Leave Your Message
System odzyskiwania NMP
System odzyskiwania NMP

System odzyskiwania NMP

Obszar zastosowania:
⩥Stosuje się do odzyskiwania NMP w procesie powlekania na liniach pilotażowych produkcji ogniw baterii litowych;
⩥Stosuje się do odzyskiwania NMP w procesie powlekania na liniach masowej produkcji ogniw baterii litowych;
⩥Dotyczy odzysku NMP w procesie recyklingu baterii.

    Obszar zastosowania:

    ⩥Stosuje się do odzyskiwania NMP w procesie powlekania na liniach pilotażowych produkcji ogniw baterii litowych;

    ⩥Stosuje się do odzyskiwania NMP w procesie powlekania na liniach masowej produkcji ogniw baterii litowych;

    ⩥Dotyczy odzysku NMP w procesie recyklingu baterii.


    Zaleta sprzętu:

    ⩥Możliwość integracji jednostki odzysku ciepła odpadowego i kondensatu;

    ⩥Skuteczność odzyskiwania przekraczająca 99%, co znacznie zmniejsza koszty zużycia NMP.

    ⩥Zgodność z wymogami ochrony środowiska, spełnianie norm międzynarodowych. (Emisja lotnych związków organicznych może wynosić ≦1 mg/Nm3.

    ⩥Technologia energooszczędna (sprawność wymiany ciepła do 85% przy 95% powrocie powietrza) zapewniająca niższe koszty eksploatacji.

    ⩥Wysoki poziom automatyzacji, łatwa obsługa i obniżone koszty pracy. (Sterowanie PLC/DCS)

    ⩥Nie ma potrzeby stosowania wody chłodzącej ze względu na wydajniejszą instalację skraplania;

    ⩥Filtr G4 do kontroli cząstek;


    Przebieg procesu:

    ⩥Technologia przetwarzania katodowego: odzysk ciepła odpadowego + kondensacja z 95% powietrzem zwrotnym + 5% emisją z obróbką w wieży absorpcyjnej

    ⩥Technologia przetwarzania katodowego: odzysk ciepła odpadowego + kondensacja z 95% powietrzem powrotnym + 5% emisją z obróbką rotora adsorpcyjnego

    ⩥Technologia przetwarzania anod: odzysk ciepła odpadowego + kondensacja z 95% powietrza powrotnego + 5% emisji

    ⩥Technologia przetwarzania anod: odzysk ciepła odpadowego + kondensacja + 100% emisji


    Schemat blokowy procesu odzyskiwania NMP z katody


    fghrt2


    Schemat blokowy procesu odzyskiwania ciepła anodowego


    fghrt3