এনএমপি পাতন ব্যবস্থা
পরিধি:
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি উৎপাদন: ইলেকট্রোড স্লাজ কোটিং প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত এনএমপি বর্জ্যের পরিশোধন।
ঔষধ শিল্প: বিক্রিয়ার দ্রাবক বা সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত NMP-এর পরিশোধন।
⩥ ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন: ফটোরেজিস্টর অপসারণ ও পরিষ্করণ প্রক্রিয়ায় এনএমপি (NMP)-র পুনর্ব্যবহার।
⩥ ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার: ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত এনএমপি বর্জ্যের পরিশোধন।
সরঞ্জামটির সুবিধাগুলো হলো:
⩥ পাতন বিশুদ্ধতা ৯৯.৯%-এর বেশি, যা উচ্চমানের লিথিয়াম ব্যাটারির উৎপাদন চাহিদা পূরণ করে।
⩥ পরিচালনগত নমনীয়তা: পাতন সিস্টেমটি চালু হওয়ার পর স্থিতিশীল অবস্থায় আসতে প্রায় ১২ ঘণ্টা এবং স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হতে প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় নেয়; এক্ষেত্রে ফিডের পরিমাণ ডিজাইনের ৬০% থেকে ১২০% পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে।
⩥ স্থিতিশীল কার্যক্রম: স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ এবং পিআইডি প্যারামিটারের যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সহ ডিসিএস (DCS)-এর ব্যবহার; গুরুত্বপূর্ণ তরল তাপমাত্রা এবং স্তরের জন্য ঊর্ধ্ব ও নিম্ন অ্যালার্ম মান, যা একটি স্থিতিশীল প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।
⩥ স্বল্প পরিচালন ব্যয়: প্ল্যান্টে পাতনের খরচ বাহ্যিক প্রক্রিয়াকরণের তুলনায় ৫০% কম।
প্রক্রিয়ার শুরু:
যদি মিশ্রণটিকে আংশিক বাষ্পীভবন সহ স্ফুটনাঙ্কে উত্তপ্ত করা হয়, তবে অধিক উদ্বায়ী উপাদানগুলি (নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক, “হালকা” উপাদান) তরল দশার চেয়ে বাষ্পীয় দশায় বেশি ঘনীভূত হয়, অপরদিকে কম উদ্বায়ী উপাদানগুলি (উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক, “ভারী” উপাদান) তরল দশায় বেশি ঘনীভূত হয়। বাষ্প ঘনীভবনের সময়, ঘনীভূত পদার্থে ভারী উপাদানগুলির ঘনত্ব বাষ্পের চেয়ে বেশি হয় এবং এর বিপরীতটিও ঘটে। একাধিক আংশিক বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের পর, বাষ্পীয় দশায় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হালকা উপাদান এবং তরল দশায় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভারী উপাদান পাওয়া যায়।
প্রক্রিয়া প্রবাহ:
-
এনএমপি তিন-টাওয়ার পাতন প্রক্রিয়া

-
দুই-টাওয়ার এনএমপি পাতন প্রক্রিয়া



