NMP ආසවන පද්ධතිය
විෂය පථය:
⩥ ලිතියම්-අයන බැටරි නිෂ්පාදනය: ඉලෙක්ට්රෝඩ ස්ලඩ් ආලේපන ක්රියාවලියෙන් NMP අපද්රව්ය පිරිසිදු කිරීම.
⩥ ඖෂධ කර්මාන්තය: ප්රතික්රියා ද්රාවකයක් හෝ සහායකයක් ලෙස භාවිතා කරන NMP පිරිසිදු කිරීම.
⩥ ඉලෙක්ට්රොනික හා අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනය: ප්රභා ප්රතිරෝධක ඉවත් කිරීමේ සහ පිරිසිදු කිරීමේ ක්රියාවලීන්හි NMP ප්රතිචක්රීකරණය.
⩥ බැටරි ප්රතිචක්රීකරණය: බැටරි ප්රතිචක්රීකරණ ක්රියාවලීන්ගෙන් ලැබෙන NMP අපද්රව්ය පිරිසිදු කිරීම.
උපකරණවල වාසි:
⩥ ආසවන සංශුද්ධතාවය 99.9% ඉක්මවීම, ඉහළ මට්ටමේ ලිතියම් බැටරිවල නිෂ්පාදන අවශ්යතා සපුරාලීම.
⩥ ක්රියාකාරී නම්යශීලීභාවය: ආසවන පද්ධතිය ආරම්භයේ සිට ස්ථාවර තත්ත්වයට ආසන්න වශයෙන් පැය 12 ක් සහ සාමාන්ය වසා දැමීම සඳහා පැය 4 ක් පමණ ගත වේ; පෝෂණ ප්රමාණය සැලසුමෙන් 60% සහ 120% අතර වෙනස් විය හැකිය.
⩥ ස්ථාවර ක්රියාකාරිත්වය: ස්වයංක්රීය පාලනයක් සහ PID පරාමිතීන් සාධාරණ ලෙස සකස් කිරීම සහිත DCS භාවිතය; තීරණාත්මක ද්රව උෂ්ණත්වයන් සහ මට්ටම් සඳහා ඉහළ සහ පහළ අනතුරු ඇඟවීමේ අගයන්, ස්ථාවර ක්රියාවලියක් සහතික කරයි.
⩥ අඩු මෙහෙයුම් පිරිවැය: බලාගාරයේ ආසවනය කිරීමේ පිරිවැය බාහිර සැකසුම් වලට වඩා 50% කින් අඩුය.
ක්රියාවලියේ ආරම්භය:
මිශ්රණය අර්ධ වාෂ්පීකරණය සමඟ තාපාංකයට රත් කළහොත්, අධික වාෂ්පශීලී සංරචක (අඩු තාපාංක, "ආලෝකය" සංරචක) ද්රව අවධියට වඩා වාෂ්ප අවධියේදී වැඩි සාන්ද්රණයක් ඇති අතර, අඩු වාෂ්පශීලී සංරචක (ඉහළ තාපාංක, "බර" සංරචක) ද්රව අවධියේදී වැඩි සාන්ද්රණයක් ඇත. වාෂ්ප ඝනීභවනය අතරතුර, ඝනීභවනය තුළ ඇති බර සංරචකවල සාන්ද්රණය වාෂ්පයට වඩා වැඩි වන අතර, අනෙක් අතට. බහු අර්ධ වාෂ්පීකරණයන් සහ ඝනීභවනයන්ගෙන් පසුව, වාෂ්ප අවධියේදී සාපේක්ෂව පිරිසිදු ආලෝක සංරචක සහ ද්රව අවධියේදී සාපේක්ෂව පිරිසිදු බර සංරචක ලබා ගනී.
ක්රියාවලි ප්රවාහය:
-
NMP කුළුණු තුනේ ආසවන ක්රියාවලිය

-
කුළුණු දෙකේ NMP ආසවන ක්රියාවලිය



