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废旧锂电回收萃余液除氟 随着锂电池大量使用,废旧锂电池的回收利用不仅能减少环境污染,还能从废旧电池中回收有价金属镍、钴、锰、锂,从而有效的缓解资源短缺。 当前废旧三元锂电的的回收利用一般经过拆解、放电、酸浸等步骤后能得到正极材料浸出液,浸出液的主要成分有锂、镍、钴、锰,现在很多锂电回收企业采用的是萃取法来回收各种有价金属,向溶液中加入氯化钠之后,使用TBP(磷酸三丁酯)作为萃取剂,氯化铁作为共萃剂,磺化煤油作为稀释剂,在萃取过程中大量的氯离子与三价铁络合进而与锂离子结合,通过配位的氢键实现萃取,实现与镁的分离。 完成萃取提锂后,由于前端放电处理造成电解液的泄露,导致浸出液中存在部分氟离子,而这部分氟离子也往往会被带入萃取后的料液中,因为这部分料液仍有部分锂离子可以回收,所以需要对氟离子进行去除从而保证设备仪器使用寿命和后端产品质量。 氟化物选择吸附树脂 Tulsimer ®CH-87 是一款去除水溶液中氟离子的**的凝胶型选择性离子交换树脂。它是具有氟化物选择性官能团的交联聚苯乙烯共聚物架构的树脂。 去除氟离子的能力可以达到 1ppm 以下的水平。中性至碱性的PH范围内有较好的工作效率,并且很容易再生。 产品优势 1、处理精度,处理后废水氟化物含量可达到1ppm以下,稳定达标《地表水环境质量标准》GB3838-2002,表三标准; 2、吸附量大,对于氟化物实际操作交换量能够达到6-8g/l; 3、选择性除氟,树脂可以在盐环境运行,并且只吸附氟,不受流酸根等阴离子的影响; 4、专门开发用于污水除氟的特种离子交换树脂,解决了活性氧化铝、羟基磷灰石等吸附材料用于污水除氟时,使用过程中出现的吸附量小、再生时间长(至少8小时),再生后交换量衰减严重、运行成本、滤料体量大、占地面积大等难题; 5、能对低浓度含氟废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题; 6、模块组件形式,自动化程度,操作简单。 四、使用场景 矿井水除氟化物; 深井水深度处理除氟化物; 光伏行业含氟废水处理; 氟化工废水除氟; 工业废水除氟; 金属冶炼行业除氟; 电镀行业除氟; 含氟矿物的开采废水深度除氟; 金属冶炼废水深度除氟; **合成化工废水深度除氟; 电子工业成为含氟废水深度除氟等