CN101370576B - 连续式粉粒体高温气体处理装置和处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的是提供一种可进行粉粒体的均匀的高温气体处理的连续式粉粒体高温气体处理装置、以及使用该连续式粉粒体高温气体处理装置来处理粉粒体的方法。所述装置具备:从装置上部供给原料粉粒体的原料供给口(1)、供给处理气体的处理气体供给口(2)、从装置下部排出处理后的制品的制品排出口(3)、用处理气体处理粉粒体的处理室(4)、以流体连通状态设置于该处理室(4)上部的气固分离室(5)、和以流体连通状态设置于该处理室(4)下部的冷却室(6)。其构成如下:在处理室(4)上部外周设有加热装置(7)、在冷却室(6)外周设有冷却装置(8),装置运行时在处理室(4)下部形成移动层(4a),在移动层(4a)的上部连续地形成流动层(4b)。
Description
技术领域
本发明涉及在装置运行时能够连续形成流动层和移动层的连续式粉粒体高温气体处理装置以及使用该处理装置的粉粒体的处理方法。
背景技术
有机和无机粉粒体的干燥、烧成、焙烧、高温气体反应等高温气体处理,通常是使原料粉粒体在100~3000℃的高温下与空气、氮、水蒸气、燃烧气体、反应气体等气氛气体接触一定时间来进行的。作为粉粒体和处理气体的接触方式,可以列举隧道炉等的固定层式、回转窑(回转炉;rotarykiln)等的移动层式、以及搅拌层和气泡流动层等流动层式。在固定层式、移动层式接触方式的情况下,各层内容易产生温度分布,难以使粉粒体和气体均匀接触。而在流动层式接触方式的情况下,虽然在温度分布、气体接触方面有所改善,但由于层内变成完全混合状态,因此连续操作时产生处理时间分布,容易产生不均匀的制品(参考化学工学会编著《化学工学便览改订6版》P458,丸善株式会社),所以通常大多进行间歇式操作。
如果通过流动层式进行间歇操作,则可实现均匀处理,但需要在加入原料后将炉加热使反应开始,反应结束后将炉冷却后排出被处理物的操作。因此,需要每批都上下调整装置的温度,无论是时间还是能源的损失都很大。而且,这种温度变化造成的热应力变形反复发生,容易产生炉结构材料的劣化等问题。
众所周知,为了通过连续式的流动层获得均匀的制品,应该尽量减少处理流方向的混合,缩小装置内滞留时间分布,将装置在处理流方向上以直列来多级化也很有效(参考宫内照胜,新化学工学讲座14“流系操作和混合特性”,P10~12、P24,日刊工业新闻社(1960)),但是要得到如由间歇式操作所获得的均匀处理的话,需要数十级以上的多级化,现实中做不到。
由此可见,一直以来,要进行均匀的高温气体处理的话,就必须间歇操作,或者如果为连续装置则必须是多级式,在一定温度下进行将粉粒体和处理气体均匀地接触处理一定时间的操作是很困难的。
非专利文献1:化学工学会编著《化学工学便览改订6版》P458,丸善株式会社
非专利文献2:宫内照胜,新化学工学讲座14“流系操作和混合特性”,P10~12、P24,日刊工业新闻社(1960)
发明内容
本发明的目的是提供能够进行粉粒体的均匀的高温气体处理的连续式粉粒体高温气体处理装置以及使用该连续式粉粒体高温气体处理装置来处理粉粒体的方法。
本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置是为了达到上述目的而开发的,该装置是在进行在从装置上部连续地供给原料粉粒体,从装置下部排出制品粉粒体的同时,从装置外部向装置内连续地供给气体,使之与粉粒体接触,然后从装置上部排出排气的处理时,通过利用供给气体和装置壁的任一方或两方进行的加热,来进行粉粒体的热处理的装置,其特征在于,在装置内下部形成移动层,在其上部以与移动层连续的形式形成流动层。
根据本发明,可以提供一种连续式粉粒体高温气体处理装置,该装置是具备从装置上部供给原料粉粒体的原料供给口、供给处理气体的处理气体供给口、从装置下部排出处理后的制品的制品排出口、和用处理气体处理粉粒体的处理室的连续式粉粒体高温气体处理装置,在处理室上部设有加热装置,构成为在装置运行时在处理室下部形成移动层,在移动层的上部连续地形成流动层。
