处理含钒废液制备---的方法:
随着钒电池长期使用,生产---,电池系统不断的进行充、放电,钒电解液的离子种类及含量会发生改变,主要表现为---根浓度、钒离子浓度增加,电解液出现结晶、沉淀,正负极钒离子价态不均衡、杂质离子增加等,导致钒电池正负极不匹配,能量失衡无---常使用。虽然可以利用电解还原的方法将电解液中钒离子价态恢复到初始状态,但是经过长期的回收再电解,电解液内的杂质含量过高,电化学性能降低,且除杂工艺较为复杂,很难将电解液恢复到初始性能,终导---解液经过长期使用后失效,无法使用。
---的制备方法,属于精细化工领域。---的制备方法。该方法包括以下步骤:
a、返溶:将---溶解于中,得返溶液;
b、结晶:将返溶液室温静置20~40h,过滤,取滤液,将滤液在2~5℃静置结晶,得---固体;
c、加水溶解:将---固体加水溶解,得溶解液;
d、沉钒:在溶解液中加入---铵或---,45~65℃反应0.5~2h,高纯---,过滤,得---固体;
e、煅烧:将---固体煅烧得到---。
各批---固体a加入上一批次处理所得二级滤液,过滤得到本批次--- 固体b和本批次一级滤液,本批次一级滤液进行净化处理;---固体b加入上一批次处理所得三级滤液,江苏---,过滤得到本批次---固体c和本批次二级滤液,---固体c加入新水,过滤得到本批次---产品和本批次三级滤液;
各批次处理中使用的上一批次二级滤液与当前批次---固体a用量的重量比 为0.8-1.5:1;上一批次三级滤液与当前批次---固体b用量的重量比为0.8-1.5:1;新水与当前批次---固体c用量的重量比为0.8-1.5:1。
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