NO136456B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
NO136456B
NO136456B NO742292A NO742292A NO136456B NO 136456 B NO136456 B NO 136456B NO 742292 A NO742292 A NO 742292A NO 742292 A NO742292 A NO 742292A NO 136456 B NO136456 B NO 136456B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
zinc
potassium hydroxide
solution
potassium
electrolyte
Prior art date
Application number
NO742292A
Other languages
English (en)
Other versions
NO742292L (no
NO136456C (no
Inventor
G Lemaire
Original Assignee
Accumulateurs Fixes
Asturienne Mines Comp Royale
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 Accumulateurs Fixes, Asturienne Mines Comp Royale filed Critical Accumulateurs Fixes
Publication of NO742292L publication Critical patent/NO742292L/no
Publication of NO136456B publication Critical patent/NO136456B/no
Publication of NO136456C publication Critical patent/NO136456C/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/22Fuel cells in which the fuel is based on materials comprising carbon or oxygen or hydrogen and other elements; Fuel cells in which the fuel is based on materials comprising only elements other than carbon, oxygen or hydrogen
    • H01M8/225Fuel cells in which the fuel is based on materials comprising particulate active material in the form of a suspension, a dispersion, a fluidised bed or a paste
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01DCOMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
    • C01D1/00Oxides or hydroxides of sodium, potassium or alkali metals in general
    • C01D1/04Hydroxides
    • C01D1/28Purification; Separation
    • C01D1/34Purification; Separation with selective solvents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G9/00Compounds of zinc
    • C01G9/02Oxides; Hydroxides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/52Reclaiming serviceable parts of waste cells or batteries, e.g. recycling
    • 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
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrorer en fremgangsmåte for å gjenvinne kaliumhydroksyd og sinkoksyd fra sinkatopplosninger. Oppfinnelsen vedrorer mer spesielt gjenvinning av brukte elektrolytter fra akkumulator celler med en negativ sink-elektrod.e.
Av miljovernhensyn og som et ledd i kampen mot forurensninger har det vært foreslått å erstatte bensindriften av bilene med. elektrisk drift. Den vesentlige hindring for denne erstatning utgjores av de tunge batterier som opplades sakte. I den senere tid. er det foreslått luft-depolarisasjonsceller med negativ sinkelektrode for slike batterier, idet sinken har form av en suspensjon av et pulver i elektrolytten som strommer gjennom cellene. Oppladningen av batteriet bevirkes da ved. å tomme ut den brukte elektrolytt, som utgjores av en losning av kaliumsinkat og ved å erstatte denne elektrolytt med ny elektrolytt som utgjores av en suspensjon av sink i kaliumhydroksyd. Det reiser seg da et sporsmål om å gjenvinne sinken og elektrolytten fra kaliumsinkatlosningene som utgjor den brukte elektrolytt.
Elektrolyse av disse oppløsninger for å gjenvinne sink har generelt .vært foreslått, men uansett den metode som anvendes for gjen-vinningen er det sikkert at denne ikke kan gjennomføres i de service-anlegg som utforer oppladning av batteriene. Operasjonene er for kompliserte og krever overvåking som bare kan utfores av spesialister. Disse oppløsninger må derfor behandles i spesielle behandlingsanlegg og deres transport vil da utgjore en meget vesentlig faktor for omdannelsesomkostningene.
