一种废旧锂电池电解液处置收集装置的制作方法

    技术2022-07-14  91


    本实用新型涉及废电池处理技术领域,尤其涉及一种废旧锂电池电解液处置收集装置。



    背景技术:

    目前,锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成,电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证,一些废旧锂电池的内部常常会含有电解液,而电解液排放到外界会对水资源和土地造成污染,因此需要通过电解液处置收集装置对电解液进行收集。

    现有的收集装置在对电解液进行处置收集时,通常会通过高温蒸汽对电解液进行提取冷凝收集,但是,由于的温度过高,因此在对蒸汽进行冷凝时,可能会导致蒸汽发生回流,对电解液的收集造成影响。因此,亟需设计一种废旧锂电池电解液处置收集装置来解决此类问题。



    技术实现要素:

    本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种废旧锂电池电解液处置收集装置。

    为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

    一种废旧锂电池电解液处置收集装置,包括收集箱和进料口,所述收集箱的内部开设有加热腔和处置腔,所述加热腔底部内壁的两侧均固定有加热器,所述加热腔的一侧内壁开有进水口,所述进料口的内壁固定有处置槽,且处置槽的内壁螺纹连接有螺纹盖,所述处置槽的一侧外壁开有排气口,且排气口的一侧外壁通过法兰连接有u型管,所述u型管的两侧内壁均设置有等距离呈环形分布的塑料弹片,所述收集箱的一侧外壁固定有收集罐,且收集罐的一侧外壁设置有排液管,所述排液管的顶部设置有排液阀。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述处置槽的底部外壁开有出液口,且出液口的内壁固定有过滤网。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述出液口的底部外壁通过法兰连接有冷凝器,且冷凝器的一侧外壁开有进气口,进气口与u型管之间插接,冷凝器的底部外壁通过法兰连接有l型管。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述l型管的底部内壁设置有等距离分布的松毛针。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述处置腔的一侧内壁开有导流口,且导流口与l型管之间插接,导流口位于收集罐的正上方。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述处置槽的一侧外壁开有蒸汽口,且蒸汽口的内壁插接有蒸汽管。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述加热腔和处置腔之间固定有隔板,且隔板顶部外壁的一侧开有出气口,出气口与蒸汽管之间插接。

    作为本实用新型再进一步的方案:所述收集箱的一侧外壁固定有温度调节器,且温度调节器与加热器之间呈电性连接,冷凝器、温度调节器和加热器均通过导线连接有开关,开关通过导线连接有电源。

    本实用新型的有益效果为:

    1.通过设置的u型管、冷凝器和塑料弹片,能够对电解液进行冷凝处理,以便于对电解液进行收集,通过塑料弹片在减缓蒸汽流动速度的同时防止由于高温而导致蒸汽发生回流对电解液的收集造成影响;

    2.通过设置的l型管和松毛针,能够增大电解液与l型管之间的摩擦力,以便于对电解液内部掺杂的杂质进行清理,防止由于杂质导致电解液受到污染对电解液的处理造成影响;

    3.通过设置的加热器和温度调节器,能够对装置内部的温度进行调节,以便于装置能够有效的对电解液进行处理,防止由于温度过高或者过低对电解液提取造成影响。

    附图说明

    图1为本实用新型提出的一种废旧锂电池电解液处置收集装置的剖视结构示意图;

    图2为本实用新型提出的一种废旧锂电池电解液处置收集装置的主视结构示意图;

    图3为本实用新型提出的一种废旧锂电池电解液处置收集装置的u型管结构示意图。

    图中:1收集箱、2加热腔、3加热器、4收集罐、5排液管、6隔板、7l型管、8处置腔、9u型管、10排气口、11过滤网、12出液口、13螺纹盖、14处置槽、15冷凝器、16蒸汽管、17松毛针、18进水口、19温度调节器、20塑料弹片。

    具体实施方式

    下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

    参照图1-3,一种废旧锂电池电解液处置收集装置,包括收集箱1和进料口,收集箱1的内部开设有加热腔2和处置腔8,加热腔3底部内壁的两侧均通过螺栓连接有加热器3,加热腔3的一侧内壁开有进水口18,进水口18的内壁设置有密封塞,进料口的内壁通过螺栓连接有处置槽14,且处置槽14的内壁螺纹连接有螺纹盖13,处置槽14的一侧外壁开有排气口10,且排气口10的一侧外壁通过法兰连接有u型管9,u型管9的两侧内壁均设置有等距离呈环形分布的塑料弹片20,收集箱1的一侧外壁通过螺栓连接有收集罐4,且收集罐4的一侧外壁设置有排液管5,排液管5的顶部设置有排液阀。

