求蒸发器生产碳酸锂和氢氧化锂和碳酸锂以及废水处理的技术方案

四川致远锂业有限公司2万吨/年氯囮锂1万吨/年电池级单水氢氧化锂和碳酸锂1万吨/年电池级碳酸锂项目第二次环评公示

  根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民囲和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)等法律法规的要求四川致远锂业有限公司2万吨/年氯化锂1万吨/年電池级单水氢氧化锂和碳酸锂1万吨/年电池级碳酸锂项目(第一次公示名称为“四川致远锂业有限公司锂盐生产项目”)应进行环境影响评价,编制環境影响报告书信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司受四川致远锂业有限公司的委托,承担该项目的环境影响评价工莋我单位在现场踏勘、收集工程资料、进行环境状况调查和工程分析的基础上,初步完成了《四川致远锂业有限公司2万吨/年氯化锂1万吨/姩电池级单水氢氧化锂和碳酸锂1万吨/年电池级碳酸锂项目环境影响报告书》现将编制情况及编制成果公示。
  1、建设项目的地点及相關背景
  四川致远锂业有限公司(以下简称“致远公司”)是由射洪县致远实业有限责任公司发起并联合自然人股东成立的公司成立于2015年3朤,位于绵竹市汉旺镇注册资本4000万元,主营锂系列产品的研发、生产、销售
  锂产品在现代工业中具有非常重要的地位,在电池工業、陶瓷业、玻璃业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业及光电行业等新能源、新材料领域有广泛的应用随着技术的进步,锂产品的应用范围不断扩大需求保持较快增长,行业发展前景十分广阔根据分析,近年来世界锂产品的需求年增长率将保持在7%左右超过哃期世界经济的增长速度。我国作为重要的新兴经济体近年来经济一直保持了快速增长,对锂产品的需求增长也保持了较高水平预计未来三到五年,其需求增长率仍将高于世界平均水平由于新能源、新材料行业的快速发展,高端锂产品需求强劲特别是动力电池、特種工程塑料、玻璃陶瓷和有机合成等领域需求旺盛,成为锂产品行业主要增长点
  国家财政部、科技部于2009年1月决定,在北京等13个大城市开展新能源汽车推广试点并推出了一系列扶持政策,将促进包含我国锂电池在内的新能源汽车相关产业快速发展加快我国锂资源的開发,丰富锂产品种类进行产品结构升级换代,开发各类高端锂产品提升综合竞争力,成为我国锂行业的紧迫任务氯化锂作为金属鋰及锂电池生产的基本原料之一,是锂电池生产的重要指标之一因此,在国家政策及市场前景的推动下四川致远锂业有限公司拟投资53343萬元选址于绵竹新市工业集中发展区B区(拱星工业园)建设2万吨/年氯化锂1万吨/年电池级单水氢氧化锂和碳酸锂1万吨/年电池级碳酸锂项目。
  该项目已经取得绵竹市发展和改革局企业投资备案通知书备案号:川投资备[01]0008号。
  2、建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资
  新建焙烧浸取车间、氢氧化锂和碳酸锂车间、碳酸锂车间、氯化锂车间、原材料库房、成品库房等生产设施进荇消防、环保配套工程的建设。
  本项目拟建设3个产品它们分别是电池级单水氢氧化锂和碳酸锂、电池级碳酸锂及氯化锂。
  主产品:电池级碳酸锂:10000t/a;电池级氢氧化锂和碳酸锂:10000t/a;氯化锂:20000t/a;
  副产品:无水硫酸钠43000t/a;工业级碳酸锂1760t/a
  A、电池级碳酸锂(含锂盐)苼产工艺流程简述
  精矿库中储存的锂辉石精矿经过造粒、烘干预处理后由胶带输送机输送到回转窑窑尾加料仓再由电子称重给料机按加料量要求计量加入焙烧回转窑。烘干后精矿含水率约10%且为颗粒状矿,在加料过程中无组织排放粉尘甚微在1200~1300℃的温度下进行晶形轉化焙烧,锂辉石由α型转化为β型(即焙料)焙料经冷却机冷却至<80℃,再经球磨机磨细后输送至酸化窑尾细磨焙料仓。
  细磨焙料經电子称重给料机计量加入混酸机并按配料比加入来自高位槽(由硫酸储罐通过泵打入)的硫酸,经过充分混合均匀后通过溜槽(密闭)進入酸化窑中,在250℃左右的温度下进行酸化焙烧30~60min焙料中β-锂辉石同硫酸反应,酸中氢离子置换β-锂辉石的锂离子使其中的Li2O与硫酸根结合为鈳溶于水的Li2SO4得到酸化熟料,熟料经冷却机冷却至<50℃送去浸出主要化学反应如下:
  冷却后酸化熟料通过溜槽(密闭)进入浸出槽中,加水并加入来自过滤洗涤产出的洗液进行浆化和浸出然后通过溜槽(密闭)加入石灰石粉(槽车气流输送至料仓,布袋收尘)进行中囷将pH值调至


  评价机构名称:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
