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文档简介

一种回收锂电池正极制浆设备清洗废液中本申请公开一种回收锂电池正极制浆设备浓度PVDF废液中添加25_35份纯水并搅拌预定时地从正极制浆设备的清洗废液中回收NMP,便于21.一种回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的NMP的方法,其特征在于,包括以下步2.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废3.据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的NMP的方法,其特征在的析出为止,最终向所述高浓度PVDF废液中添加纯水的量为所述高浓度PVDF废液体积的4.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的NM5.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗6.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废液中于,在所述步骤S20中,控制所述耙式干燥器的真空度为_90kPa~_92kPa,蒸汽压力为7.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗8.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废液9.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废液中10.根据权利要求1所述的回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的NMP的方法,其特征3[0001]本说明书涉及NMP回收技术领域,尤其涉及一种回收锂电池正极制浆设备清洗废得到N甲基吡咯烷酮。该方法需用大量水去溶出废旧锂电池中的NMP,且须加入特定絮凝4添加纯水的量优选为高浓度PVDF废液体积的25%_35%;作为更优选的方案为添加纯水的量PVDF在NMP中的饱和浓度或者理论上能够达到的饱和浓度;当然本发明中的高浓度PVDF废[0012]作为一种优选的实施方式,在所述步骤S20中,控制所述耙式干燥器内的液位在[0018]由于清洗废液中含有少量水,其PVDF浓度低,如直接采用加水降低NMP浓度的方5[0022]针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多[0025]图1为本实施方式中所提供的一种回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的NMP的图2为应用本实施方式中所提供的一种回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的6160℃),其中NMP在标准大气压下沸点是202℃,而水在标准大气压下沸点是100℃,虽然NMP是接近PVDF在NMP中的饱和浓度或者理论上能够达到的饱和浓度。当然本发明中的高浓度PVDF废液中的PVDF浓度也可以采用在室温下饱和浓度的一定比例,例如当前保护浓度的[0037]步骤S20:将清洗废液泵入耙式干燥器,对清洗废液进行蒸发浓缩,得到高浓度7记录进料量可以用于物料平衡记录,耙式干燥器的进料量等于NMP蒸发冷凝液量和蒸发剩却得到NMP回收液。控制耙式干燥器的真空度为_90kPa~_92kPa,蒸汽压力为0.55mPa~[0040]在步骤S20中,控制浓缩液(高浓度PVDF废液)的量为耙式干燥器进料量的20%~会导致PVDF的浓度超出当前温度的饱和浓度或者接近饱和浓度(如果在150℃接近饱和浓向所述高浓度PVDF废液中添加纯水的量优选为高浓度PVDF废液体积的25%_35%;作为更优8[0055]本申请实施方式提供的回收锂电池正极制浆设备清洗废液中的NMP的方法,还可[0057]由于清洗废液中含有少量水,其PVDF浓度低,如直接采用加水降低NMP浓度的方9加热蒸汽,开启NMP冷凝器循环冷却水进出口阀门;耙式干燥器真空度控制_90kPa~_[0064]本文引用的任何数值都包括从下限值到上限值之间以一个单位递增的下值和上属性都是可选的。

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