도에 따라서 폐리튬 배터리의 잔류 전류가 제거되는 시간이 도 5 내지 도 8에 도시되어 있다. 실험은, 방전 전 잔류 전압이 3.60~3.80V인 폐리튬 배터리를 사용하여 각 염수의 농도마다 12회를 실시하였다. 도 5에 도시된 바와 같이, 염수의 농도가 2.5%인 경우에는, 폐리튬 배터리의 잔류 전압이 목표치인 0.15V 이하에 도달할 때까지 40시간 이상이 소요되었으나, 도 6 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 염수의 농도가 3.5%, 4.5% 및 5.5%인 경우에는, 방전후 폐리튬 배터리의 잔류 전압이 목표치인 0.15V 이하에 도달할 때까지 각각 31시간, 30시간 및 30시간이 소요되었다. 즉, 염수의 농도가 2.5%인 경우에 비하여 3.5%와 4.5%의 경우에는, 폐리튬 배터리의 잔류 전압이 0.15V 이하에 도달할 때까지 소요되는 시간이 9~10시간 감소되었으나, 염수의 농도가 3.5% 및 4.5%인 경우에 비하여 5.5%의 경우에는, 방전후 폐리튬 배터리의 잔류 전압이 목표 전압인 0.15V 이하에 도달할 때까지 소요되는 시간이 동일하거나 1시간 감소되는 것으로 확인되었다. 그런데, 도 9에 도시된 바와 같이, 염수의 농도가 4.5%인 경우에는 30시간 동안 폐리튬 배터리를 디핑하더라도 부식이 거의 발생되지 않지만, 염수의 농도가 5.5%인 경우에는 30시간 동안 폐리튬 배터리를 디핑하면 부식이 현저하게 발생된다. 따라서 염수의 농도가 5.5%인 경우에는, 폐리튬 배터리의 잔류 전류의 방전은 신속하게 이루어지지만, 폐리튬 배터리, 실질적으로 양극(10)과 음극(20)의 부식이 발생할 수 있게 된다.The applicant of the present invention conducted an experiment to remove the residual current of the spent lithium battery while adjusting the saline concentration to 2.5%, 3.5%, 4.5% and 5.5%, and the residual current of the spent lithium battery 5 to 8 show the time at which the wafer W is removed. The experiment was carried out 12 times for each concentration of salt water using a waste lithium battery having a residual voltage of 3.60 to 3.80 V before discharge. As shown in FIG. 5, when the concentration of the brine was 2.5%, it took 40 hours or more until the residual voltage of the spent lithium battery reached 0.15 V or less, which is the target value. However, When the concentration of the saline water was 3.5%, 4.5% and 5.5% as shown in the table, it took 31 hours, 30 hours and 30 hours respectively until the residual voltage of the discharged lithium battery reached 0.15 V or less . That is, in the case of 3.5% and 4.5%, the time required for the residual voltage of the spent lithium battery to reach 0.15 V or less was reduced by 9 to 10 hours, compared with the case where the concentration of saline was 2.5% Was 5.5% compared to 3.5% and 4.5%, it was confirmed that the time required for the residual voltage of the spent lithium battery to reach the target voltage of 0.15V or less after the discharge was decreased by 1 hour or less. However, as shown in FIG. 9, when the concentration of saline water is 4.5%, almost no corrosion occurs even if the spent lithium battery is dipped for 30 hours. When the saline concentration is 5.5%, the spent lithium battery The corrosion occurs remarkably. Therefore, when the concentration of the saline solution is 5.5%, the residual current of the spent lithium battery is quickly discharged, but the spent lithium battery, substantially corrosion of the positive electrode 10 and the negative electrode 20, can occur.