Den foreliggende oppfinnelse tar sikte på å overvinne disse ulemper og dens formål er å tilveiebringe en enkel og billig metode for rensing av elektrolytten og som kan gjennomføres i service-anlegg og som gjor det mulig samtidig å oppnå fast sinkoksyd som er lett transporterbart.
Formålet for den foreliggende oppfinnelse er således en fremgangsmåte for gjenvinning av kaliumhydroksyd og sinkoksyd fra opplosninger av kaliumsinkat, og det særegne ved fremgangsmåten i henhold, til oppfinnelsen er at et selektivt løsningsmiddel for kaliumhydroksyd. og som er blandbart med vann, tilsettes til sinkatlosningen, det derved oppnådde sinkoksyd-bunnfall filtreres fra og , moderluten behandles for å skille kaliumhydroksydlosningen fra 16 sning smidle t.
Ved en foretrukket utforelsesform for oppfinnelsen anvendes det som selektivt losningsmid.d.el etanol eller foretrukket metanol, eller blandinger derav.
Fraskillingen av kaliumhydroksydlosningen fra losningsmidlet kan foretrukket skje ved hjelp av fraksjonert destillasjon.
Volumforholdet mellom metanol og kaliumsinkatlosning er fordelaktig mellom 1 og 5 og foretrukket omtrent 3?0. ■
Andre trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil fremgå av den etter-følgende beskrivelse med. utforelseseksempler.
En elektrolytt som anvendes i en elektrokjemisk celle av sink-luft-typen og som hovedsaklig besto av en suspensjon av sink i kaliumhydroksyd ble undersøkt. Under utladningen av cellen oksyderes sink i suspensjon i kontakt med den negative elektrod.e og blant annet dannes kaliumkarbonat, ved. absorpsjon - av karbondioksyd. i kaliumhydroksydet.
Tabell I gir et eksempel på sammensetningen;av en liter av en slikt brukt elektrolytt:
Oppløsningen kan videre omfatte forurensninger som f.eks. bly, silisiumoksyd, vanadiumoksyd, etc. 1 - 5 volumdeler metanol tilsettes til en volumdel av opplosningen under kraftig roring. Det oppnås delvis en flytende blanding bestående av en opplosning av kaliumhydroksyd. i metanol og på den annen side en fast substans som omfatter et bunnfall av' sinkoksyd, kaliumkarbonat, silisiumoksyd, en rest av sink og noen forurensninger. KaTiumhyd.roksyd.et skilles fra metanolen ved destillasjon idet metanolen med. en gang kan anvendes for regenerering av ytterligere mengder brukt elektrolytt.
Sinkoksydet behandles for å ekstrahere sink, f.eks. ved. varmebehandling med karbon, eller ved indirekte varmebehandling eller ved elektrolyse.
Den folgende tabell II viser mengden av kaliumhydroksyd som kan ekstraheres i mol pr. liter og d.en maksimale mengde av sinkresten i g/l som er tilbake i losningen i forhold til forskjellige metanolmengder tilsatt til en opplosningsmengde som skal behandles. Tabell III viser resultatet av regenereringsbehandlingen for utgangslosningen etter rensing av bunnfallet.
Det bemerkes at.tapene av kaliumhydroksyd og sink er meget små.
Fremgangsmåten i henhold, til oppfinnelsen gjor det således mulig på en enkel, effektiv og lonnsom måte å regenerere en elektrolytt på basis av en suspensjon av sink i kaliumhydroksyd. Det bemerkes at hvis regenereringsreaksjonen ikke er fullstendig vil nærværet av en restmengde sinkat i elektrolytten ikke være særlig skadelig.
Fremgangsmåten har videre den fordel at den gir en opplosning av kaliumhydroksyd hvorfra karbondioksyd er fjernet uten å kreve noen vanskelig og dyr ekstra behandling.
Fremgangsmåten kan gjennomføres i automatisk apparatur anordnet på servicestasjoner som gjennomfører fornyet oppladning av akkumulatorer.
For gjennomforing av oppfinnelsen kan man anvende andre selektive løsningsmidler for kaliumhydroksyd., således etanol, eller blandinger av slike selektive løsningsmidler.
Oppfinnelsen kan anvendes for alle elektrokjemiske celler med. en negativ sinkelektrode hvor elektrolytten skal renses med sikte på gjenvinning.

