Kun Róbert (szerk.)

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Fejezetek a villamosenergia-rendszerek, az elektrokémiai és további energiatárolási technológiák témaköréből


3.2. A black mass feldolgozása

Az előkészítő műveletek után finom porként megjelenő black mass feldúsítva tartalmazza a katód- (lítium-átmenetifém-oxid – ) – és az anódgrafit anyagokat. Külön eset a csupán a Li-tartalom tekintetében gyakorlati értéket hordozó LiFePO4 típusú katódanyag. Az értékes fémek komplex oxidvegyület alakban vannak rejtve. Továbbá inert anyagként van jelen a grafit. A kollektorfóliákból fordulhat elő még maradék fémes Cu- és Al-szennyeződés.
Különösen a több átmenetifémet is tartalmazó modern és elterjedt NMC- (vagy NCA-) akkumulátorok összetett nyersanyagából csak szelektív hidrometallurgiai módszerekkel lehet előállítani tiszta termékeket. Az első, alapvető lépés a „kioldás”, ami hatékonyan, és amennyire lehet, szelektíven viszi oldatba az értékes fémeket. A nyers oldatot előbb ülepítéssel és szűréssel el kell választani a szilárd maradványtól. Ezt követően meg kell tisztítani az egyéb oldott fémszennyezőktől (Cu, Al, Fe), majd szelektív technikákkal az értékes fémek szerint egynemű oldatrészeket kell képezni, illetve az összetételüket beállítani. Az előbbi esetben az értékes fémek tiszta vegyületként, külön, utóbbiban vegyületkeverékként együtt nyerhetők ki. A kristályos vegyületek szabályozott pH mellett történő „hidrolitikus”, hidroxidos precipitációval vagy más csapadékképző reakciókkal, illetve bepárlás utáni kristályosítással képezhetők. Lehetőség van fémes termék kinyerésére is a fémeket különválasztva tartalmazó tiszta oldatokból elektrolitikus redukcióval, azaz „kinyerő elektrolízissel”.

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2025

ISBN: 978 963 664 126 9

A kötet átfogó, horizontális tematikával vezeti be az olvasót az akkumulátor értéklánc teljes spektrumába: bemutatja a villamosenergia-piac működését, a telepített energiatárolási megoldásokat, az akkumulátorok járműipari alkalmazása terén az alternatív hajtásláncok felépítését és kulcskomponenseit, valamint részletesen tárgyalja a Li-ion akkumulátorok felépítését, működését, gyártástechnológiáját és a legfrissebb fejlesztési irányokat. Áttekintést nyújt továbbá az akkumulátorok biztonságtechnikájáról, diagnosztikai eljárásairól és az újrahasznosítás legfontosabb szempontjairól. Az olvasó átfogó képet kaphat az elektrokémiai energiatárolás technológiai hátteréről, a mobilitási és telepített tárolási megoldások térnyeréséről, az akkumulátoripar hazai és globális fejlődési irányairól, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetőségekről, kihívásokról és szabályozási kérdésekről. A kötet az akkumulátorgyártás alaplépéseitől a jármű- és energiarendszer-integrációig, a töltőinfrastruktúrától a biztonságtechnikai, gazdasági és jogi aspektusokig számos kapcsolódó területet is tárgyal. Hasznos olvasmány lehet gépész-, villamos- és vegyipari mérnökök, mechatronikai és gazdasági szakemberek, autóipari és energiaipari szereplők, valamint a közszféra és az oktatás területén dolgozók számára – de mindazoknak is, akik naprakész, rendszerszintű tudást keresnek az energiatárolás és az elektromobilitás dinamikusan fejlődő világában. A kötet elkészítését a Magyar Akkumulátor Szövetség támogatta.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kun-energiatarolasi-es-akkumulatoripari-alapismeretek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave