鋁電解質提鋰氯化鈉MVR蒸發結晶是一種工業過程,用于從鋁電解過程中產生的富鋰鋁電解質中提取鋰資源。MVR技術是一種穩定的蒸發濃縮技術,它通過消耗少量電能來回收利用二次蒸汽的熱量,實現節能效果 。
鋁電解質提鋰氯化鈉MVR蒸發結晶是一種工業過程,用于從鋁電解過程中產生的富鋰鋁電解質中提取鋰資源。MVR技術是一種穩定的蒸發濃縮技術,它通過消耗少量電能來回收利用二次蒸汽的熱量,實現節能效果 。
在處理鋁電解質提鋰的過程中,MVR蒸發結晶技術可以有效地將氯化鈉等鹽類從溶液中分離出來。這個過程通常包括以下幾個步驟:
1.原料準備:首先將電解質原料進行粉碎,與酸、純水和助劑一起混合均勻,形成漿料 。
2.浸出:將混合好的漿料泵入反應釜,利用蒸汽加熱并保溫,通過攪拌進行酸化浸出反應,以提取鋰 。
3.過濾和洗滌:浸出反應完成后,對漿料進行過濾,分離出固料和濾液。然后向固料中加入純水進行充分攪拌洗滌,再次過濾以得到渣料和洗液 。
4.烘干及回收利用:將洗滌后的渣料烘干,并補充冰晶石和氟化鈣進行配料,渣料可以作為電解質重復使用 。
5.萃取鋰:將得到的洗液與濾液混合,使用萃取工藝萃取鋰,得到萃余液和負載鋰的萃取劑 。
6.循環浸出:萃取后的萃余液可以返回浸出步驟,代替純水和部分酸進行電解質浸出鋰,以實現酸的充分利用和減少廢水的產生 。
7.反萃鋰:負載鋰的萃取劑通過酸反萃,得到富鋰的反萃液 。
8.除雜:反萃液通過除雜處理,如化學除雜、納濾膜除雜或離子交換樹脂除雜,以得到合格的富鋰溶液 。
MVR并聯雙效蒸發結晶系統在設計時考慮了熱量分析,以確保系統的節能效果和熱力學完善程度 。這種系統通過結合不同類型的蒸發器和MVR技術,提高了蒸發結晶的效率,減少了能耗,并且能夠實現連續運行,適用于大規模的工業生產 。