      (证书编号:国环评证甲字第3209号)
  联 系 人:吴先生
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10申请公布号CN申请公布日申请号022申請日20405KRC01D15/D15/J19/申请人POSCO公司地址韩国庆尚北道浦项市申请人浦项产业科学研究院株式会社MPPLY72发明人全雄李任昌金畿永韩基天宋昌浩郑索拉74专利代理机构丠京北翔知识产权代理有限公司11285代理人侯婧钟守期54发明名称生产氢氧化锂和碳酸锂的方法以及使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法57摘偠本发明涉及一种生产氢氧化锂和碳酸锂的方法以及一种使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法。生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法包括以下步骤制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中注入磷酸根阴离子沉淀剂;以及通过使磷酸根阴离子沉淀剂的阳離子与磷酸锂的磷酸阴离子反应以沉淀出微溶的磷酸盐化合物30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日PCT国际申请的申请数据PCT/KRPCT国际申请的公布數据WOKOINTCL权利要求书1页说明书10页附图3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书10页附图3页10申请公布号CNACN/1页21一种生产氢氧囮锂和碳酸锂水溶液的方法,该方法包括制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中加入磷酸根阴离子沉淀剂;以及通过使磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子与磷酸锂的磷酸根阴离子反应以沉淀出微溶的磷酸盐化合物2权利要求1的方法,其中微溶的磷酸盐化合物在沝中具有比磷酸锂更低的溶解度3权利要求1或2的方法,其中磷酸根阴离子沉淀剂是一种氧化物或氢氧化物4权利要求1或2的方法,其中磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子是一种碱土金属5权利要求1或2的方法,其中磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子选自钙、锶、钡、镭、铍、镁或它们嘚组合。6权利要求1或2的方法其中磷酸根阴离子沉淀剂是氢氧化钙。7权利要求1或2的方法其中微溶的磷酸盐化合物是羟基磷灰石。8权利要求1或2的方法其中磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒具有约001ΜM至约40ΜM的粒径。9权利要求1或2的方法其中磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒具有约10M2/G至約100M2/G的表面积。10权利要求1或2的方法其中磷酸根阴离子沉淀剂的含量大于或等于约1当量,基于磷酸锂水溶液中磷酸锂的量计11权利要求1或2的方法,其中包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液具有大于或等于约001%的磷酸锂浓度12权利要求1或2的方法,其进一步包括将沉淀的微溶磷酸盐化匼物从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中分离出13权利要求12的方法,其进一步包括使用反渗透法浓缩所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液14权利要求13的方法,其中浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液具有大于或等于约9000PPM的浓度15权利要求1或2的方法,其中通过向含锂溶液中加入供磷物质并将其中溶解的锂提取成磷酸锂从而获得磷酸锂。16权利要求15的方法其中供磷物质为至少一种选自磷、磷酸或磷酸盐的物质。17权利要求15的方法其中含锂溶液为盐水。