在锂电池正极材料的生产过程中,会产生大量的工业废水。其中,三元前驱体废水主要有母液和洗水,主要成分是硫酸钠和游离氨,以及少量的Ni、Co、Mn等金属,这类废水的处理方案就是回收重金属离子—脱氨——蒸发回收钠盐,实现全组分综合利用与零排放。
锂电池镍钴锰三元前驱体废水处理难点
在实际生产过程中,市场变化往往导致三元前驱体产量的波动,对三元前驱体生产中各个环节有更高的操作弹性要求,特别是三元前驱体废水处理环节。
废水水量以及废水中氨氮和盐浓度波动较大,现有脱氨装置和蒸发-结晶装置操作弹性有限,在高负荷和低负荷条件下的处理效果不佳,往往导致脱氨塔出水氨氮不达标,回收氨水浓度不够,能耗高,蒸发换热器结垢等问题,并且,废水处理装置在低负荷下必须进行间歇操作,往往造成排放不达标,能耗增大,极大地缩短设备使用寿命等问题。
锂电池镍钴锰三元前驱体废水处理技改
为了提高三元前驱体废水处理效率,延长设备使用寿命,连续高效地实施生产,需要提供一种具有高操作弹性的三元前驱体废水处理系统。
为解决现有技术中存在的以上问题,锂电池镍钴锰三元前驱体废水处理系统所采用的技术方案是:
锂电池镍钴锰三元前驱体废水处理系统,包括预处理单元,氨水回收单元和硫酸钠晶体回收单元。
锂电池镍钴锰三元前驱体废水处理系统优势
1、本废水处理系统能够解决三元前驱体污水处理系统操作弹性小,处理效率低,处理效果差,设备使用寿命短等问题;
2、能够将废液处理产生的淡水和氨水回收,副产品无水硫酸钠外销,实现废水全组分回收利用,节约资源,环境友好;生产连续稳定性强,降低了处理废液的成本,保障了生产的连续稳定运行。
3、废水处理系统所提供的三元前驱体废水处理系统中氨水回收单元和硫酸钠晶体回收单元的设置方式大大提高了废水处理装置的整体操作弹性,从而提高废水处理效率,整个系统能够连续高效地实施生产。
综上,运用本三元前驱体废水处理系统,洗水经膜浓缩回收淡水,淡水可直接回用到前驱体生产环节中去,节约水资源并降低后续脱氨及蒸发结晶运行成本;母液与浓缩后洗水混合进行脱氨、除重和蒸发回收硫酸钠,本系统运用蒸汽吹脱的方式去除废水中的氨氮,可根据氨蒸汽中氨浓度精确调节回流比,保证回收氨水浓度稳定达标;蒸发结晶中循环利用二次蒸汽,节约运行成本;
根据盐浓度调节蒸发循环量,维持系统稳定运行;系统各单元的设置方式,包括设备类型及连接方式等,能够适用于本行业废水水质水量波动大的现状,具有较高的操作弹性,同时保证废水处理效率,延长设备使用寿命。
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