在装置内是形成移动层还是形成流动层由在层内向上流动的气体的速度决定。即,连续地处理粉粒体时,如果流过该粉粒体层的气体速度小于最小流化速度,则粉粒体不流动而形成移动层,如果为最小流化速度以上且小于最终沉降速度的气体速度,则形成流动层。粉粒体的最小流化速度和最终沉降速度可以用本领域技术人员公知的方法求得。另外,装置内的气体速度可以通过下述方法求得:相对于从装置外部供给的气体流量,增减通过粉粒体与气体的接触处理而产生或消耗的气体流量,反映各处的温度状况的总气体体积流量除以装置水平截面积。
为了从装置外部连续地供给处理气体,可以适当采用例如气体分散器等在该领域公知的任意的装置。气体分散器的安装位置优选为在处理室内形成流动层的所希望的位置的下方。
另外,本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置,优选进一步具备冷却室,所述冷却室以流体连通状态设置于处理室的下部。冷却室冷却处理后的高温粉粒体。作为冷却装置,可以使用空冷、水冷等适宜的热交换装置,其优选设置在冷却室外壁。
在本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置中,优选在处理室中进一步设有位置检测装置,所述位置检测装置检测在装置运行时形成的移动层和流动层的高度位置。位置检测装置优选为静压检测器。为了使流动层和移动层的各自的体积及其边界位置达到所希望的状况,可以通过在流动层和/或流动层内的任意位置,例如装置底部、气体分散器设置位置等,安装静压检测器等位置检测装置,得知各层的高度,由该高度和层截面积求得层体积。在连续处理中,如果为了进行一定时间的高温处理,一边以一定流量向装置供给原料粉粒体,一边排出制品粉粒体使得各层高度的检测值为一定,或者一边以一定流量从装置排出制品粉粒体,一边供给原料粉粒体使得各层高的检测值为一定,则各层的滞留时间就变得一定,能够进行恒定的处理。
此外,在本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置中,优选在处理室上部进一步设有用于确保滞留于处理室上部的时间的立体结构物使得所供给的粉粒体能够被充分加热到所希望的温度。立体结构物的形状和数量可以是适当任意的,但优选至少位于最上部的立体结构物是圆锥形结构物,以使得下降的粉粒体与上升的处理气体能够良好地接触。此外,优选在处理室中央部沿高度方向配置多个圆锥形结构物。更优选在处理室壁面侧与中央部交错地设置立体结构物,该立体结构物优选具有少许的倾斜。圆锥形结构物的侧面优选具有5~60度、更优选具有5~30度的倾斜。若倾斜角度过小,则粉粒体不易落下,若过大则粉粒体的落下阻力减少,促进加热的效果降低,所以优选上述范围。通过将这样的立体结构物设置在处理室上部,粉粒体就能够长时间滞留在设有加热装置的处理室内的流动层上部。这样,所供给的低温粉粒体,通过充分暴露在由来自设置在处理室上部的加热装置的热量加热的温暖的处理气体中,而被充分加热,就可以防止加热不充分的粉粒体进入流动层和移动层。在原料粉粒体伴随着加热升温产生对高温气体处理有不良影响的气体的场合等,这样的构成尤其有利。
本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置,优选进一步具备以流体连通状态设置于处理室的上部的气固分离室。气固分离室分离与在处理室中上升的气体相伴随的粉粒体,使之再次下落到处理室中。气固分离室可以是简单地构成为漏斗状形态的,但根据需要也可以使用适当的气固分离装置。另外,气固分离室的截面积优选比处理室的截面积大地构成。通过使气固分离室的截面积比处理室的截面积大,能够降低在处理室内上升的处理气体的速度,防止粉粒体伴随从装置最上部排出到装置外的气体,能够避免原料的损失。另外,还优选具备延伸到气固分离室下部的处理室正上或处理室内的用于原料粉体供给的导管,以使得不妨碍气固分离室内的气固分离。而且,还可以在气固分离室内、装置外追加设置旋风分离器等分离装置。
