RészletekNCM prekurzor oldat

 

Nickel Hydroxide MVR Evaporator

Nehézségek benneNCM prekurzorkezelés:

 

Az NCM prekurzor oldata nikkel-kobalt-mangán-hidroxid NixCoyMn(1-xy) (OH) 2, egy háromkomponensű kompozit katód anyag prekurzor terméke, amely akkumulátor katód anyaga, általában nikkelsóval, kobaltsóval és mangánsóval nyersanyagként. alkalmas tápelemekhez és kisméretű akkumulátorokhoz. Az NCM prekurzorok előállítása során gyakran alkalmaznak ritkafém-kicsapási eljárást, amely nagy mennyiségű nikkel- és kobalttartalmú szennyvizet eredményez.

Bár az ultraszűrés és a fordított ozmózis jó kezelési hatással bír, a kezelési sebesség lassú (egy ozmotikus membrán legfeljebb 0,45 m3 szennyvizet képes kezelni óránként), a membrán költsége magas, a membrán pórusai könnyen elzáródnak és meghibásodik, az élettartam rövid, és nem regenerálható, és csak pótolható. Általában csak a nagyvállalatok rendelkeznek ekkora gazdasági erővel, a kis- és középvállalkozások ezt nem engedhetik meg maguknak. Csak közvetlenül az előkezelést követően, vagy csak az elsődleges szűrés után szabad kiüríteni. Ez nem csak másodlagos környezetszennyezést okoz, hanem azt is, hogy a szennyvíz minősége nem felel meg az ipari termelési víz szabványoknak, és nehéz lesz újrafelhasználni, ami nagymértékben pazarolja a vízkészleteket.

NCM prekurzor típusa:

 

Az NCM prekurzorokat általában folyékony fázisban szintetizálják háromkomponensű folyadékkal (nikkel-szulfát, kobalt és mangán vegyes oldata), folyékony lúggal és ammóniával bizonyos körülmények között, majd öregítéssel, szilárd-folyadék elválasztással, folyóvizes mosással késztermékké állítják elő, szárítás, rostálás, vasalás, csomagolás és egyéb eljárások. A szilárd-folyadék elválasztó és folyóvizes mosókapcsok anyalúgot, illetve mosóvizet állítanak elő. Az NCM prekurzor anyalúg pH-ja 12-13, a fémionok tömegkoncentrációja (Co2++Ni2++Mn2+) körülbelül 100 mg/L, az ammónia-nitrogén körülbelül 5-10g/l, a nátrium-szulfát pedig körülbelül 100-150g/l; a mosóvíz pH-ja 6-8, a fémionok tömegkoncentrációja (Co2++Ni2++Mn2+) kb. 20mg/L, az ammónia-nitrogén kb. {{14} }}g/l, a nátrium-szulfát pedig körülbelül 10-15g/l. Minden előállított NCM-prekurzor tonna körülbelül 15 m3 anyalúgot és körülbelül 10 m3 mosóvizet termel, ami nagy mennyiségű víz. Az anyalúg és a mosóvíz vízminősége alapvetően megegyezik, de a koncentrációkülönbség nagy, ami a kezelési folyamat bonyolultságához, magas költségekhez és gyenge hatáshoz vezet.

Nickel sulfate MVR evaporator
NCM prekurzor kezelési módszer

 

 

Az NCM-prekurzorok általános kezelési módszerei közé tartozik a gőzsztrippelés + fagyasztott kristályosítási eljárás és a gőz-sztrippelés + a hagyományos dezaminálás + fagyasztott kristályosítási eljárás. Ennek a két eljárásnak megvannak a maga előnyei és hátrányai.

 

Első a technológia

Különféle sebességváltó alkatrészeket kínálunk

1. Gőzsztrippelés + fagyasztott kristályosítási folyamat

Miután az anyalúgot és a mosóvizet egyenletesen elkeverték, a vízgőz-sztrippelési eljárást az ammóniás víz visszanyerésére használják újrahasznosítás céljából, és a nehézfémekből (Co{0}}Ni2++Mn2+) keletkeznek. hidroxidok [Co(OH)2+Ni(OH)2+Mn(OH)2], és a gőzzel sztrippelő szennyvíz pH-ját beállítják, és a nátrium-szulfátot fagyasztott kristályosítási eljárással nyerik vissza. A folyamat áramlása egyszerű, de a mosóvíz anyalúggal való összekeverése után a szennyvíz ammónia-nitrogéntartalma lecsökken, ami befolyásolja az ammónia-nitrogén visszanyerése érdekében végzett gőzeltávolítás hatékonyságát. Ezzel párhuzamosan szükséges a gőzleválasztás tervezési feldolgozó kapacitásának növelése, valamint a gőzleválasztás beruházási és üzemeltetési költségeinek növelése. A fagyasztásos kristályosítási eljárás alkalmazásakor a nátrium-szulfát eltávolítási sebessége körülbelül 50%, a vízelvezető sótartalma pedig körülbelül 50 g/l, amivel nehéz teljesíteni az egyre szigorodó környezeti kibocsátási előírásokat.