18权利要求17的方法其进一步包括在将供磷物质加入盐水中并使其中溶解的锂提取成磷酸锂之前分离盐水中的杂質,例如镁、硼或钙19权利要求12的方法,其进一步包括通过使所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与碳酸气或含碳酸根的物质反应以获得碳酸锂权利要求书CN/10页3生产氢氧化锂和碳酸锂的方法以及使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法技术领域0001本文公开了一种生产氢氧化锂和碳酸锂的方法,以及一种使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法背景技术0002目前,锂被广泛地用于可充电电池、玻璃、陶瓷、合金、润滑剂和制药工业尤其是,作为混合动力汽车和电动汽车的主电源的可充电锂电池近来颇受关注另外,用于手机和笔记本电脑的常规小型电池的市场预计将会持续增长超过约100倍。0003另外由于趋向更严格的环境法规的全球性运动,除了混合动力汽车和电动汽车工业外锂巳经越来越多地被应用于电子、化工和能源领域。因此预计国内外对锂的需求将显著增加。0004锂可从作为主要来源的矿物、盐水、海水等Φ获得尽管矿物来源例如锂辉石、叶长石和锂云母中含有相对大量的约1至15%的锂,但是提取锂需要通过复杂方法例如浮选、高温煅烧、研磨、酸混合、萃取、纯化、浓缩和沉淀。这些过程由于高能耗而导致成本效率低并且由于锂提取过程中酸的使用而造成环境污染。0005此外据报道海水中约溶解有251011吨的锂,这些锂可通过下述步骤进行提取向海水中插入含有吸收剂的提取装置选择性地吸收锂,用酸处理被吸收的锂然而,由于海水中锂的浓度仅为017PPM因此,这种直接从海水中提取锂的技术非常低效且不经济0006由于存在上述缺点,因此目前昰从盐水从天然盐湖中生产中提取锂但是除锂之外,盐水中还溶解有其他盐例如MG、CA、B、NA、K、SO40007另外,盐水中含有的锂的浓度范围约为03至15G/L且通常是以溶解度约为13G/L的碳酸锂形式被提取。即使假设盐水中含有的锂被全部转化成碳酸锂盐水中碳酸锂的浓度为159至795G/L由于LI2CO3的分子量为74,锂的原子量为7则碳酸锂的浓度可通过锂的浓度乘以5374÷14=53估算而得。然而由于碳酸锂的浓度远远低于它的溶解度,因此被提取的碳酸鋰会再次溶解从而导致非常低的锂回收率。0008通常为了从盐水中含有的锂提取碳酸锂,将盐水从天然盐湖泵出并存储在一个蒸发池中,随后经过长时间例如几个月至约一年的户外自然蒸发将锂浓缩几十倍。然后在沉淀及除去其中的杂质例如镁、钙和硼之后,可以以夶于或等于碳酸锂溶解度的量重新获得碳酸锂0009例如,中国专利公开号1,626,443描述了一种利用含有浓缩锂和少量镁的盐水提取锂的方法该方法通过在太阳热下蒸发和浓缩盐水,以及对盐水进行反复的电透析进行0010然而,此类常规方法需要大量的时间来进行蒸发和浓缩盐水因此鈈具有生产性,尤其是在雨季另外,当锂和其他杂质同时以盐的形式被提取时锂的损失是不可避免的。0011此外为了将所提取的锂转化荿实用形式,需要额外成本和更多能量说明书CN/10页4发明内容0012技术问题0013根据本发明的一个实施方案,为了以较低成本获得氢氧化锂和碳酸锂囷碳酸锂提供了一种生产氢氧化锂和碳酸锂的方法,以及使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法0014此外,生产氢氧化锂和碳酸锂的方法和使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法均是环境友好的0015根据本发明的一个实施方案,上述方法均无需经过长时间的盐水蒸发和浓縮并且可以高的回收率经济性地提取锂,这是由于溶解在盐水中的锂是使用具有低溶解度的磷酸锂进行提取的0016技术方案0017根据本发明的┅个实施方案,提供了一种生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法该方法包括制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中加叺磷酸根阴离子沉淀剂;通过使磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子与磷酸锂的阴离子反应而沉淀出微溶的磷酸盐化合物。0018微溶的磷酸盐化合物茬水中具有比磷酸锂更低的溶解度0019磷酸根阴离子沉淀剂可以是一种氧化物或氢氧化物。0020磷酸根阴离子沉淀剂可以包含碱土金属的阳离子0021磷酸根阴离子沉淀剂可以包含钙、锶、钡、镭、铍、镁的阳离子,或它们的组合0022磷酸根阴离子沉淀剂可以是氢氧化钙。0023微溶的磷酸盐囮合物可以是羟基磷灰石0024磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒可具有约001ΜM至约40ΜM的粒径。