Ugrás a tartalomra
Sűrűség és koncentráció sóoldat-monitorozás lítium extrakciós folyamatban

A sűrűség és a koncentráció kritikus paraméterek in Sóoldatos lítium extrakció monitoring és ellenőrzési folyamat koncentráció, tisztasági szint és folyamatoptimalizálásEzen paraméterek gyártósori monitorozása kulcsfontosságú a robusztus valós idejű szabályozáshoz és a végtermék minőségének biztosításához.


Tartalomjegyzék

  1. Bevezetés
  2. Miért fontos a sóoldat sűrűségének ellenőrzése az extrakciós folyamat során?
  3. Sóoldat sűrűségének valós idejű monitorozása a tóban
  4. Telepítési javaslat
  5. Nézze meg működés közben!
  6. Kapcsolódó dokumentáció

1. ábra: Lítium-kivonáshoz használt sóoldatos tó

1. Bevezetés

A sóoldat a lítium elsődleges forrása, amely létfontosságú elem a akkumulátorok, elektronikai cikkek gyártásaés más, a modern energiatárolás.

Ez a komponens jellemzően földalatti sósíkságokról származik (szalárok), amelyeket a felszínre pumpálnak, és elpárolgott nagy tavakban hónapokon keresztül a lítiumtartalom koncentrálása érdekében.

Miután elérte a kívánt koncentrációjú sóoldatot, egy vegyi feldolgozó üzembe küldik, ahol... tisztítás, kémiai kezelés, szűrés, mosás és szárítás lítiumvegyületek, például lítium-karbonát vagy lítium-hidroxid izolálására és finomítására, amelyek a lítium-ion akkumulátorok szükséges nyersanyagai.

Ez a módszer különösen gyakori azokban a régiókban, ahol magas a lítiumkoncentráció a sóoldatokban, mint például a dél-amerikai „lítium-háromszög” (Argentína, Bolívia és Chile) és Kína egyes részein.

2. ábra. Lítium-kivonási folyamat sóoldattal

2. Miért fontos a sólé sűrűségének ellenőrzése az extrakciós folyamat során?

A sűrűség kulcsfontosságú tényező a lítium sóoldattal történő extrakciójában, mivel segíti a következőket:

  1. Koncentráció szabályozás:

A sűrűségparaméter közvetlenül összefügg a sóoldatban oldott sók, beleértve a lítiumsókat is, koncentrációjával. Ahogy a víz elpárolog, a lítium és más sók koncentrációja növekszik, ami nagyobb sűrűséget eredményez.

  1. Folyamat optimalizálás:

A sűrűség monitorozásával a kezelők nyomon követhetik a párolgási folyamat előrehaladását, és meghatározhatják, hogy a lítiumkoncentráció mikor érte el a kívánt szintet a feldolgozás következő szakaszához.

Általában a nagyobb sűrűségű (magasabb lítiumkoncentrációjú) sóoldat átvihető a következő folyamatba, míg a kevésbé sűrű sóoldat a tóban maradhat, amíg el nem éri a kívánt szintet. Ez biztosítja a tórendszer hatékony használatát, és segít optimalizálni a teljes extrakciós időkeretet.

  1. Szennyeződések monitorozása:

A sűrűség azon változásai, amelyek nem kizárólag a lítiumkoncentrációnak tulajdoníthatók, más oldott sók vagy szennyeződések jelenlétére utalhatnak. A sűrűség monitorozása segíthet ezen változások észlelésében, további elemzéseket indítva el a lítium kinyerését és a végtermék tisztaságát befolyásoló potenciális szennyeződési problémák azonosítása és kezelése érdekében.

  1. Kémiai csapadék szabályozása:

A kémiai feldolgozási szakaszban reagenseket adnak hozzá a lítiumvegyületek kicsapásához. A sóoldat sűrűsége ebben a szakaszban befolyásolhatja a kicsapási folyamat hatékonyságát és szelektivitását. A megfelelő sűrűség fenntartása biztosítja, hogy a kémiai reakciók optimális körülmények között menjenek végbe.

3. Sóoldat sűrűségének valós idejű monitorozása a tóban

Rheonics SRD egy beépített folyamatérzékelő, amely képes sűrűség, viszkozitás mérése, és hőmérséklet valós időben.

Az SRD egy kiegyensúlyozott torziós rezonátoron (BTR) alapul, amelyet a külső rezgések nem befolyásolnak. Ez a technológia teszi a az SRD egy kompakt, könnyű, hermetikusan zárt érzékelő szonda sűrűségi alkalmazásokhoz.

A benne lévő matematikai motornak köszönhetően SRD elektronika, képes így valós idejű koncentráció, kinematikai viszkozitás, dinamikus viszkozitás és különböző matematikai modellek.

Mindezek az előnyök faliórái a sóoldatos lítium-kivonási folyamat nyomon követésére, monitorozására és fejlesztésére szolgál.