另外,在本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置中,优选在处理室和气固分离室之间进一步设有隔热板(立体结构物),所述隔热板隔断从处理室向气固分离室的热转移。通过设置这样的隔热板,在降低从处理室(流动层和移动层)到气固分离室的热损失的同时,防止气固分离室内的温度上升,使气体速度降低,可以促进气固分离。另外,隔热板设置于处理室截面的大致中央部,截面积为处理室截面积的20~90%,更优选具有处理室截面积的30~80%的截面积。即使将这种程度的大小的隔热板设置在处理室截面中央部,也不会较大地阻碍气固分离室与处理室之间的处理气体和粉粒体的流动。另外,隔热板特别优选为上述的圆锥形状的立体结构物。
另外,在本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置中,优选在处理室内进一步设有搅拌装置。尤其是如果在形成流动层的位置设有搅拌装置,就能够良好地进行气体分散。而如果在形成移动层的位置设有搅拌装置,则能够良好地防止粉粒体的桥接。作为搅拌装置,可以适当采用在该领域内公知的任意的装置,例如机械搅拌装置、通过惰性流体等进行的暴气等。但是,在形成移动层的位置设置暴气装置的场合,需要以小于最小流化速度的流量导入惰性流体,以使得不阻碍移动层的形成,。
此外,在本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置中,原料粉粒体向装置的供给和制品粉粒体从装置的排出可以适当应用该领域内公知的装置,但从定量性方面来看,优选使用所谓的螺旋送料器型供给机和平板送料器型供给机等。
本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置,可很好地用于水泥和焦炭的高温气体处理和焙烧、树脂粉粒体的干燥和高温气体处理、树脂和天然有机物粉粒体的碳化等、有机和无机粉粒体的干燥、烧成、焙烧、高温气体处理等的、尤其是希望在一定温度下均匀地高温气体处理一定时间的高温气体处理。尤其是可以作为二次电池电极用碳质材料的制造装置应用。
使用本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置的粉粒体处理方法概述如下。
如果在从装置上部供给粉粒体,使之在装置内下降的同时,从装置侧部或下部供给处理气体,使之在装置内上升,则下降流的粉粒体和上升流的处理气体对流接触,粉粒体和处理气体被混合。通过调节处理气体的供给速度使得其小于粉粒体的最小流化速度,在处理室的下部形成移动层。另一方面,通过向处理室内移动层上部供热,并调节移动层上部的处理气体的上升速度使得其为粉粒体的最小流化速度以上且小于最终沉降速度,在移动层的上部连续地形成流动层。在流动层内,粉粒体处于与处理气体完全混合的状态,维持一定温度,连续供给到这里的原料粉粒体瞬间被加热到流动层内的温度。接着,粉粒体下降到处理室下部的移动层中,按照移动层内的温度廓线分布受到一定时间的高温气体处理,通过处理室下部的冷却装置冷却。这样,通过从装置上部向在处理室内连续地形成的流动层和移动层连续地供给粉粒体,在粉粒体下降的同时,进行所希望的温度下的一定时间的高温气体处理,粉粒体一到达处理室下部的冷却室就被冷却装置冷却,处理完的粉粒体从装置下部排出。为了能够以所希望的状态进行所述的处理,要适当调整供给气体的吹入量和温度、装置内各部分的加热和/或冷却。
根据本发明,可以提供一种二次电池电极用碳质材料的制造方法,其中,作为原料粉粒体供给预烧成炭(预煅烧炭;pre-fired carbon),作为处理气体供给含有氮气和/或氯气的气体,将处理室加热到500℃~3000℃,优选加热到800℃~2000℃,在处理室内连续地形成移动层和流动层,将粉粒体和处理气体的滞留时间设为0.1~10小时,优选设为0.3小时~2小时来进行处理。粉粒体和处理气体的滞留时间可以通过调节制品取出量或者粉粒体和处理气体的供给量来控制,使得由静压检测器检测到的处理室内的移动层粉面高度位置维持一定的值。
附图说明
图1是表示本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置的一种实施方式的概略截面图。