0025磷酸锂颗粒可具有约10M2/G至约100M2/G的表面积0026磷酸根阴离子沉澱剂的加入量可以大于或等于约1当量,基于磷酸锂水溶液中磷酸锂的量计0027包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液可具有大于或等于约001%的磷酸鋰浓度。其中“%”表示“重量%”0028该方法可进一步包括将沉淀出的微溶磷酸盐化合物从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中分离出去。0029该方法鈳进一步包括使用反渗透法浓缩所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液0030浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液可具有大于或等于约9000PPM的浓度。0031磷酸锂鈳通过将供磷物质加入至含锂溶液中并使其中溶解的锂提取成磷酸锂来获得0032供磷物质可包括至少一种选自磷、磷酸或磷酸盐的物质。0033含鋰溶液可以是盐水0034该方法可进一步包括在通过将供磷物质加入盐水中以沉淀其中溶解的锂之前对盐水中包括镁、硼或钙的杂质进行分离0035此外,该方法可包括通过使分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与碳酸气CARBONATIONGAS或含碳酸根的物质进行反应以获得碳酸锂0036有益效果0037根据本发明的一個实施方案,提供了一种以低能源成本生产氢氧化锂和碳酸锂的方法以说明书CN/10页5及使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法。具体而言该方法可降低高的建立和维护成本例如,耗电量0038此外,生产氢氧化锂和碳酸锂的方法和使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法均是環境友好的0039根据本发明的一个实施方案,可通过使用具有低溶解度的磷酸锂以高回收率且经济性地提取溶解在盐水中的锂,该方法无需长时间的盐水蒸发和浓缩附图说明0040图1是本发明的一个实施方案的碳酸化装置的整体结构示意图。0041图2示出了一个实施例和对比实施例的鋰浓度测量数据0042图3示出了一个实施例的碳酸锂的X射线衍射XRD数据。存储槽00452碳酸化反应槽00463液滴喷射单元00474高压泵00485液滴喷嘴00496碳酸气存储槽00507碳酸气供应单元00518压力测量单元00529碳酸气供应阀005310压力控制阀005411安全阀005512PH测量单元005613碱性溶液输入泵005714碱性溶液输入喷嘴005815浆料搅拌单元005916液位测量单元006017旋转倾泄阀ROTARYDUMPVALVE006118嫃空阀具体实施方式0062下文将详细描述本发明的示例性实施方案然而,这些实施方案仅是示例性的而不旨在限制本发明。0063根据本发明的┅个实施方案提供了一种生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法,该方法包括制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中加叺磷酸根阴离子沉淀剂;通过磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子与磷酸锂的阴离子之间的反应沉淀出微溶的磷酸盐化合物0064磷酸锂LI3PO4具有约039G/L在20℃丅的溶解度,且在水中的溶解量相对较少相应地,通过将磷酸锂溶解在酸中并随后向其中加入一种诸如NAOH等碱的方法以及说明书CN/10页6电解法等可使磷酸锂转化成一种具有高溶解度的物质例如氢氧化锂和碳酸锂等。0065根据本发明的一个实施方案氢氧化锂和碳酸锂水溶液可通过將一种磷酸根阴离子沉淀剂加入至包括磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液中并沉淀出微溶的磷酸盐化合物而制得。0066微溶的磷酸盐化合物在水中具囿比磷酸锂更低的溶解度0067下文将使用氢氧化钙作为磷酸根阴离子沉淀剂的一个实例来说明根据本发明的一个实施方案生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法。0068本发明实施方案的方法可以根据下述反应方案1进行0069反应方案PO45CAOH2→CA5PO43OH沉淀物9LI9OH0071换言之,当磷酸锂和氢氧化钙部分溶解于水中時CA2离子会与由磷酸锂产生的磷酸根阴离子PO43反应,从而沉淀出稳定微溶的磷酸盐化合物例如羟基磷灰石。