다음으로, 상기 이송 단계(S200)에서는, 이송부(300)가, 잔류하는 전류가 제거된 폐리튬 배터리로부터 분리된 사형의 상기 분리막(30)을 그 양면에 상기 양극(10)과 음극(20)이 각각 부착된 상태에서 펴지도록 이송한다. 상기 이송 단계(S200)에서는, 상기 이송부(300)가, 상기 양극(10)이 부착되는 상기 분리막(30)의 일면이 하방을 향하고, 상기 음극(20)이 부착되는 상기 분리막(30)의 타면이 상방을 향하도록 상기 분리막(30)을 이송한다. 상기 이송 단계(S200)에서는, 사형의 상기 분리막(30)이 인접하는 2개의 이송 롤러(311)의 외주면 사이에 위치된 상태에서 상기 이송 롤러(311)의 회전에 의하여 이송되면서 펴지게 된다.Next, in the transferring step S200, the transferring unit 300 separates the separator 30, which is separated from the waste lithium battery from which the residual current is removed, from the positive electrode 10 and the negative electrode 20, Are fed so as to be spread out in the attached state. In the transferring step S200, the transferring part 300 is formed such that one side of the separating film 30 to which the positive electrode 10 is attached faces downward and the other side of the separating film 30 to which the negative electrode 20 is attached The separation membrane 30 is transported upward. In the transferring step S200, the separating film 30 of the serpentine shape is spread while being conveyed by the rotation of the conveying roller 311 while being positioned between the outer peripheral surfaces of two adjacent conveying rollers 311.

그리고 상기 제1회수 단계(S300)에서는, 제1회수부(410)가, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 일면으로부터 상기 양극(10)을 분리하여 회수한다. 상기 제1회수 단계(S300)에서는, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되는 상기 분리막(30)의 일면에 부착된 상기 양극(10)이 적어도 1개의 제1분리 부재(411)에 의하여 상기 분리막(30)의 일면으로부터 분리된 후 제1회수 부재(412)에 저장되어 회수된다.In the first recovering step S300, the first collecting unit 410 separates the separating film 30 from the one surface of the separating film 30 while the separating film 30 is being spread by the conveying unit 300, The anode 10 is separated and recovered. In the first recovery step S300, the anode 10 attached to one surface of the separation membrane 30 conveyed by the conveyance unit 300 is separated from the separation membrane 411 by at least one first separation member 411 30 and then stored in the first recovering member 412 and recovered.

그런데, 상기 이송 단계(S200)에서, 상기 분리막(30)은, 상기 양극(10)이 부착되는 일면이 하방을 향하도록 이송된다. 따라서 상기 방전 단계(S100)에서, 상대적으로 이온화 경향이 큰 알루미늄 화합물로 형성되는 상기 양극(10)이 부식되어 상기 분리막(30)의 일면에 착화되더라도, 상기 제1회수 단계(S300)에서, 상기 양극(10)을 상기 분리막(30)의 일면으로부터 보다 용이하게 분리하여 회수할 수 있게 된다.Meanwhile, in the transferring step S200, the separation membrane 30 is conveyed so that one side to which the anode 10 is attached faces downward. Therefore, even if the anode 10 formed of an aluminum compound having a relatively high ionization tendency is corroded and ignited on one surface of the separation membrane 30 in the discharge step S100, in the first recovery step S300, The anode 10 can be more easily separated from the one surface of the separator 30 and recovered.

한편, 상기 제2회수 단계(S400)에서는, 제2회수부(420)가, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 타면으로부터 상기 음극(20)을 분리하여 회수한다. 상기 제2회수 단계(S400)에서는, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되는 상기 분리막(30)의 타면에 부착된 상기 음극(20)이, 적어도 1개의 제2분리 부재(421)에 의하여 상기 분리막(30)의 타면으로부터 분리된 후 제2회수 부재(422)에 저장되어 회수된다.Meanwhile, in the second collecting step S400, the second collecting unit 420 separates the separating film 30 from the other surface of the separating film 30 while the separating film 30 is being extended and conveyed by the conveying unit 300 The cathode 20 is separated and recovered. In the second collecting step S400, the cathode 20 attached to the other surface of the separator 30 conveyed by the conveying unit 300 is separated from the separator 30 by at least one second separator 421, Is separated from the other surface of the second recovering member (30) and stored in the second recovering member (422) and recovered.