图2是表示本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置的另一种实施方式的概略截面图。
图3是表示以往的间歇式立式管状炉的概略截面图。
图4表示以往的连续式回转窑的概略截面图。
符号说明
1:原料粉粒体供给口(原料供给口)
2:处理气体供给口(气体分散器)
3:制品排出口
4:处理室
4a:移动层
4b:流动层
5:气固分离室
6:冷却室
7:加热装置
8:冷却装置(冷却套管)
9:位置检测装置(静压检测器LIC)
10:温度检测装置(热电偶TIC)
11:搅拌装置
12:立体结构物(隔热板)
13、13a、13b:立体结构物(用于促进粉粒体加热)
M:电动机
31、41:烧成室
32:粉粒体
34:气体分散板
42:原料供给口
33、43:气体供给口
35、44:加热器
45:制品排出口
37、46:排气出口
47:冷却器
36、48:温度调节器
具体实施方式
以下,参照附图更详细的说明本发明,但本发明并不限于此。
图1是表示本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置的一种实施方式的概略截面图。在图1中,连续式粉粒体高温气体处理装置具备:从装置上部供给原料粉粒体的原料供给口1、供给处理气体的处理气体供给口2(在图1中是气体分散器)、从装置下部排出处理后的制品的制品排出口3、用处理气体处理粉粒体的处理室4、以流体连通状态设置于该处理室4的上部的气固分离室5、和以流体连通状态设置于该处理室4的下部的冷却室6。其构成如下:在处理室4上部外周设有加热装置7,在冷却室6外周设有冷却装置8(冷却套管),在装置运行时在处理室4下部形成移动层4a,在移动层4a的上部连续地形成流动层4b。
在图1所示的连续式粉粒体高温气体处理装置中,在处理室4中设有检测在装置运行时形成的移动层4a和流动层4b的高度位置的位置检测装置9(在图1中为静压检测器),基于由位置检测装置9检测的层高度,来控制螺旋送料器或平板送料器等原料粉粒体供给机构或者来自制品排出口3的制品排出量。此外,插有用于测定处理室4内的移动层4a和流动层4b的温度的热电偶10。在处理室4下部设有搅拌装置11(机械旋转搅拌装置),搅拌处理气体和粉粒体。在处理室4和气固分离室5之间设有圆锥形立体结构物的隔热板12,该隔热板隔断从处理室4向气固分离室5的热转移,气固分离室5的截面积比处理室4的截面积大。
图2是表示本发明的另一种实施方式的概略截面图。与图1所示的装置相同的构成要素用相同的符号表示,略去其说明,只说明不同的部分。
图2所示的连续式粉粒体高温气体处理装置,除了图1所示的连续式粉粒体高温气体处理装置的构成要素之外,为了充分加热所供给的粉粒体,还在处理室4上部与处理室4的壁面侧和中央侧交错地设有多个立体结构物13。最上段的圆锥形立体结构物也起到作为隔热板12的功能。通过交错地配置位于处理室4的中央部的隔热板12下方的圆锥形立体结构物13a、和定于处理室4的壁面侧的向着中央具有少许的倾斜的立体结构物13b,下降的粉粒体阶段地落下,可防止瞬时落下,因此能够延长在处理室4内的滞留时间,充分加热粉粒体。
本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置并不限于图1和图2所示的实施方式,可进行种种变形。例如,作为设置在处理室4外周的加热装置7使用多个加热器的组合,使加热温度阶段性地变化也是可以的。另外,在处理室4内壁设置阶梯的凹凸,延迟粉粒体的下降,促进向粉粒体的热转移也是可以的。
以下以二次电池用碳质材料的制造为例,说明本发明的粉粒体高温气体处理装置的应用实例。
实施例1
将软化点210℃、喹啉不溶分1质量%、H/C原子比为0.63的石油系沥青68kg和萘32kg加入带有搅拌叶片的内容积为300升的耐压容器中,在190℃下进行加热熔融混合后,冷却到80~90℃进行挤出,得到具有约50μm的径的绳状成型体。将该绳状成型体粉碎使得直径与长度之比约为1.5,将得到的破碎物投入到加热到93℃的溶解了0.53质量%的聚乙烯醇(皂化度88%)的水溶液中,搅拌使之分散,冷却,得到球状沥青成型体浆料。通过过滤从球状沥青成型体浆料中除去大部分水分,用球状沥青成型体的约6倍量的质量的正己烷除去沥青成型体中的萘,得到多孔性球状沥青。将多孔性球状沥青用流动层一边通过加热空气,一边升温到260℃,在260℃保持1小时使之氧化,获得对热不熔性的多孔性球状沥青成型体。将这样得到的不熔性的多孔性沥青成型体在氮气气流中以600℃/小时的加热速度升温到600℃,在该温度保持1小时后冷却,得到预烧成炭。
