NMP വാറ്റിയെടുക്കൽ സംവിധാനം
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ:
⩥ ലി-അയൺ ബാറ്ററി നിർമ്മാണം: കാഥോഡ്/അനോഡിക് സ്ലിപ്പ് കോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നുള്ള NMP മാലിന്യങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം.
⩥ ഔഷധ വ്യവസായം: പ്രതിപ്രവർത്തന ലായകമായോ സഹായ ഘടകമായോ ഉപയോഗിക്കുന്ന NMP യുടെ ശുദ്ധീകരണം.
⩥ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണം: ഫോട്ടോറെസിസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പിംഗ്, ക്ലീനിംഗ് പ്രക്രിയകളിൽ NMP പുനരുപയോഗം.
⩥ ബാറ്ററി പുനരുപയോഗം: ബാറ്ററി പുനരുപയോഗ പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നുള്ള NMP മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ.
ഉപകരണ ഗുണങ്ങൾ:
⩥ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലിഥിയം ബാറ്ററി ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് 99.9%-ൽ കൂടുതൽ വാറ്റിയെടുക്കൽ ശുദ്ധി.
⩥ പ്രവർത്തനപരമായ വഴക്കം: ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കാൻ ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ എടുക്കുകയും ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ ഷട്ട്ഡൗൺ സമയം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; ഫീഡ് നിരക്ക് ഡിസൈൻ ശേഷിയുടെ 60% മുതൽ 120% വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
⩥ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവർത്തനം: ഓട്ടോമാറ്റിക് നിയന്ത്രണത്തോടെയുള്ള DCS ഉപയോഗം, ന്യായമായ PID പാരാമീറ്റർ ക്രമീകരണം; പ്രധാനപ്പെട്ട താപനിലകൾക്കും ദ്രാവക നിലകൾക്കുമുള്ള ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ അലാറം പരിധികൾ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
⩥ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനച്ചെലവ്: ഓൺ-സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെലവ് ബാഹ്യ പ്രോസസ്സിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് 50% കുറവാണ്.
പ്രക്രിയ തത്വം:
ഒരു മിശ്രിതം ഭാഗികമായി ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നതുവരെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ, ഉയർന്ന ബാഷ്പീകരണ ഘടകങ്ങൾ (കുറഞ്ഞ തിളപ്പിക്കൽ, "പ്രകാശം") ദ്രാവകത്തേക്കാൾ വലിയ അളവിൽ നീരാവി ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം കുറഞ്ഞ ബാഷ്പീകരണ ഘടകങ്ങൾ (ഉയർന്ന തിളപ്പിക്കൽ, "ഭാരം") ദ്രാവക ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നീരാവി ഘനീഭവിക്കുമ്പോൾ, കണ്ടൻസേറ്റിലെ ഭാരമേറിയ ഘടകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത നീരാവിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, തിരിച്ചും. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭാഗിക ബാഷ്പീകരണത്തിനും ഘനീഭവിക്കലിനും ശേഷം, നീരാവിയിൽ താരതമ്യേന ശുദ്ധമായ പ്രകാശ ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കും, ദ്രാവകത്തിലെ ഭാരമേറിയ ഘടകങ്ങളും ലഭിക്കും.
പ്രക്രിയ:
-
ട്രിപ്പിൾ-ടവർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ NMP

- എൻഎംപിയുടെ ഇരട്ട-ടവർ വാറ്റിയെടുക്കൽ