특히, 본 실시예에서는, 상기 제1 및 제2회수 단계(S300)(S400)가, 기설정된 시차를 두고 이루어진다. 예를 들면, 상기 제1회수 단계(S300)가 이루어진 후 기설정된 시간이 경과하면 상기 제2회수 단계(S400)가 이루어질 수 있다. 이는, 상기 제1 및 제2회수 단계(S300)(S400)에서 회수되는 상기 양극(10) 또는 음극(20)이 서로 혼합되는 현상을 방지하기 위함이다.Particularly, in this embodiment, the first and second collecting steps (S300) and (S400) are performed with a preset time difference. For example, the second collecting step S400 may be performed when a predetermined time has elapsed after the first collecting step S300. This is to prevent the anode 10 or the cathode 20 recovered in the first and second collecting steps S300 and S400 from being mixed with each other.

마지막으로, 상기 제3회수 단계(S500)에서는, 제3회수부(430)가, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)을 회수한다. 실질적으로 상기 제3회수 단계(S500)에서, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)이 회수 롤러(431)에 감겨져서 회수된다.Finally, in the third collecting step S500, the third collecting unit 430 is transferred by the transferring unit 300 to the anode (not shown) by the first and second collecting units 410 and 420, 10 and the cathode 20 are separated from each other. The positive electrode 10 and the negative electrode 20 are separated from each other by the first and second collecting parts 410 and 420 while being transferred by the transfer part 300 in the third collecting step S500, The separation membrane 30 is wound around the collection roller 431 and recovered.

이와 같이, 본 실시예에서는, 이송되는 상기 분리막(30)으로부터 상기 양극(10)과 음극(20)을 분리하여 회수함으로써, 보다 간단하게 다량의 리튬 배터리의 구성품에 대한 효율적인 회수가 이루어질 수 있다. 또한, 본 실시예에 의하면, 폐리튬 배터리로부터 분리되는 상기 양극(10) 및 음극(20) 뿐만 아니라 상기 분리막(30)이 회수되어 재활용될 수 있다.As described above, in this embodiment, by separating and recovering the positive electrode 10 and the negative electrode 20 from the transporting separator 30, it is possible to more efficiently recover a large amount of components of the lithium battery. In addition, according to the present embodiment, the separator 30 as well as the positive electrode 10 and the negative electrode 20 separated from the spent lithium battery can be recovered and recycled.

이와 같은 본 발명의 기본적인 기술적 사상의 범주 내에서, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 있어서는 다른 많은 변형이 가능함은 물론이고, 본 발명의 권리범위는 첨부한 특허청구범위에 기초하여 해석되어야 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is evident that many alternatives, modifications, and variations will be apparent to those skilled in the art in light of the above teachings. will be.

10: 양극 20: 음극
30: 분리막 100: 방전부
200: 저장부 300: 이송부
410: 제1회수부 420: 제2회수부
430: 제3회수부
10: anode 20: cathode
30: separator 100: discharge unit
200: storage unit 300:
410: first recovering unit 420: second recovering unit
430: 3rd round number

Claims (9)

다수개의 양극(10)과 음극(20), 및 다수회 밴딩되어 사형(蛇形:serpentine type)으로 형성되어 그 양면에 부착되는 상기 양극(10)과 음극(20)을 구획하는 분리막(30)을 포함하는 리튬 배터리에서 상기 양극(10)과 음극(20) 및 분리막(30)을 회수하여 재활용하는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법에 있어서:
상기 리튬 배터리의 구성품 회수 방법은,
방전부(100)가, 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하기 위하여 폐리튬 배터리를 방전시키는 방전 단계(S100);
이송부(300)가, 잔류하는 전류가 제거된 폐리튬 배터리로부터 분리된 사형의 상기 분리막(30)을 그 양면에 상기 양극(10)과 음극(20)이 각각 부착된 상태에서 펴지도록 이송하는 이송 단계(S200);
제1회수부(410)가, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 일면으로부터 상기 양극(10)과 음극(20) 중 어느 하나를 분리하여 회수하는 제1회수 단계(S300);
제2회수부(420)가, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 타면으로부터 상기 양극(10)과 음극(20) 중 나머지를 분리하여 회수하는 제2회수 단계(S400); 및
제3회수부(430)가, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)을 회수하는 제3회수 단계(S500); 를 포함하는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
A separation membrane 30 for separating the anode 10 and the cathode 20 formed by serpentine type and bending a plurality of times so as to be attached to both sides of the anode 10 and the cathode 20, (10), a cathode (20) and a separator (30) in a lithium battery including a lithium battery
A method of recovering a component of a lithium battery,
A discharging step (S100) in which the discharging unit (100) discharges the spent lithium battery to remove the residual current of the spent lithium battery;
The transferring unit 300 transfers the separating film 30 of the serpentine shape separated from the waste lithium battery from which the residual electric current is removed to the both sides of the separating film 30 so as to expand the positive electrode 10 and the negative electrode 20, Step S200;
The first recovering unit 410 removes any one of the positive electrode 10 and the negative electrode 20 from one side of the separator 30 in the process of being transferred while being spread by the transfer unit 300. [ A first collecting step (S300) of separating and recovering one;
The second recovery unit 420 separates the anode 10 and the cathode 20 from the other surface of the separation membrane 30 while the separator 30 is extended and transported by the transfer unit 300. [ A second collecting step (S400) of separating and recovering the collected particles; And
The third recovery unit 430 is transferred to the separator (separator) 420 separated from the anode 10 and the cathode 20 by the first and second collectors 410 and 420 while being transferred by the transfer unit 300. [ (S500); Wherein the battery is a lithium battery.
제 1 항에 있어서,
상기 방전 단계(S100)에서,
상기 방전부(100)는, 염수에 폐리튬 배터리를 디핑하여 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하고,
상기 양극(10)과 음극(20)은, 각각 알루미늄 화합물과 구리 화합물로 형성되며,
상기 이송 단계(S200)에서,
상기 이송부(300)는, 상기 양극(10)이 부착되는 상기 분리막(30)의 일면이 하방을 향하고, 상기 음극(20)이 부착되는 상기 분리막(30)의 타면이 상방을 향하도록 상기 분리막(30)을 이송하는 배터리 회수 방법.
The method according to claim 1,
In the discharging step S100,
The discharger 100 removes the residual current of the spent lithium battery by dipping the spent lithium battery into brine,
The positive electrode 10 and the negative electrode 20 are formed of an aluminum compound and a copper compound, respectively,
In the transferring step S200,
The separator 30 is disposed on the upper surface of the separator 30 so that the separator 30 may be attached to the separator 30 such that the separator 30 is attached to the separator 30, 30).
제 2 항에 있어서,
상기 방전 단계(S100)에서,
상기 방전부(100)는, 3.5 내지 4.5% 농도의 염수에 폐리튬 배터리를 디핑하여 폐리튬 배터리의 잔류 전류를 제거하는 배터리 회수 방법.
3. The method of claim 2,
In the discharging step S100,
Wherein the discharging unit (100) removes the residual current of the spent lithium battery by dipping the spent lithium battery into salt water at a concentration of 3.5 to 4.5%.
다수개의 양극(10)과 음극(20), 및 다수회 밴딩되어 사형(蛇形:serpentine type)으로 형성되어 그 양면에 부착되는 상기 양극(10)과 음극(20)을 구획하는 분리막(30)을 포함하는 리튬 배터리에서 상기 양극(10)과 음극(20) 및 분리막(30)을 회수하는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법에 있어서:
상기 리튬 배터리의 구성품 회수 방법은,
이송부(300)가, 사형의 상기 분리막(30)을 그 양면에 상기 양극(10)과 음극(20)이 각각 부착된 상태에서 펴지도록 이송하는 이송 단계(S200);
제1회수부(410)가, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 일면으로부터 상기 양극(10)과 음극(20) 중 어느 하나를 분리하여 회수하는 제1회수 단계(S300);
