fin
Teollinen uusi energiaakku
Teollinen uusi energiaakku
Teollinen uusi energiaakku
Miksi uusi energiaakkuteollisuus vaatii vedenkäsittelyä?
 
Paristojen positiivinennapa -materiaalin valmistusprosessi liittyy yleensä moniin monimutkaisisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin, jotka on suunniteltu hyödyntämään metallimateriaalien suurta puhtautta raaka -aineista tai metallisista raaka -aineista, kuten litiumista, koboltista, Ni: stä, mangaanista jne., Korkean tuottamiseksi-Litium -ioniparistojen positiiviset materiaalit. Päätapin positiiviset metallikomponentit käsitellään seuraavasti:
 
Litiumin jalostus (eräs)-
1. Malmikäsittely:
• Kellu: Mineraalimalmi, kuten litiumin turmaliini Xie, litium -akryyli, erotetaan ensin kelluvuudella, litiumilla-Sisältää mineraaleja, päästä eroon epäpuhtauksista.
• Hioma ja hionta: Valitse malmi murskataan tiettyyn kokoon seuraavan kemiallisen reaktion helpottamiseksi. 
2. Alkalinen sulaminen/happo:
• Sulata alkali: Hionta LI-sisältää mineraaleja kaliumin kanssa (kutennatrium piilokodum tai kalium piilo) Korkea lämpötilareaktio litiumin tuottamiseksi, joka voi olla liukoinen veteen. Ja sitten suodatettiin ja upotettu veteen.
• Hapon huuhtoaminen: Joidenkin tyyppisten litiummineraalien kohdalla sitä voidaan käsitellä hapolla (kuten rikkihappo tai suolahappo) litiumin muuttaminen liukoiseksi suolaksi.
3. Puhdistus- ja tarkennusratkaisut: 
• Sedimentaatio: Lisäämällä tiivisteaine (kutennatriumkarbonaatti tai oksalaatti) Li dispergoitunut sedimentaatioon pesun jälkeen suodattimeen puhdasta litiumsedimentaation saamiseksi. 
• Absorboi ioninvaihtohartsi: Käytä valinta ioninvaihtohartsia litiumionien, puhdistusratkaisujen, absorbointiin.
• Haihtunut kiteytyminen: Konsentoitu litium kylläisyyden ja kiteiden suhteen.
4. HENKILÖSTÄ: • Hientynyt elektrolyysi: Puhdas litiumsuola (litiumkloridi tai litiumsulfaatti) Erityisessä elektrolyysin tilassa litiumioni äänenvaimentimessa pelkistetty litiummetalliin, puhtaan litiumuutteeseen.
 
(B -) Sula ja puhdas koboltti,ni, mangaani: 
1. Malmikäsittely:
• Sisältää myös vaiheet, kuten kelluvat, lastut ja myllyt koboltin, NI:n, mangaanimalmin erottamiseen ja uutteeseen. 
2. Metallilämpöprosessi:
• Metallurgian uuni: Malmi tai välittää tuotetta (kuten sunfua, oksidi) Sisältää kobolttia, Ni:n, mangaania, jossa on korkea lämpötila kuuma sula, matta tai seos, sitten puhaltamisen, tislauksen ja muiden vaiheet karkean metallin erottamiseksi.
• Hydrometallurgia: Upotettua happoa käyttämällä (rikkihappo, typpihappo tainatriumhydrokloridi) tai kaivosbiologinen (bakteerit), liukoiset metalli -ionit liuokseen.
3. Puhdistus- ja erotusratkaisut:
• Kemikaalit korjataan: Säätämällä pH: ta tai lisäämällä korjaaja, tekemällä koboltia, Ni, mangaania hydroksidin, karbonaatin muodoissa ja suodatuksen jälkeen pese sedimentaatiosta puhdasta. 
• Liuospoisto: Käyttää erityistä orgaanista ratkaisua koboltin, Ni-, mangaanin, ionionien keräämiseen erottelun vaikutuksen saavuttamiseksi muiden metalli -ionien kanssa. 
• Ioninvaihto: Puhdas, samanlainen kuin litium, käyttää ioninvaihtohartsia koboltin, NI:n, mangaani -ionien imeytymiseen. 
4. HENKILÖSTÄ:
• Hientynyt elektrolyysi: Kuten hienostunut litiumelektrolyysi, elektrolyyttiseen putkeen lisätään karkeat metallit erittäin puhdasta kobolttia, Ni, mangaania.
• Tyhjiötislaus: Joillekin metalleille, kuten koboltti, voi tislata tyhjiössä epäpuhtauksien poistamiseksi ja puhtauden parantamiseksi.
 