Claims (3)

1. Fremgangsmåte for gjenvinning av kaliumhydroksyd og sinkoksyd. fra oppløsninger av kaliumsinkat, karakterisert ved. at et selektivt løsnings-middel for kaliumhydroksyd og som er blandbart med. vann, tilsettes til sinkatlosningen, det derved oppnådde sinkoksyd-bunnfall filtreres fra og moderluten behandles for å skille kaliumhydroksydlosningen fra losningsmidlet.
2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 , karakterisert ved. at det anvendes et selektivt løsningsmiddel valgt"blant etanol, metanol og deres blandinger.
3. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 , karakterisert ved at det anvendes et volum-forhold mellom metanol og kaliumsinkatlosning på mellom 1 og 55 fortrinnsvis omtrent 3?0.
NO742292A 1973-06-26 1974-06-24 Fremgangsm}te for gjenvinning av koh og zno fra oppl¦sninger av kaliumsinkat. NO136456C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7323374A FR2235085B1 (no) 1973-06-26 1973-06-26

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO742292L NO742292L (no) 1975-01-20
NO136456B true NO136456B (no) 1977-05-31
NO136456C NO136456C (no) 1977-09-07

Family

ID=9121596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO742292A NO136456C (no) 1973-06-26 1974-06-24 Fremgangsm}te for gjenvinning av koh og zno fra oppl¦sninger av kaliumsinkat.

Country Status (11)

Country Link
JP (1) JPS5037693A (no)
BE (1) BE816330A (no)
CA (1) CA1021532A (no)
DE (1) DE2428062A1 (no)
ES (1) ES427631A1 (no)
FR (1) FR2235085B1 (no)
GB (1) GB1426417A (no)
IT (1) IT1019672B (no)
LU (1) LU70373A1 (no)
NL (1) NL7408558A (no)
NO (1) NO136456C (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8524177B2 (en) * 2011-09-09 2013-09-03 Canadus Chemical LLC Process for purifying zinc oxide

Also Published As

Publication number Publication date
NL7408558A (no) 1974-12-30
GB1426417A (en) 1976-02-25
ES427631A1 (es) 1976-10-16
LU70373A1 (no) 1975-03-27
FR2235085B1 (no) 1976-05-28
NO742292L (no) 1975-01-20
FR2235085A1 (no) 1975-01-24
IT1019672B (it) 1977-11-30
CA1021532A (en) 1977-11-29
JPS5037693A (no) 1975-04-08
DE2428062A1 (de) 1975-01-16
NO136456C (no) 1977-09-07
AU7031574A (en) 1976-01-08
BE816330A (fr) 1974-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467084C2 (ru) Способ получения металлического свинца из десульфированной пасты, формирующей активную часть свинцового аккумулятора
US4107007A (en) Process for the recovery of lead from scrapped lead batteries
EP2312686B1 (en) Method for implementing full cycle regeneration of waste lead acid battery
KR102274210B1 (ko) 납산 배터리로부터 납의 회수를 위한 시스템 및 방법들
Ferracin et al. Lead recovery from a typical Brazilian sludge of exhausted lead-acid batteries using an electrohydrometallurgical process
CN101346851B (zh) 用于从锂二次电池中回收贵重物质的回收装置和回收方法
US12000014B2 (en) Process for recovering metals from recycled rechargeable batteries
CN101318692B (zh) 一种由废铅酸蓄电池中的铅泥制备高质量二氧化铅的方法
CN103097587A (zh) 锂金属的电解产物
NO822958L (no) Fremgangsmaate ved gjenvinning av metallbestanddeler fra blyakkumulatorer.
JPH01294368A (ja) レドックスフロー電池電解液の調製方法
CN107709621A (zh) 利用有碱水电解装置和碱性燃料电池的水处理系统
CN112742843B (zh) 一种浮选加固相烧结回收再利用废旧锰酸锂电池的方法
CN102367578A (zh) 联合式电解回收铅的方法
CN109659642B (zh) 分离废旧锂离子电池正极片中铝箔和正极活性物质的方法
CA1310837C (en) Hydrometallurgic process for recovering in the metal form the lead contained in the paste of the exhausted batteries
CN104743604A (zh) 生成可分离溴化锌组合物的方法及可分离的溴化锌组合物
AU649272B2 (en) Method for producing vanadium electrolytic solution
NO136456B (no)
US4310396A (en) Method for desalination of water, in particular sea water
US4502928A (en) Method and apparatus for producing halogen
WO2016183427A1 (en) Systems and methods for recovery of sulfate from lead acid batteries
US4005061A (en) Method for recovering potassium hydroxide and zinc oxide from potassium zincate solutions
JP4501706B2 (ja) 燃料電池の電極を構成する触媒層から貴金属を回収する方法
WO2019071642A1 (zh) 一种从废铅酸蓄电池铅膏中湿法回收铅的方法