關鍵詞 |
耐鹽樹脂,高鹽廢水樹脂,樹脂去除鈣鎂,樹脂凈化鈣鎂 |
面向地區 |
全國 |
Li2CO3是鋰化合物中重要的鋰鹽,是制備其他高純鋰化合物和鋰合金的主要原料。因而Li2CO3W生產是鋰工業中一個基本、關鍵的環節。近年來鋰電池行業快速發展,促使生產鋰電池正極材料的主要原料Li2CO3的需求量大幅增加。
Tulsimer? CH-93是用于從含有一價陽離子的廢水處理中選擇性的除去二價金屬陽離子。使二價金屬陽離子以及由其他二價陽離子可以像鈣一樣容易地從一價陽離子中分離出來。
CH-93樹脂系統進水條件:
1.運行前用純水沖洗樹脂,去除樹脂生產過程中殘留的雜質。
2.進水前需要對原水進行過濾處理,過濾精度1μm,防止堵塞樹脂。
3.原水中油脂含量控制在5ppm以下。
4.原水中不能含有強氧化劑。
5.水質溫度<40℃。
6.以及其他影響樹脂性能的因素。
CH-93離子交換系統的技術優勢:
1、處理精度高,可以將廢水中重金屬離子去除到0.2ppm。
2、吸附量大,大交換容量可以達到2.0 meq/ml(H+)。
3、使用壽命長,樹脂壽命可以達到3-5年。
4、耐高鹽,可以在高鹽條件下有良好的吸附效果。
5、屬于螯合樹脂,具有螯合樹脂的特點,吸附和脫附效果好。
一種電池級氯化鋰深度除雜方法,通過對含鋰溶液進行初步除雜操作后,調節pH值至10~12,再流經螯合陽離子交換樹脂柱,從而將含鋰溶液中的二價以上的金屬陽離子進行吸附,得到含鋰凈完液,再蒸發結晶和干燥后,得到電池級氯化鋰;然后采用去離子水對螯合陽離子交換樹脂柱進行置換,再依次用鹽酸溶液進行酸洗,用去離子水進行殘酸清洗,用氫氧化鈉溶液進行堿洗,用去離子水進行殘堿清洗操作,得到可循環使用的螯合陽離子交換樹脂柱;上述電池級氯化鋰深度除雜方法,能夠一次性完成氯化鋰的深度除雜,達到電池級別,同時不會產生沉淀,降低了除雜成本和環保風險,提高了鋰元素的回收率,且螯合陽離子交換樹脂柱能夠循環使用,節約了除雜成本。
經過初步除雜過濾后的碳酸氫鋰溶液進入樹脂柱,通過樹脂上的螯合基團對溶液中的鈣、鎂離子進行選擇性吸附,經過樹脂選擇性吸附后,產水流出的是碳酸氫鋰合格溶液,同時、隨著鈣、鎂越來越多的在樹脂上吸附并終達到飽和,停止進料開始再生樹脂,用鹽酸將吸附飽和的鈣、鎂離子進行洗脫,再用氫氧化鈉轉型樹脂,如此樹脂恢復到初始狀態,進行周期性吸附鈣、鎂離子;
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