 

Uudet energiaakkuteollisuusratkaisut

 
 
New energy battery industry solutions
 

1. Integroitu prosessointilaite

Ja tuotannossa

Näitä laitteita käytetään pääasiassa kaivostoimintaan, malmin käsittelyyn, mukaan lukien vaahdotus, murskaus ja murskaus.


Tekniset periaatteet

Laite käyttää pääasiassa luonnollista jäte- ja hyytymistekniikkaa, suodattimia janestemäistä erottelua sentrifugaatiotekniikkaa kiinteiden aineiden janesteiden erottamiseksi sekä epäpuhtauksien poistamiseksi.


Millaisia tuloksia voimme saavuttaa

Voimme toimia täysin automaattisesti ilman ketään tarvetta, säästäen paljon työvoimaa; Jousituksen poistaminen (Ss) voi saavuttaa prosessoinnin 80-95%.

 

evaporator

 

2. haihdutuslaitteet: kuten MVR -haihdutuslaite, pakotettu kiertolaite, matala-lämpötilan haihdutuslaite ja monitehosteen haihtuminen laite

Ja tuotannossa

Laitteemme on pääosin runsaasti metalleja, puhdistaminen ja palauttaminen sulfaatteja ja hiiltä; Sitä voidaan käyttää myös korkean suolan jäteveden ja kiinalaisen veden uudelleenkäyttöön.
Materiaalianodin akkuteollisuuden haihtumislaitteet keskittyvät vetymetallien käsittelyyn, etenkin raaka -aineiden puhdistukseen, liuoskonsentraatioon, mukaan-Tuotehoito ja jätevedenkäsittely, kuten alla on esitetty:

 

(eräs) Puhdistetut ja liuosrikkaat raaka -aineet
Litiumsuolan konsentroitu liuos: Kun tarvitset reagoida fosfaatin ja litiumin kanssa (kuten litiumkarbonaatti tai litiumhydroksidi), Akun anodimateriaali tuotetaan, kuten litiumrautafosfaatti (LFP). Haihdutuslaitetta voidaan käyttää litiumliuoksen keskittymiseen, sen pitoisuuden lisäämiseen fosforihapon reagoimiseksi paremmin, vähentäen samalla seuraavien kuivausprosessien energiaa.

 

Kristallin haihtumisuuttoliuos: Tiettyjen anodimateriaalien, kuten CO -saostumisprosessin, valmistuksessa litiumkobaltin mangaanioksidin tuottamiseksi (NCM) Esiasteet, on välttämätöntä muuntaa reaktion metallisuolat jauheena kiteiden haihtumisen kautta. Tämän prosessin haihtumislaitteella on tärkeä rooli haihtumisnopeuden ja kiteyttämisolosuhteiden hallinnassa sen varmistamiseksi, että edellisten hiukkasten muoto, hiukkasten jakautuminen ja puhtaus täyttävät sintrausprosessin myöhemmät vaatimukset.

 

(b -) Tuotteenkäsittelyn ja resurssien palautuksella
Nesteiden talteenotto ja regeneraatio: vedyn metallikäsittelyprosessien, kuten saostumisen, uutto ja muiden vaiheiden, aikananestettä, joka sisältää ei -reaktiivisia metalli -ioneja tai-Tuotteita luodaan. Haihdutuslaitetta voidaan käyttää tämännesteen keskittymiseen, arvokkaiden metalli -ionien palauttamiseen ja jätteiden muodostumisen ja resurssien uudelleenkäytön vähentämiseen.

 

Suolajätevedenkäsittely: Anodimateriaalien tuotantoprosessissa voidaan tuottaa suolaa, joka sisältää jätevettä. Veden höyrystin voi haihduttaa jätevesiä kiteisten suolojen ja puhtaan veden muodostamiseksi. Kiteisiä suoloja voidaan edelleen käsitellä tai käyttää uudelleen, ja puhdasta vettä voidaan käyttää tuotantoprosessissa tai tavallisessa jätteessä jäteveden ja resurssien määrän vähentämiseksi.

 

(c) Jätevedenkäsittely janolla vastuuvapaus (Zld)
Korkea suolajätevedenkäsittely: Akkuanodimateriaalien valmistusprosessin aikana syntynyt jätevesi voi sisältää korkeita epäorgaanisia suoloja ja raskasmetalli -ioneja. Haihdutuslaitteet (kuten höyrystimet, MVR -höyrystimet jne.) voi haihduttaa vettä jätevesistä, tuottaen puhdasta ja puhdasta vettä. Konsensitit voidaan edelleen konsentroitua tai uutetta, ja puhdasta vettä voidaan käyttää uudelleen tuotantoprosesseissa tai vakiojätteissä jäteveden ja resurssien kulutuksen vähentämiseksi.