将该预烧成炭粉碎成平均粒径10μm,用图1所示的连续式粉粒体高温气体处理装置如下处理。作为流动用气体,使氮气以33NL/分钟流通,以20kg/小时供给预烧成炭,一边用静压检测器检测流动层粉面高度,一边调节制品取出量,使得移动层和流动层的温度为1300℃的区域的滞留量(保留量;hold-up)为每滞留时间2小时的40kg,连续地进行了烧成。从加入原料预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要7小时,使用的氮相对于1kg预烧成炭为100NL。
比较例1
将实施例1所述的粉碎成平均粒径10μm的预烧成炭在如下条件下进行了正式烧成:在图3所示的管中央部具有多孔性的筛板的间歇式立式管状炉中,相对于1kg预烧成炭,流通8.3NL/分钟的氮气,以10℃/分钟的加热速度升温,炉内温度达到1300℃后保持2小时。然后冷却,制造了碳质材料。从加入预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要16小时,使用的氮相对于1kg预烧成炭为8000NL。
比较例2
将实施例1所述的粉碎成平均粒径10μm的预烧成炭在如下条件下连续地烧成:在图4所示的连续式回转窑内,一边以1.7NL/分钟流通氮气,一边以1kg/小时供给预烧成炭,在加热部在在炉内温度1300℃下保持2小时。从加入原料预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要2.5小时,使用的氮相对于1kg预烧成炭为100NL。
比较例3
将实施例1所述的粉碎成平均粒径10μm的预烧成炭在如下条件下连续地烧成:在图4所示的连续式回转窑内,一边以4.2NL/分钟流通氮气,一边以1kg/小时供给预烧成炭,在加热部在炉内温度1300℃下保持5小时。从加入原料预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要5.5小时,使用的氮相对于1kg预烧成炭为250NL。
实施例2
将实施例1所述的粉碎成平均粒径10μm的预烧成炭,用图2所示的连续式粉粒体高温气体处理装置按如下操作处理。作为流动用气体,以280NL/分钟流通氮气,并且,作为处理气体,以50NL/分钟流通氯气,而且,以50kg/小时供给预烧成炭,一边用静压检测器检测流动层粉面高度,一边调节制品取出量,使得移动层和流动层的温度为1300℃的区域的滞留量(保留量)为滞留时间20分钟的17kg,连续地进行了烧成。从加入原料预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要2.3小时,相对于1kg预烧成炭,使用的氮为340NL,氯为60NL。
比较例4
将实施例1所述的粉碎成平均粒径10μm的预烧成炭,在图3所示的管中央部具有多孔性的筛板的间歇式纵型管状炉中,相对于1kg预烧成炭,流通13.3NL/分钟的氮气,以10℃/分钟的加热速度升温,炉内温度达到900℃时切换成11.3NL/分钟的氮气与2NL/分钟的氯气的混合气体,炉内温度达到1100℃时切换成12.3NL/分钟的氮气与1NL/分钟的氯气的混合气体,炉内温度达到1300℃时切换成13.3NL/分钟的氮气,保持20分钟后,将氮气切换成8.3NL/分钟,冷却,制造了碳质材料。从加入原料预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要16小时,相对于1kg预烧成炭,使用的氮为8600NL,氯为60NL。
比较例5
将实施例1所述的粉碎成平均粒径10μm的预烧成炭在图4所示的连续式回转窑中按如下操作处理。作流动用气体以5.7NL/分钟流通氮气,并且,作为处理气体,以1NL/分钟流通氯气,而且,以1kg/小时供给预烧成炭,一边用静压检测器检测流动层粉面高度,一边调节制品取出量,使得移动层和流动层的温度为1300℃的区域的滞留量(保留量)为滞留时间20分钟的17kg,连续地进行了烧成。从加入原料预烧成炭到取出制品的正式烧成品需要0.8小时,相对于1kg预烧成炭,使用的氮为340NL,氯为60NL。
(测定电池的制作方法和充放电量评价)
用上述各个实施例、比较例中获得的各碳质材料按如下操作制成非水溶剂系二次电池,评价了其特性。
在本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置中制造的碳质材料,适合于作为非水溶剂二次电池的负极使用,但是为了不受对电极性能波动的影响,以高精度评价电池活性物质的充电容量、放电容量和非放电容量,进行了对电极锂评价。即,构成将特性稳定的锂金属作为负极、将上述实施例和比较例中获得的碳质材料作为正极的锂二次电池,评价了其特性。
正极(碳极)如下制造。在95质量份的在各例中制造的碳质材料、5质量份的聚偏二氟乙烯中,加入N-甲基-2-吡咯烷酮,制成膏状,将膏均匀涂布在铜箔上,在惰性气氛下,在130℃下使之干燥30分钟。将片状的电极冲裁成直径15mm的圆盘状,将其压制,制成为电极。进行调制使得电极中的碳材料的重量约为20mg,进行压制,使得碳材料的填充率约为67%。
负极(锂极)的制备是在Ar气氛中的手套箱内进行。预先在2016号钮扣电池用罐的外盖上点焊焊接直径17mm的不锈钢网圆板后,将厚0.5mm的金属锂薄板冲裁成直径15mm的圆板状而得到的金属锂圆板与不锈钢网圆板压接,形成为负极。
使用这样制造的正极和负极,作为电解液,使用:在将碳酸亚乙酯、碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯以体积比3∶4∶4混合的混合溶剂中以1摩尔/升的比例加入LiPF6而成的液体,以聚丙烯微孔膜为隔膜,用聚乙烯制的密封垫圈在Ar手套箱中组装了2016号钮扣型非水溶剂系锂二次电池。在这种构成的锂二次电池中,对碳质材料进行锂的掺杂和脱掺杂,求出此时的容量。
掺杂通过恒流恒压法进行。以0.5mA/cm2的电流密度进行恒流充电至0V,在达到0V的时刻在恒压态下衰减电流值,在变为20μA的时刻作为充电结束。此时的电量除以所使用的碳质材料的重量而得到的值定义为充电容量,以mAh/g为单位表示。接着,同样地以逆向流通电流,将掺杂在碳质材料中的锂脱掺杂。脱掺杂在0.5mA/cm2的电流密度下进行,以端子电压1.5V作为截止电压。此时的电量定义为放电容量,以mAh/g为单位表示。接着,作为充电容量与放电容量的差,求得不可逆容量。放电容量除以充电容量而得到的值乘以100,求得放电效率(%)。这是表示活性物质怎样程度地有效使用的值。特性测定在25℃下进行。
如上所述求得的以各碳质材料为正极的锂二次电池的电池特性示于表1。
表1以各种碳质材料为正极的二次电池的特性
实施例1和比较例1得到同等的掺杂量、脱掺杂量、不可逆容量,但是,由于比较例1是间歇式操作,加热和冷却时都维持氮气氛,所以会大量消耗氮,平均单位处理量的氮使用量多达80倍,与此相伴,加热氮的热量也需要较多,生产效率低下。
比较例2通过回转窑用与实施例1相同的条件和方法进行处理,但与实施例1相比,掺杂量和脱掺杂量增大10%左右,不可逆容量也增大34%。如果为相同的烧成温度,则存在烧成时间越长,掺杂量、脱掺杂量以及不可逆容量各个值越小的倾向,但其变化率随着烧成的进行而变小。比较例2的回转窑从装置特性上看在处理时间上发生分布,因此从装置排出的制品成为处理时间长的制品和处理时间短的制品混合了的状态。即使处理时间分布显示正规分布,根据该处理时间产生的各值的变化率的关系,处理时间比平均处理时间短的制品的各值的增加程度,与处理时间长的制品相比会大幅度增大。这样,在宽的处理时间分布的制品混合的状况下,即使使平均处理时间一致,也会生成掺杂量、脱掺杂量、不可逆容量值大的制品。
另外,比较例3是用比较例2的装置和方法,平均处理时间设为2.5倍即5小时,不可逆容量值与实施例1、比较例1同等的例子。此时处理量变为1/2.5,由于维持装置内的氮气氛,所以平均单位原料供给量的氮使用量变为2.5倍,与比较例2相比生产效率低下。另外,掺杂量和脱掺杂量比实施例1、比较例1小5%左右。这也是由于和比较例2一样,在装置特性上发生了处理时间分布,所以即使延长平均处理时间使不可逆容量值一致,也不能够使掺杂量和脱掺杂量的值一致。
关于锂二次电池的特性,可以说,如果是相同的不可逆容量,则掺杂量、脱掺杂量越大在特性上越优选,如实施例1和比较例1那样在一定温度下进行了一定时间的处理的制品,在特性上要比如比较例2和比较例3那样在处理时间分布宽的状态下处理的制品理想。另外,实施例1与比较例1相比,由于能够以连续式进行处理,所以平均单位处理量的氮使用量和消耗热量小,生产效率高,所以优选。
实施例2、比较例4和5是通过在烧成中途的900℃~1300℃的温度范围内,使氯气与处理粉粒体相作用,来提高电池容量特性的例子。在实施例2中,通过设为在图1的装置内流动层上部的空间部分设置了可促进对从上部供给的原料加热的立体结构物(交错的水平棚13)的图2的构成,可使所供给的原料粉粒体在到达流动层之前被加热到900℃。作为流动气体,氯气与氮一起从层内1300℃的区域向升温加热区域向上流动,直到流动层上部900℃的区域进行氯气的处理。氯由于与烧成排气的氢瞬时反应变成盐酸,因此在其上部的900℃以下的区域不作用,可以进行与比较例4同样的处理,实施例2获得了与以间歇式进行的比较例4同样的掺杂量、脱掺杂量、不可逆容量。但是,与实施例1与比较例1的对比同样,以连续式进行的实施例2与以间歇式进行的比较例4相比,可以大幅度削减氮使用量。
比较例5用与实施例2相同的条件和方法进行处理,但与实施例2相比,不可逆容量增大25%,脱掺杂量减小5%,电池容量提高的效果小。比较例5中,原料粉粒体的装置内滞留时间存在不理想的分布,且氯气可以到达装置内的所有地方,所以也会与900℃以下的原料粉粒体相接触,不能够充分获得高温下的由氯带来的提高性能的效果。
如上所述,根据本发明,能够提供连续式粉粒体高温气体处理装置和使用该连续式粉粒体高温气体处理装置的粉粒体处理方法,所述连续式粉粒体高温气体处理装置是一种能够获得高生产效率的连续式装置,能够在一定温度下以一定时间进行粉粒体的高温气体处理。尤其是,本发明的连续式粉粒体高温气体处理装置和处理方法可以用于二次电池电极用碳质材料的制造。
本发明中表示数值范围的“以上”和“以下”均包括本数。
Claims (22)
1.一种连续式粉粒体高温气体处理装置,具备:
从装置上部供给原料粉粒体的原料供给口、
从装置下部排出处理后的制品的制品排出口、
在处理气体气氛中高温处理粉粒体的处理室、
在该处理室上部设置于该处理室外部的外部加热装置、
在该处理室下部与该处理室进行流体连通的、并具有设置于该处理室外部的外部冷却装置的冷却室、
设置于该外部加热装置的下部、该外部冷却装置的上部的处理气体供给口,
在运行时,通过在从该原料供给口供给原料粉粒体,使之在装置内下降的同时,从该处理气体供给口以小于粉粒体的最小流化速度的供给速度供给处理气体,使之在装置内上升,从而使粉粒体和处理气体对流接触,在该处理室的下部形成移动层,在该处理室上部,利用来自该外部加热装置的热量维持粉粒体的上升流,形成和维持流动层,在移动层的上部连续地形成流动层,在该处理室下部通过该外部冷却装置来冷却粉粒体。
2.根据权利要求1所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,还具备气固分离室,所述气固分离室以流体连通状态设置于所述处理室的上部。
3.根据权利要求1或2所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,在所述处理室中还设有位置检测装置,所述位置检测装置检测装置运行时形成的流动层和/或移动层的高度位置。
4.根据权利要求3所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述位置检测装置是静压检测器。
5.根据权利要求1所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,在所述处理室上部还设有至少一个立体结构物。
6.根据权利要求5所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,具备以流体连通状态设置于所述处理室的上部的气固分离室,
所述立体结构物是设置于所述处理室与该气固分离室之间的隔断从处理室向气固分离室的热转移的隔热板。
7.根据权利要求6所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述隔热板具有所述处理室截面积的20~90%的截面积。
8.根据权利要求5所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述立体结构物包含多个圆锥形结构物。
9.根据权利要求5所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述立体结构物交错地设置于处理室壁面侧和中央侧。
10.根据权利要求2所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述气固分离室的截面积构成得比前述处理室的截面积更大。
11.根据权利要求1所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,在所述处理室中还设有搅拌装置。
12.根据权利要求1所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,是二次电池电极用碳质材料制造装置。
13.根据权利要求2所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,在所述处理室上部还设有至少一个立体结构物。
14.根据权利要求13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述立体结构物是设置于所述处理室与该气固分离室之间的隔断从处理室向气固分离室的热转移的隔热板。
15.根据权利要求14所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述隔热板具有所述处理室截面积的20~90%的截面积。
16.根据权利要求13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述立体结构物包含多个圆锥形结构物。
17.根据权利要求13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述立体结构物交错地设置于处理室壁面侧和中央侧。
18.根据权利要求14所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,所述气固分离室的截面积构成得比前述处理室的截面积更大。
19.根据权利要求13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,在所述 处理室中还设有搅拌装置。
20.根据权利要求13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,是二次电池电极用碳质材料制造装置。
21.一种粉粒体处理方法,使用权利要求1或13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置。
22.一种二次电池电极用碳质材料的制造方法,使用权利要求12或13所述的连续式粉粒体高温气体处理装置,作为原料粉粒体供给预烧成炭,作为处理气体供给含有氮气和/或氯气的气体,将处理室加热到500℃~3000℃,在处理室内连续地形成移动层和流动层,将粉粒体和处理气体的滞留时间设为0.1~10小时而进行处理。
Applications Claiming Priority (3)
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