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公开(公告)号:CN118086677A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410193655.9
申请日:2024-02-21
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本申请公开了一种回收镍、锰的方法,属于废旧钠离子电池回收处理技术领域。方法包括以下步骤:将废旧钠离子电池的正极粉料与第一浸出剂混合进行一次酸浸,得到第一浸出渣和第一浸出液;将所述第一浸出渣、第二浸出剂和还原剂混合进行二次酸浸,得到第二浸出液;对所述第一浸出液进行除杂,得到第一滤液;对所述第二浸出液进行除杂,得到第二滤液;调节所述第一滤液的pH值,得到镍盐;调节所述第二滤液的pH值,得到锰盐。本申请解决了或至少部分的解决了常规的废旧钠离子电池的有价金属回收存在工艺成本较高的技术问题。
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公开(公告)号:CN117907838A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410050060.8
申请日:2024-01-12
申请人: 江苏天能新材料有限公司 , 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/387 , G01R31/378
摘要: 本发明涉及电池检测领域,公开了一种电池荷电状态估计方法、装置、设备及存储介质,该方法根据电池状态检测数据进行荷电估计,确定锂离子电池的荷电状态估计值;基于各时刻的荷电状态估计值与荷电状态实际值的残差序列确定当前时刻锂离子电池的荷电状态残差值;根据当前时刻的荷电状态估计值和荷电状态残差值确定荷电状态估计结果。由于是通过电池状态检测数据进行荷电估计,无需依托电池负载条件、材料属性及电池内部的电化学演化机理,降低了电池荷电状态的估计难度。同时,基于各时刻荷电状态估计值和对应时刻的荷电状态实际值的残差序列进行分析,实现了对荷电状态差值中的荷电状态演化信息的有效利用,提高了荷电估计的准确性。
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公开(公告)号:CN117144140A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310965272.4
申请日:2023-08-02
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明涉及锂离子电池的回收利用方法,尤其涉及一种从废旧三元锂离子电池中提取镍的方法,将电池黑粉料配制成料浆,依次经过低酸浸出、高酸浸出步骤,得到萃杂前液,将萃杂前液依次经过第一萃取步骤以及第二萃取步骤后,与包含有皂化后的第三萃取剂溶液混合,将镍离子萃取至第三萃取剂溶液中,第三萃取剂溶液经过反萃后得到精制镍溶液,将精制镍溶液蒸发得到镍盐晶体产品。本发明中的提取方法对于电池中的各个元素具有较高的萃取率,同时降低了萃取级数以及萃取剂的消耗,因而有效节约了能源、节约了成本,同时降低了对于设备的要求。
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公开(公告)号:CN117089705A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310948316.2
申请日:2023-07-31
申请人: 浙江天能新材料有限公司 , 江苏天能新材料有限公司
IPC分类号: C22B7/00 , H01M10/54 , C22B26/12 , C22B47/00 , C22B26/22 , C22B23/00 , C22B3/38 , C22B15/00 , C22B26/20 , C22B19/20 , C22B19/30 , C01D15/08
摘要: 本发明公开一种废旧锂电池材料的回收方法,包括如下步骤:S1.将电池黑粉料采用酸浸提;S2.加入铁粉除铜;S3.加入氧化剂;S4.加入萃取剂A,萃取钙、锌后得到萃余液;S5.向S4所得的萃余液中加入萃取剂P507,萃取钴、镍,得到含有锰、镁、锂的萃余液;S6.向S5所得的萃余液中加入萃取剂Cy‑272,萃取镍、镁,得到含有锂的萃余液;S7.向S6所得的萃余液中加入液碱,压滤,浓缩、结晶,离心分离出无水硫酸钠和离心母液;离心母液降温、过滤,向滤液中加入纯碱,得到粗制碳酸锂,经过水洗、浆化,注入二氧化碳,生成碳酸氢锂溶液,最终形成碳酸锂。本发明能够平衡金属锂的回收率和回收纯度,在回收率达到90%以上,纯度可以达到98%以上。
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公开(公告)号:CN116449221A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310701973.7
申请日:2023-06-14
申请人: 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392
摘要: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池荷电状态预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:采用粒子滤波算法确定目标电池的实际容量值,基于实际容量值通过荷电状态预测模型获得目标电池的荷电状态预测值,获取目标电池的初始荷电状态实际值,并计算荷电状态预测值与初始荷电状态实际值的差值,将计算得到的差值作为预设残差模型的输入,得到残差估计值,根据残差估计值与所述荷电状态预测值确定所述目标电池的当前荷电状态值。由于本发明是采用粒子滤波算法计算得到的实际容量值,能够补偿电池退化对电池荷电状态值的影响,接着引入残差分析,根据残差估计值和模型预测值最终确定目标电池的当前荷电状态值,提高了估计精度。