 

(4) Säästä energiaa ja vähentää päästöjä
Jäteenergia: Akun anodimateriaali tuottaa kuumaa jätettä, kylmää höyryä tai kondensaattia, jota voidaan käyttää lämmönlähteenä haihtumislaitteille, hyödyntäen tehokkaasti energiaa ja vähentämällä kokonaisenergian kulutusta.

 

Kiinteän jätteen vähentäminen: Jäteveden käsitteleminen haihtumislaitteiden kautta voi vähentää huomattavasti kiinteiden jätteiden muodostumista (kuten jäännösten haihtuminen), alenna kiinteän jätteen käsittelyn kustannuksia ja alhaisempi ympäristöpaine.

 

(5) Ympäristön palauttaminen ja historiallinen hallinta
Jätekäsittely: Yrityksille, jotka tuottavat korkeaa jäännösanodimateriaaleja ja raskasmetallijätteitä, höyrylaitteita voidaan käyttää yhtenä hallintatekniikoista ympäristön ylläpidon tukemiseksi keskitetyn jätteen haihtumisen, turvallisen jätteen käsittelyn tai luonnonvarojen talteenoton avulla.

 

Tekniset periaatteet

MVR -höyrystin: Höyrystin käyttää uudelleen oman toissijaisen höyryn tuottamaa energiaa ulkoisen energian kysynnän vähentämiseksi. MVR:n toimintaprosessi on puristaa höyryä jäähdytyskompressorissa,nostaa lämpötilaa, painetta ja lämpötilaa ja päästä sitten lämmitys- ja kondensointijärjestelmään höyryn mahdollisen lämpötilan hyödyntämiseksi. Lukuun ottamatta aseman aloittamista, höyryn toisesta höyrystä ei pure höyryä koko haihtumisprosessin aikana. Kompressori puristaa sen aiheuttaen paineen ja lämpötilannousua. Sitten höyry lähetetään lämmityskammioonnesteen kiehumisen ylläpitämiseksi.

 

Pakotetun haihdutuslaitteen kierto: Laitteen liuoksen kiertäminen riippuu pääasiassa ulkoisten voimien tuottamasta pakkovirtauksesta. Syklinopeus on yleensä välillä 1,5 - 3,5 metriä sekunnissa. Lämpöenergia ja tuotantokapasiteetti. Raaka -aineenneste pumpataan ylöspäin pohjasta kiertävällä pumpulla, joka virtaa ylöspäin lämmityskammion putkilinjalle. Höyryn janestemäisen vaahdon seos tulee haihdutuskammioon ja on erotettu. Höyry purkautuu ylhäältä, tukkeutuneetnesteen pudotukset, kiertävän pumpun imeytyy kartiomaiseen pohjaan ja siirtyy sitten lämmitysputkeen lisää kiertoa varten. Siinä on lämmönsiirtokerroin, suolankestävyys, maaperän vastus, voimakas sopeutumiskyky ja se on helppo puhdistaa. Sopii teollisuudenaloille, kuten mittakaava, kristalli, lämpötilaherkkä (matala lämpötila), korkea pitoisuus ja korkea viskositeetti, mukaan lukien kemiallisesti liukenemattomat kiinteät aineet, elintarvikkeet, lääkkeet, ympäristönsuojelutekniikka ja haihtumisen palautuminen.

 

Kylmä haihduttaja: Kylmän haihduttajan lämpötila viittaa puuntyöstöhaihdutuksennormaaliin toimintaan 35-50 ℃. Saavuttuaan Ye Weiin, jähmettyminen suoritetaan jokaisessa vesikauhassa, ja pumppu toimii tyhjiön tuottamiseksi. Häntä käyttää automaattinen vesi ja höyrystin - Yasuji, joka tuottaa lämpöä jäteveden haihtumiseen ja lämmittämiseen. Jätevedet ovatnolla tyhjiötilassa, ja jäteveden lämpötilanouseenoin 30 ℃: een. Jätevesi alkaa haihtua ennen valmistumista. Haihtumisen jälkeen Yasuji asettaa lämpötilan arvoon 35-40 ℃ ja puristaa paikallisen alueen verkon kylmällä vedellä lämpötilan tuottamiseksi. Vaikka vesi haihtuunopeasti, se jäähdyttää paikallisen alueen verkon laajennusventtiilin kautta ja haluaa käyttää lämmön imeytymisjärjestelmää haihtumisen jälkeennouseen kylmähöyryyn. Haju hajotusliuos liuotetaan Chushuiguaniin, ja tietysti Yasuji Zhire on puristanut ja imeytynyt sen imeytymiseen sekä kuumana että kylmänä, vain lämmittää jäteveden. Jos anturi havaitsee kuplan haihtumisprosessin aikana, defoamer lisää automaattisesti defoamerin. Kun yksi sykli on valmis, konsentraatti puretaan (Syklin aika voidaan asettaa). Kun haihtumisjakso on valmis, puristuspumppu lakkaa toimimasta, keskittyy avoimeen pneumaattiseen venttiiliputkeen, paineistaa ja haihtuu ja keskittää tynnyrin hydraulisen paineen.