제2회수부(420)가, 사형의 상기 분리막(30)이 상기 이송부(300)에 의하여 펴지면서 이송되는 과정에서 상기 분리막(30)의 타면으로부터 상기 양극(10)과 음극(20) 중 나머지를 분리하여 회수하는 제2회수 단계(S400); 및
제3회수부(430)가, 상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)을 회수하는 제3회수 단계(S500); 를 포함하는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
A separation membrane 30 for separating the anode 10 and the cathode 20 formed by serpentine type and bending a plurality of times so as to be attached to both sides of the anode 10 and the cathode 20, And recovering the anode (10), the cathode (20), and the separator (30) in a lithium battery including:
A method of recovering a component of a lithium battery,
A transferring step (S200) of transferring the transferring part (300) so as to expand the separating film (30) in a state where the anode (10) and the cathode (20) are attached to both surfaces thereof;
The first recovering unit 410 removes any one of the positive electrode 10 and the negative electrode 20 from one side of the separator 30 in the process of being transferred while being spread by the transfer unit 300. [ A first collecting step (S300) of separating and recovering one;
The second recovery unit 420 separates the anode 10 and the cathode 20 from the other surface of the separation membrane 30 while the separator 30 is extended and transported by the transfer unit 300. [ A second collecting step (S400) of separating and recovering the collected particles; And
The third recovery unit 430 is transferred to the separator (separator) 420 separated from the anode 10 and the cathode 20 by the first and second collectors 410 and 420 while being transferred by the transfer unit 300. [ (S500); Wherein the battery is a lithium battery.
제 1 항 또는 제 4 항에 있어서,
상기 이송 단계(S200)에서,
사형의 상기 분리막(30)은, 인접하는 2개의 이송 롤러(311)의 외주면 사이에 위치된 상태에서 상기 이송 롤러(311)의 회전에 의하여 이송되면서 펴지는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
The method according to claim 1 or 4,
In the transferring step S200,
Wherein the separating film (30) is rolled while being conveyed by the rotation of the conveying roller (311) while being positioned between the outer peripheral surfaces of two adjacent conveying rollers (311).
제 1 항 또는 제 4 항에 있어서,
상기 제1회수 단계(S300)에서,
상기 이송부(300)에 의하여 이송되는 상기 분리막(30)의 일면에 부착된 상기 양극(10)과 음극(20) 중 어느 하나는, 적어도 1개의 제1분리 부재(411)에 의하여 상기 분리막(30)의 일면으로부터 분리된 후 제1회수 부재(412)에 저장되어 회수되는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
The method according to claim 1 or 4,
In the first collecting step (S300)
Any one of the positive electrode 10 and the negative electrode 20 attached to one surface of the separator 30 conveyed by the conveyance unit 300 may be separated from the separator 30 by at least one first separator 411, And then stored in the first recovering member 412 to be recovered.
제 1 항 또는 제 4 항에 있어서,
상기 제2회수 단계(S400)에서,
상기 이송부(300)에 의하여 이송되는 상기 분리막(30)의 타면에 부착된 상기 양극(10)과 음극(20) 중 나머지는, 적어도 1개의 제2분리 부재(421)에 의하여 상기 분리막(30)의 타면으로부터 분리된 후 제2회수 부재(422)에 저장되어 회수되는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
The method according to claim 1 or 4,
In the second collecting step (S400)
The remaining one of the positive electrode 10 and the negative electrode 20 attached to the other surface of the separator 30 conveyed by the conveyance unit 300 is separated from the separator 30 by at least one second separator 421, And then stored and recovered in the second recovering member (422).
제 1 항 또는 제 4 항에 있어서,
상기 제1 및 제2회수 단계(S300)(S400)는, 기설정된 시차를 두고 이루어지는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
The method according to claim 1 or 4,
The first and second collecting steps (S300) and (S400) are carried out at predetermined time intervals.
제 1 항 또는 제 4 항에 있어서,
상기 제3회수 단계(S400)에서,
상기 이송부(300)에 의하여 이송되면서 상기 제1 및 제2회수부(410)(420)에 의하여 상기 양극(10)과 음극(20)이 분리된 상기 분리막(30)이 회수 롤러(431)에 감겨져서 회수되는 리튬 배터리의 구성품 회수 방법.
The method according to claim 1 or 4,
In the third collecting step S400,
The separation membrane 30 in which the anode 10 and the cathode 20 are separated by the first and second collectors 410 and 420 while being conveyed by the conveyance unit 300 is conveyed to the collection roller 431 A method for recovering components of a lithium battery which is wound and recovered.
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