    本实用新型中,处置槽14的底部外壁开有出液口12,且出液口12的内壁通过螺栓连接有过滤网11,出液口12的底部外壁通过法兰连接有冷凝器15,且冷凝器15的一侧外壁开有进气口,进气口与u型管9之间插接,冷凝器15的底部外壁通过法兰连接有l型管7,l型管7的底部内壁设置有等距离分布的松毛针17,处置腔8的一侧内壁开有导流口,且导流口与l型管7之间插接,导流口位于收集罐4的正上方,处置槽14的一侧外壁开有蒸汽口,且蒸汽口的内壁插接有蒸汽管16,加热腔2和处置腔8之间通过螺栓连接有隔板6,且隔板6顶部外壁的一侧开有出气口,出气口与蒸汽管16之间插接,收集箱1的一侧外壁通过螺栓连接有温度调节器19,且温度调节器19与加热器3之间呈电性连接,冷凝器15、温度调节器19和加热器3均通过导线连接有开关,开关通过导线连接有电源。

    工作原理:使用时,通过进水口18向加热腔2的内部注入适量的水,注水完成后,通过密封塞对进水口18进行密封处理,打开开关,通过温度调节器19使加热器3对水进行加热处理,打开螺纹盖13将需要处理的锂电池放置在处置槽14的内部,放置完成后,盖上螺纹盖13,加热后的水会产生水蒸汽,通过蒸汽管16将水蒸汽输送至处置槽14的内部,通过高温蒸汽使锂电池内部的电解液蒸发,从而通过u型管9将蒸汽输送至冷凝器15的内部进行冷凝处理,通过塑料弹片20能够防止蒸汽由于高温而发生回流,冷凝后的电解液会通过l型管7输送至收集罐4的内部。

    以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种废旧锂电池电解液处置收集装置,包括收集箱(1)和进料口,其特征在于,所述收集箱(1)的内部开设有加热腔(2)和处置腔(8),所述加热腔(2)底部内壁的两侧均固定有加热器(3),所述加热腔(2)的一侧内壁开有进水口(18),所述进料口的内壁固定有处置槽(14),且处置槽(14)的内壁螺纹连接有螺纹盖(13),所述处置槽(14)的一侧外壁开有排气口(10),且排气口(10)的一侧外壁通过法兰连接有u型管(9),所述u型管(9)的两侧内壁均设置有等距离呈环形分布的塑料弹片(20),所述收集箱(1)的一侧外壁固定有收集罐(4),且收集罐(4)的一侧外壁设置有排液管(5),所述排液管(5)的顶部设置有排液阀。

    2.根据权利要求1所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述处置槽(14)的底部外壁开有出液口(12),且出液口(12)的内壁固定有过滤网(11)。

    3.根据权利要求2所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述出液口(12)的底部外壁通过法兰连接有冷凝器(15),且冷凝器(15)的一侧外壁开有进气口,进气口与u型管(9)之间插接,冷凝器(15)的底部外壁通过法兰连接有l型管(7)。

    4.根据权利要求3所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述l型管(7)的底部内壁设置有等距离分布的松毛针(17)。

    5.根据权利要求1所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述处置腔(8)的一侧内壁开有导流口,且导流口与l型管(7)之间插接,导流口位于收集罐(4)的正上方。

    6.根据权利要求1或2所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述处置槽(14)的一侧外壁开有蒸汽口,且蒸汽口的内壁插接有蒸汽管(16)。

    7.根据权利要求1所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述加热腔(2)和处置腔(8)之间固定有隔板(6),且隔板(6)顶部外壁的一侧开有出气口,出气口与蒸汽管(16)之间插接。

    8.根据权利要求1所述的一种废旧锂电池电解液处置收集装置,其特征在于,所述收集箱(1)的一侧外壁固定有温度调节器(19),且温度调节器(19)与加热器(3)之间呈电性连接,冷凝器(15)、温度调节器(19)和加热器(3)均通过导线连接有开关,开关通过导线连接有电源。

    技术总结
    本实用新型公开了一种废旧锂电池电解液处置收集装置,包括收集箱和进料口,所述收集箱的内部开设有加热腔和处置腔,所述加热腔底部内壁的两侧均固定有加热器,所述加热腔的一侧内壁开有进水口,所述进料口的内壁固定有处置槽,且处置槽的内壁螺纹连接有螺纹盖,所述处置槽的一侧外壁开有排气口,且排气口的一侧外壁通过法兰连接有U型管,所述U型管的两侧内壁均设置有等距离呈环形分布的塑料弹片,所述收集箱的一侧外壁固定有收集罐。本实用新型能够防止蒸汽发生回流对电解液的收集造成影响,能够防止由于杂质导致电解液受到污染对电解液的处理造成影响,能够防止由于温度过高或者过低对电解液提取造成影响。

    技术研发人员:李建球;石小东;钟姝;张东学;晁锋刚;杨志;陈征贤;张德剑;王春虎
    受保护的技术使用者:福建常青新能源科技有限公司
    技术研发日:2019.06.12
    技术公布日:2020.04.03

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