SRD - NPT - inline folyamat sűrűségviszony-ellenőrzési ellenőrzési irányítás az autógyógyászati ​​készítmények csiszolására szolgáló bevonatok nyomtatásához Rheonics
Ábra 3. Rheonics soros folyamatsűrűségmérő SRD

 

4. Telepítési javaslat

Rheonics Az SRD közvetlenül a tóba telepíthető (4. ábra), hogy a sóoldat sűrűségét és koncentrációját valós időben mérje. Ehhez a felhasználónak a zökkenőmentes telepítés érdekében a következőket kell figyelembe vennie:

  • Az SRD szondának teljesen elmerült a sóoldatos tóban, hogy reprezentatív méréseket kapjunk.

  • A érzékelő csatlakozó és kábel kell, hogy legyen sóoldattól védve szivárgás a szonda károsodásának elkerülése érdekében.

  • A szondának rögzített és nem áthelyezve a tó körül, amikor leolvasások szükségesek.

  • Kerülje a szonda hegyének megütését miközben a tóba helyezik vagy onnan kihúzzák.

Ábra 4. Rheonics SRD a sóoldatos tóba merítve

Ábra 5. Rheonics SRD a sóoldatos tóba merítve Starlink csatlakozással

Ha az érzékelő szempontjából más telepítésre van szükség, a tó nagy tartályként vagy víztározóként kezelhető. A felhasználó láthatja az összes elérhető tartálytelepítési lehetőséget. itt .

Mi az Rheonics Standard konfiguráció ehhez az alkalmazáshoz?

  • Rheonics Az SRD-TT (teletubus változat) itt az érzékelő csatlakozójának védelmére szolgál, miközben hosszú behelyezési hosszt biztosít.

  • Az SRD-TT az AT-TT-vel együtt (ahogy az az 5. ábrán látható) lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ½”-os NPT anya csatlakozóval ellátott csövet vagy tömlőt használjon kábelvédelemként. Az 5. ábra egy karimás folyamatcsatlakozást mutat, amelyet a tóban lefektetett csőbe való beépítéshez használnak.

  • A karimás csatlakozású csövet a következőképpen lehet biztosítani: Rheonics vagy a vevő által helyben beszerezhető. Ne feledje, hogy a felhasználónak mindig teflonszalagot kell használnia az NPT folyamatcsatlakozásokon a vízálló tömítés biztosítása érdekében. Az NPT nem tömít közvetlenül fémen.

6. ábra. Telepítendő érzékelő-szonda konfigurációja

Hogyan kell az SRD-t a sós vizes tóba telepíteni?

  1. Az érzékelő tóban történő telepítésének rögzítéséhez egy külső PVC cső lehet véggel együtt használják megáll amelyek biztosítják a meghatározott és állandó szondabehelyezési hossz a tóban, még eltávolítás és újratelepítés után is.

  2. Karima az érzékelő szondáján segít elkerülni a szonda dőlését és ütközését a cső falával a szonda behelyezése és eltávolítása során. Ne feledje, hogy a külső csövek A belső átmérőnek meg kell egyeznie a karimás folyamatcsatlakozás külső átmérőjével.

  3. Nak nek elmerül A sóoldatos tóban lévő érzékelő szondát csak óvatosan csúsztassa a külső csőbe, amíg a perem el nem éri az ütközőket.

  4. Nak nek eltávolítása az SRD-t a tóból, óvatosan húzza le a érzékelőkábel védőcső vagy tömlő amíg az érzékelő szonda teljesen ki nem jön. Rheonics azt javasolja, hogy amíg a szonda nincs vízbe merítve, a érzékelő szonda hüvely védelme a szállításban találhatóakat kell használni hogy elkerüljük a szükségtelen károkat.

  5. Ez a telepítési megoldás lehetővé teszi könnyű eltávolítás az érzékelő szonda tóból való eltávolításához ellenőrzés vagy tisztítás ha szükséges.

A készülék eltávolításával és bemerítésével kapcsolatos részletes információkért Rheonics SRD a sóoldatos tóban, kattints itt .

Ábra 7. Rheonics SRD a sóoldatos tóban található külső csőbe merítve

5. Nézd meg működés közben!

6. Kapcsolódó dokumentáció

Milyen tételeket kínálhat Rheonics?

TételRheonicsÜgyféloldal
SRD-TTIGENNEM
AT-TTIGENNEM
Védőcső karimás folyamatcsatlakozássalIGENIGEN
Külső cső és dugókNEMIGEN

Ha bármilyen kérdése vagy kérdése van, forduljon bizalommal a Rheonic ügyfélszolgálatához a következő címen:

Referenciák

  1. Tudjon meg többet a következő előnyökről: Rheonics SRD szenzor itt: Rheonics SRD
  2. Rendelje meg most Rheonics SRD szenzor itt: Rheonics SRD árajánlatkérés
Keresés