ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်-NMP Recycling Unit

Frozen NMP ပြန်လည်ရယူရေးယူနစ်

အအေးခံရေနှင့် အအေးခံထားသော ရေကွိုင်များကို အသုံးပြု၍ လေထဲမှ NMP ကို ​​စုစည်းကာ စုဆောင်းခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရယူသည်။ အေးခဲနေသောပျော်ရည်များ၏ ပြန်လည်ရယူနှုန်းသည် 80% ထက် ပိုများပြီး သန့်စင်မှုသည် 70% ထက် မြင့်မားသည်။ လေထုထဲသို့ စွန့်ထုတ်သည့် အာရုံစူးစိုက်မှုသည် 400PPM ထက်နည်းသည်၊ ၎င်းသည် ဘေးကင်းသည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်- အပူပြန်လည်ရယူသည့်ကိရိယာ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)၊ အကြိုအအေးပေးသည့်အပိုင်း၊ ကြိုတင်အအေးပေးသည့်အပိုင်း၊ ပို့စ်အအေးပေးသည့်အပိုင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပိုင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်ကို PLC၊ DDC ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ချိတ်ဆက်မှု ထိန်းချုပ်မှုတို့မှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်စနစ်၏မြင့်မားသောဒီဂရီ; ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စက်တစ်ခုစီကို အပေါ်ယံစက်နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုစက်၏ ဘေးကင်းသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။

Rotary NMP ပြန်လည်ရယူရေးယူနစ်

ဤစက်ပစ္စည်းကို လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် N-methylpyrrolidone (NMP) ကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးများသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ အပူချိန်မြင့်သော အော်ဂဲနစ်အမှိုက်ဓာတ်ငွေ့သည် အပူအချို့ကို ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာမှတဆင့် ပထမဦးစွာ ဖြတ်သန်းသည်။ အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့ကို စုစည်းပြီး ကွန်ဒွန်ဆိတ်အနည်းငယ်ကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် အအေးခံကွိုင်များမှတစ်ဆင့် ကြိုတင်အအေးခံခြင်း၊ ထို့နောက်၊ အေးခဲနေသော ကွိုင်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်၊ အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန်သည် ပိုမိုလျော့ကျသွားပြီး၊ နို့ဆီများသော သြဂဲနစ်ပျော်ရည်များကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သေချာစေရန်၊ နောက်ဆုံးတွင် အော်ဂဲနစ် စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့ကို လေထုထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည့် အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စုစည်းမှုဘီးဖြင့် စုစည်းထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပြီး စုစည်းထားသော အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကို ငွေ့ရည်ဖွဲ့လည်ပတ်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာကွိုင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ အယူခံဝင်သည့် စက်ဝန်းပြီးနောက်၊ လေထုထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သော အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် 30ppm ထက်နည်းနိုင်ပြီး ပြန်လည်ရယူထားသော အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာစေပါသည်။ ပြန်လည်ရယူသည့်အရည်၏ ပြန်လည်ကောင်းမွန်နှုန်းနှင့် သန့်စင်မှုသည် အလွန်မြင့်မားသည် (ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်း 95%, 85% ထက်ကြီးသော သန့်စင်မှု) နှင့် လေထုထဲသို့ စွန့်ထုတ်သည့် ပြင်းအားမှာ 30PPM ထက်နည်းပါသည်။
ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်ကို PLC၊ DDC ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ချိတ်ဆက်မှု ထိန်းချုပ်မှုတို့မှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်စနစ်၏မြင့်မားသောဒီဂရီ; ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စက်တစ်ခုစီကို အပေါ်ယံစက်နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုစက်၏ ဘေးကင်းသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။

NMP ပြန်လည်ရယူရေးယူနစ်ကိုဖြန်း

အဝတ်လျှော်ရည်ကို နော်ဇယ်မှတဆင့် အစက်ငယ်များအဖြစ်သို့ အက်တမ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အောက်ဘက်သို့ အညီအမျှ ဖြန်းပေးပါ။ ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့များသည် မှုတ်မျှော်စင်၏ အောက်ပိုင်းမှ ဝင်ရောက်ကာ အောက်ခြေမှ အပေါ်ဘက်သို့ စီးဆင်းသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ခုသည် ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုတွင် ထိတွေ့ကြပြီး၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် ရေစက်များကြားတွင် တိုက်မိခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့အား စုစည်းမှု သို့မဟုတ် စုပုံလာစေကာ ၎င်းတို့၏အလေးချိန်ကို အလွန်တိုးလာစေပြီး ဆွဲငင်အားကြောင့် ကျဆင်းသွားစေသည်။ ဖမ်းယူထားသော ဖုန်မှုန့်များသည် သိုလှောင်ကန်အတွင်းရှိ ဆွဲငင်အားဖြင့် အခြေချကာ အောက်ခြေတွင် မြင့်မားသော ချွေးထွက်များသော အရည်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းကာ နောက်ထပ် ကုသမှုအတွက် ပုံမှန် စွန့်ပစ်သည်။ ရှင်းလင်းထားသော အရည်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး သေးငယ်သော ဖြည့်စွက်အကြည်အရည်များနှင့်အတူ၊ ၎င်းသည် မှုတ်ဆေးရည်အတွက် ထိပ်မှ နော်ဇယ်မှ လည်ပတ်နေသော ပန့်မှတဆင့် လေမှုတ်တာဝါအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ၎င်းသည် အရည်သုံးစွဲမှုနှင့် ဒုတိယမိလ္လာသန့်စင်မှုပမာဏကို လျော့နည်းစေသည်။ မှုန်ရေမွှားများကို ဆေးကြောပြီးနောက် သန့်စင်ထားသော ဓာတ်ငွေ့ကို စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့မှတစ်ဆင့် သယ်ဆောင်လာသော အမှုန်အမွှားလေးများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် တာဝါထိပ်မှ ထွက်လာသည်။ စနစ်အတွင်းရှိ N-methylpyrrolidone ၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုထိရောက်မှုသည် ≥ 95%, N-methylpyrrolidone ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအာရုံစူးစိုက်မှုသည် ≥ 75%, နှင့် N-methylpyrrolidone ၏ထုတ်လွှတ်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုမှာ 40PPM ထက်နည်းသည်။


စာတိုက်အချိန်- Jan-07-2025
WhatsApp အွန်လိုင်းစကားပြောခြင်း။
top