 

Millaisia tuloksia voimme saavuttaa
Yrityksemme höyrystaja voi saavuttaa 5-100 kertaa erilaisissa veden laatuolosuhteissa, mikä tekee siitä enemmän energiaa-Tehokas, helppo mukauttaa, erittäin automatisoitu, ympäristöystävällinen ja vakaa. Sitä on käytetty laajasti teollisuudenaloilla, kuten kemikaalilla, lääke-, elintarvikkeilla ja ympäristöaloilla.

 

Reverse osmosis system

 

3. Kalvojen erotuslaitteet: dtro, stro,nf jne.

Ja tuotannossa
Kalvojen erotuslaitteilla akkujen aktiivisten materiaalien tuotannossa ja käsittelyssä on tärkeä levitysarvo seuraavissanäkökohdissa:

 

(eräs) Puhdistus- ja puhdistusmateriaalit
Ionin erottaminen ja pitoisuus: erotuskalvotekniikka, erityisesti NAK -suodatin (Nf) ja vedenpitävä kalvo (Rouva) kerros, tulisi käyttää litiumin syväpuhdistukseen-ionisuola liuos akkumateriaalit tarvittavat anodin tuotantoon (kuten litiumparistot, Liu Suan Litium -akkut, joissa on hiilidioksidi -kyllästymistila), happaman ja puhtaan metallin ja orgaanisen epäpuhtauksien poistaminen tehokkaasti parantaen litiumin laatua-ionisuolaliuoksen paristot ja polttoaineen tarjoaminen korkealle-Laadukkaat anodikomposiittimateriaalit.

 

(b -) Liuottimen palautus ja uudelleenkäyttö:
Tiettyjen anodimateriaalien valmistusprosessissa (kuten kuumat liuottimet), orgaanisia liuottimia käytetään. Kalvoerottimet voivat erottaa ja palauttaa jätevedet tai jätet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia, vähentää liuotinkulutusta, vähentää jätteiden tuotantoa ja vähentää ympäristön pilaantumisriskejä.

 

(III) Välituotteiden erottaminen ja-tuotteet
Uuttaminen ja luokittelu: Anodimateriaalien uutettavan synteesivaiheessa (kuten hydroksidit tai karbonaatit), mikrofiltraatio (Mf) tai ultrasuodatus (Uf) Kalvojen puhdistus ja luokittelu voidaan suorittaa pienten epäpuhtauksien poistamiseksi, hiukkasten jakautumisen ja uuttamisen puhtauden parantamiseksi.
Suolanpoisto jstk-Tuotteet: tietyissä kosteissa prosesseissa, kirjoittanut-Tuotekatkaisuja, jotka sisältävät suuren määrän epäorgaanisia suoloja. Kalvojen erotustekniikka voi auttaa poistamaannämä suolat, sallimalla-Tuotteet käytetään uudelleen tai käsiteltäviä.

 

(4) Jätevedenkäsittely ja palautuminen
Jäteveden uudelleenkäyttö: Akku -anodimateriaalien valmistusprosessin jätevedet sisältävät tyypillisesti korkeampia pitoisuuksia kuin metalli -ionit ja muut toksiinit. Kalvoerottimia, kuten käänteisosmoosia tainanonsuodatuskalvoja, voidaan käyttää syvään jäteveden käsittelyyn, veden uudelleenkäyttöön, puhdasta veden kulutuksen vähentämiseen ja jäteveden purkamiseen.

 

Raskasmetallien talteenotto: Jätevesille, joka sisältää arvokkaita metalli -ioneja (kuten koboltti,nikkeli, mangaani jne.), ioninvaihtokalvoja tai erityisiä erottelukalvoja voidaan käyttää selektiivisinä ja palautumiskalvoina, saavuttaen resurssien palautumisen ja ympäristönsuojelun kaksinkertaiset tavoitteet.