 

2. Gőzsztrippelés + hagyományos ammonmentesítés + fagyasztásos kristályosítási eljárás

Ez az eljárás külön kezeli az anyalúgot és a mosóvizet. Miután az anyalúgot az ammónia-nitrogén eltávolítása céljából vízgőz-sztrippeléssel sztrippelték, a fagyasztásos kristályosítási eljárást a nátrium-szulfát eltávolítására használják. A mosóvizet hagyományos ammónia-nitrogénes szennyvíztisztítási eljárásokkal kezelik, mint például biokémiai módszerrel, levegős sztrippelési módszerrel, töréspontos klórozási módszerrel és kémiai kicsapásos módszerrel. A biológiai módszer azonban nagy területet foglal el, és a mosóvízben lévő magas sókoncentráció gátolja a mikroorganizmusokat, ami csökkenti a kezelés hatékonyságát; a levegő sztrippelési módszer, a töréspontos klórozás és a kémiai kicsapás módszere gyenge kezelési hatással, magas költségekkel és másodlagos szennyezéssel rendelkezik. A hagyományos eljárások már nem tudnak megfelelni a környezeti kibocsátási szabványok követelményeinek.

A hagyományos kezelési eljárások alkalmazása olyan problémákkal jár, mint az alacsony kezelési hatékonyság, magas működési költségek, alacsony nátrium-szulfát visszanyerési arány, magas vízelvezető sótartalom és másodlagos szennyezés. Ezért sürgősen új eljárásokat kell alkalmazni az NCM prekurzor szennyvíz kezelésére.

Az ENCO kezelési folyamataNCM prekurzor szennyvíz:

 

►ENCO úgy véli, hogy a hulladék akkumulátor-újrahasznosító szennyvíz hatékony kezelését az adott szennyvíz vízminőségén, vízmennyiségén és aktuális helyi környezeti feltételein kell alapulnia, és műszakilag megvalósítható és gazdaságilag ésszerű kezelési tervet kell elfogadni. Próbálja meg elkülöníteni és visszanyerni az értékes erőforrásokat a szennyvízből, miközben tisztítja a szennyvizet. Kang Jinghui gőzeltávolítást + fordított ozmózisos membránt + MVR elpárologtatást használ.

►Az anyalúgot és a mosóvizet külön gyűjtjük és kezeljük. Az anyalúgot gőz-sztrippelő rendszer kezeli. A pH-t a sztrippelőtoronyba való belépés előtt 12-re állítják be (az anyalúg eredeti pH-ja általában 12-13, ami megfelel a vízbevezetési követelményeknek), így a vízben szabad állapotban van ammónia, és majd a sztrippelő desztilláló toronyba küldték. A torony aljába gőzt vezetnek, hogy az ammóniát elpárologtassa a vízből. Az ammóniát 20%-os ammóniás vízbe kondenzálják, hogy a hőcsere és a torony tetején lévő hűtés után újra felhasználják. A folyadék az ammónia elpárolgása után (ammónia nitrogén<15mg>A tényleges gyártási helyzetnek megfelelően több csupaszító berendezés készül. Mivel az NCM prekurzor szennyvízben lévő kloridionok olyan<10mg>

►A mechanikus gőz-rekompresszió (MVR) az elpárologtatási folyamat másodlagos gőzének kompresszorral történő összenyomását, hőmérsékletének és nyomásának növelését, valamint hőforrásként történő felhasználását az elpárologtató anyag ismételt felmelegítéséhez. Kis mennyiségű áramot fogyaszt a gőz újrahasznosításához és a külső gőzfogyasztás csökkentéséhez. Ez egy hatékony és energiatakarékos párologtatási eljárás. Miután az ammóniamentesítési szennyvíz belép az MVR-be, az összes szennyvíz desztillált vízzé alakítható, és mosóvízként visszakerülhet a gyártóműhelybe; az elpárologtatással kinyert szulfátot ipari melléktermékként használják fel gazdasági előnyök előállítására.

►A mosóvizet többlépcsős fordított ozmózisos membrántechnológiával kezelik. A pH-t először 5-6 értékre állítják be, majd az ultraszűrő berendezésbe küldik kis mennyiségű lebegő anyag eltávolítására, majd a többlépcsős RO fordított ozmózisos membránrendszerbe. A membránnal előállított tömény víz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az anyalúg, és az anyalúgba keverik a sztrippelő berendezésben történő kezelés céljából. A membránnal előállított permeátum elérte a szabványt, és minden mutató közel áll a tiszta vízhez, amely termékmosó vízként használható a gyártáshoz.

 

Gőzsztrippelés + fordított ozmózis membrán + MVR kombinált folyamatáramlás

 

 

Steam Stripping + Reverse Osmosis Membrane + MVR Combined Process Flow_00

 

ENCO Comparison chart of mvr evaporator and multi-effect evaporator

 

Gőzsztrippelés + fordított ozmózis membrán + MVR kombinált eljárás:

A gőzsztrippelés + fordított ozmózis membrán + MVR kombinált eljárás az NCM prekurzor szennyvíz kezelésére szolgál, amely megvalósítja az ammónia és nehézfémek visszanyerését és újrahasznosítását a szennyvízben; a vízmentes nátrium-szulfát melléktermék vegyi alapanyagként értékesíthető; a melléktermék desztillált víz termékmosó vízként kerül vissza a gyártási folyamatba. Ez a folyamat a szennyvíztisztítás teljes ciklusát valósítja meg, és egy tipikus körkörös gazdaságos folyamat. A hulladékot kincsté változtathatja, és megvalósíthatja az erőforrások maximális újrahasznosítását. A tervezés és a gyártás teljes mértékben megfelel az új korszak zöld fejlesztési koncepciójának követelményeinek.