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公开(公告)号:CN113904013A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111062929.3
申请日:2021-09-10
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明涉及一种报废锂电池回收处理工艺中提锂废水再利用的方法,包括如下步骤:步骤1:将提锂废水收集储存;步骤2:将废水通过过滤器去除杂物;步骤3:过滤后的废水通过流量计,进入P507萃取系统;步骤4:提锂废水与P507萃取剂按照一定的比例在混合室进行皂化,加入Na2CO3,并发生如下反应,2R‑H+Na2CO3=2R‑Na+H2O+CO2↑,R‑H为P507萃取剂,混合时间>3.5min;步骤5:皂化过程产生的CO2,通过集气装置收集起来,用于精制碳酸锂的氢化过程:Li2CO3+CO2+H2O=2LiHCO3;步骤6:提锂废水皂化后,随P507萃余液进入除油除重工序。本发明将提锂废水经过滤除杂后,用于代替液碱,回用至P507萃取线进行皂化,从而降低液碱用量,减少废水排放量,即达到节能减排的目的,又能变废为宝。
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公开(公告)号:CN117144139A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310965256.5
申请日:2023-08-02
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明涉及锂离子电池的回收利用方法,尤其涉及一种从废旧三元锂离子电池中提取钴的方法,包括以下步骤:将电池黑粉料配制成浆料,依次经过酸浸、除铜以及除铁,得到萃杂前液,将其与第一萃取剂以及醚类溶剂的第一萃取剂溶液混合,进行第一萃取步骤,得到一次萃取余液,将一次萃取余液与包含有皂化后的第二萃取剂的第二萃取剂溶液混合,进行第二萃取步骤,得到粗钴溶液,将第一萃取剂溶液与粗钴溶液混合,进行第三萃取步骤,得到精制钴溶液,将精制钴溶液蒸发得到钴盐晶体产品。本发明在萃取过程中通过向第一萃取剂溶液中引入一定量的醚类溶剂,有效提升了对于萃杂前液中的杂质离子的萃取效果,减少了这些杂质离子对于最终产品的品质的影响。
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公开(公告)号:CN117599555A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311842185.6
申请日:2023-12-27
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明公开一种适用于锂电池热解回收的烟气净化处理系统,包括除尘组件和反应组件,锂电池热解烟气首先进入除尘组件的收尘管中,由于收尘管中设置折流板,折流板能够改变热解烟气的流动方向,同时对热解烟气中的黑粉继续上升造成阻挡,使得热解烟气中的部分黑粉落下排出,经过收尘管的热解烟气进入沉降室中,经过沉降室中挡尘板的遮挡,热解烟气中的黑粉在重力作用下自然沉降至沉降室的底部,方便回收利用;除尘后的热解烟气进入反应组件,在催化氧化炉中进行低温氧化反应,最终生成水和二氧化碳,满足排放要求。本发明在反应组件之前设置了除尘组件,对热解烟气中的黑粉进行回收利用,节约能源,同时避免了环境污染。
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公开(公告)号:CN117128527A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311072065.2
申请日:2023-08-24
申请人: 江苏天能新材料有限公司 , 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明属于燃烧装置结构技术领域,尤其涉及一种用于废电解液无害化处理的尾气燃烧装置。本发明通过在耐火燃烧箱单元上设置炭化炉连接管、燃烧机、引风机、烟气检测器、通风管、弯折连接管、烟气水冷箱单元、外侧水冷罩单元,以及弯折出气管的方式,使得:1、将烟气检测器原本需要额外配备的降温结构省略,即为将烟气水冷步骤提前,烟气水冷箱单元的降温操作既可以满足后续布袋除尘和碱液吸收操作的温度需要,还可以保证烟气检测操作得以有效进行;2、烟气水冷箱单元搭配外侧水冷罩单元,保证所有的燃烧机都可以获得间接水冷降温效果,避免燃烧机过热损坏。
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公开(公告)号:CN116449221B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310701973.7
申请日:2023-06-14
申请人: 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392
摘要: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池荷电状态预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:采用粒子滤波算法确定目标电池的实际容量值,基于实际容量值通过荷电状态预测模型获得目标电池的荷电状态预测值,获取目标电池的初始荷电状态实际值,并计算荷电状态预测值与初始荷电状态实际值的差值,将计算得到的差值作为预设残差模型的输入,得到残差估计值,根据残差估计值与所述荷电状态预测值确定所述目标电池的当前荷电状态值。由于本发明是采用粒子滤波算法计算得到的实际容量值,能够补偿电池退化对电池荷电状态值的影响,接着引入残差分析,根据残差估计值和模型预测值最终确定目标电池的当前荷电状态值,提高了估计精度。
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