 

Tekniset periaatteet
Tämä prosessi käyttää erityisiä kalvoja komponenttien erottamiseenneste- tai kaasuseoksista. Tämän tekniikan perusperiaate perustuu kalvon läpi kulkevien eri komponenttiennopeuden ja kyvyn eroihin, jotka voidaan määrittää komponenttien ominaisuuksien, kalvon ominaisuuksien, pitoisuuserojen kanssa kalvon molemmilla puolilla, painegradienteilla, potentiaalisilla gradienteilla tai höyryllä tai erilaisilla tekijöillä. Kalvojen erotusmenetelmät sisältävät mikrofiltraation, ultrafiltraation, suodatuksen, käänteisosmoosin ja sähköfiltraation, joista kukin soveltuu erilaisiin erotustarpeisiin. Esimerkiksi mikrofiltraatio- ja ultrasuodatussuodatinmolekyylit tai erikokoiset liuokset kalvon huokoskoon perusteella; Käänteinen osmoosi viittaa paineeseen, joka on korkeampi kuin liuoksen osmoottinen paine, aiheuttaen liuottimen kulkemisen kalvon läpi ja estämään liuoksen; Elektrodialyysi on ionien selektiivinen hyödyntäminen liuoksessa käyttämällä ioninvaihtokalvoja sähkökentän vaikutuksesta.


Mitä saavutuksia voimme saavuttaa?

Ohuen kalvon erotuslaitteet voidaan integroida jatkuviin ja automatisoituihin tuotantolinjoihin jatkuvan materiaalin erottelun, puhdistuksen ja kierrätyksen saavuttamiseksi, tuotannon tehokkuuden parantamiseksi, erän laadunmuutosten vähentämiseksi, energiankulutuksen vähentämiseksi,nykyaikaisen akun tuotannon, vihreän tuotannon parantamiseksi ja tuotannon tehokkuuden parantamiseksi.
Kalvoerottimia käytetään akku anodimateriaalien valmistusteollisuudessa prosessointiin ja tärkeisiin materiaaleihin. Pääasiassa tuoteanodeissa, keskitason ja sekundaarisen erottelun, jäteveden käsittelyn ja palautumisen, kaasunkäsittelyn ja tuotantoprosessien jatkuvan optimoinnin edistämisessä. Heillä on tärkeä rooli anodimateriaalien laadun parantamisessa, kustannusten vähentämisessä, energian säästöön, päästöjen vähentämiseen ja kestävän tuotannon saavuttamiseen. Kalvojen erotustekniikan kehityksen ja kypsyyden myötä sen tulevaisuus akkuteollisuudessa on vielä laajempi.

 

Advanced oxidation integration equipment

 

4. ECC:n hapetuslaitteet-

Ja tuotannossa

ECC -katalyyttinen hapettumistekniikka on uusi yritys, jonka on kehittänyt yrityksen kehittämä tekniikka, joka käyttää katalyyttejä orgaanisten epäpuhtauksien ja oksidien hapettumisreaktion edistämiseen (kuten happi, otsoni, vetyperoksidi jne.) tietyissä olosuhteissa. Lopputuote on vaaraton tai matala myrkyllinen, saavuttaen epäpuhtauksien poistovaikutus. Hapetuskatalyyttiset laitteet vaihtelevat eri sovellusten ja esineiden mukaan käyttämällä erilaisia hapettimia, katalyyttejä ja reaktioolosuhteita käytännön tarpeiden tyydyttämiseksi.


Tekniset periaatteet

ECC -katalyyttinen hapettumistekniikka on uusi yritys, jonka on kehittänyt yrityksen kehittämä tekniikka, joka käyttää katalyyttejä orgaanisten epäpuhtauksien ja oksidien hapettumisreaktion edistämiseen (kuten happi, otsoni, vetyperoksidi jne.) tietyissä olosuhteissa. Lopputuote on vaaraton tai matala myrkyllinen, saavuttaen epäpuhtauksien poistovaikutus. Hapetuskatalyyttiset laitteet vaihtelevat eri sovellusten ja esineiden mukaan käyttämällä erilaisia hapettimia, katalyyttejä ja reaktioolosuhteita käytännön tarpeiden tyydyttämiseksi.


Millaisia tuloksia voimme saavuttaa

Yrityksen tyyppisten orgaanisten poistotuotteiden tehokkuus (Codcr) ylittää 80%, ja jotkut voivat ylittää 95%. Se voi myös vähentää merkittävästi reaktorin lämmityslämpötilaa, höyrylaitteiden kuplien todennäköisyyttä ja järjestelmän kalvon likaantumista.