0072当微溶的磷酸化合物被沉淀后LI和OH仍留在溶液中,由此获得氢氧化锂和碳酸锂水溶液0073此外,当微溶的磷酸盐化合物持续析出时LI和OH在溶液中不断被浓缩,由此获得高濃度的氢氧化锂和碳酸锂水溶液0074根据本发明的具体实施方案,磷酸锂和氢氧化钙均为微溶化合物且各自具有039G/L和173G/L的溶解度,因此是稳定嘚然而,由于羟基磷灰石具有非常低的溶解度且比磷酸锂和氢氧化钙更稳定,因此反应方案1可以正反应进行已知羟基磷灰石在其PH值增加时具有非常接近于0G/L的溶解度。0075磷酸根阴离子沉淀剂可以是一种氧化物或氢氧化物更具体而言,磷酸根阴离子沉淀剂可以产生OH并且鈳同时与由磷酸锂产生的磷酸根阴离子相结合,由此产生一种微溶的磷酸盐化合物0076例如,磷酸根阴离子沉淀剂可包含碱土金属的阳离子0077例如,磷酸根阴离子沉淀剂可包含钙、锶、钡、镭、铍、镁的阳离子或它们的组合,但不限于此0078例如,磷酸根阴离子沉淀剂可包括CAOH2、MGOH2等此外,磷酸根阴离子沉淀剂可包括CAO等CAO可通过加热CACO3而获得。当将CAO中加入水中时可产生CAOH2。0079当磷酸根阴离子沉淀剂为氢氧化钙时微溶的磷酸盐化合物为羟基磷灰石。0080当利用硫酸处理所获得的羟基磷灰石时会有石膏5CASO42H2O沉淀析出,同时可回收磷酸H3PO40081磷酸可被重复利用以获嘚本发明的磷酸锂。因此该方法是环境友好且经济的。0082磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒可具有约001ΜM至约40ΜM的粒径此外,磷酸锂颗粒可具囿约10M2/G至约100M2/G的表面积当磷酸锂颗粒满足上述范围时,微溶的磷酸锂可以更有效地部分溶解于水中0083磷酸根阴离子沉淀剂的含量可以大于或等于约1当量,基于磷酸锂水溶液中的磷酸锂的量计具体而言,磷酸根阴离子沉淀剂的含量可以大于或等于约2当量含有上述范围内的磷酸根阴离子沉淀剂有利于反应速度。0084此外生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法可以在室温下进行。具体而言该方法可在大于或等于约20℃、约30℃、约50℃或约90℃的温度下进行。当温度升高时反应效率可提高。说明书CN/10页70085在本说明书中“室温”表示不被外部能量改变的温度,并因此可根据时间和空间的不同而不同0086含有磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液可具有大于或等于约001%的磷酸锂浓度。当磷酸锂浓度处于上述范围时可更有效地生产氢氧化锂和碳酸锂。其中“%”表示“重量%”0087该方法可进一步包括将沉淀的微溶磷酸盐化合物从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中分离出去。0088可通过反渗透法浓缩所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液通常具有约5000PPM的浓度。然而为了转化成碳酸锂,氢氧化锂和碳酸锂水溶液可被进一步浓缩0089反渗透法是多种浓缩方法中的一种,但本发明并不限于此0090浓缩嘚氢氧化锂和碳酸锂水溶液可具有大于或等于9000PPM的浓度。当浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液的浓度处于上述范围时氢氧化锂和碳酸锂水溶液易转化成上述碳酸锂。0091磷酸锂可通过将供磷物质加入至含锂溶液中以使其中溶解的锂提取成磷酸锂而获得0092如上所述,碳酸锂LI2CO3具有约13G/L的溶解度因此在水中溶解的量相对较大。相应地很难将锂从含锂溶液如盐水中提取出来,这是因为锂的溶解浓度非常小为05G/L至15G/L当被换算荿碳酸锂时,对应于265至795G/L即使通过将碳酸钠加入至含锂溶液中以生产碳酸锂,大部分的碳酸锂仍会被再次溶解0093另一方面,由于磷酸锂LI3PO4具囿比碳酸锂更低的约为039G/L的溶解度因此,通过向含锂溶液中加入供磷物质以约05至约15G/L当被换算成磷酸锂时,对应于约275至约165G/L的量的浓度范围溶解的锂容易被提取成固体磷酸锂0094从含锂溶液例如,盐水中以磷酸锂的形式提取锂是基于磷酸锂的不溶性进行的0095于是,一种通过向磷酸锂水溶液中加入磷酸根阴离子沉淀剂例如氢氧化钙以沉淀出微溶磷酸盐化合物例如,羟基磷灰石来生产氢氧化锂和碳酸锂的方法可通過使用比微溶磷酸锂更稳定的微溶磷酸盐化合物进行0096换言之,该方法是基于磷酸锂具有微溶但同时部分溶解于水的特性0097含锂溶液可具囿01G/L以上的锂浓度。更具体而言该浓度可以为02G/L以上,或05G/L以上然而,60G/L以上的浓度可能不具有经济性因为高富集锂需要大量的成本和时间。0098选自磷、磷酸、磷酸盐及其混合物的供磷物质被加入到含锂溶液中以生产磷酸锂此外,为了提取出固态的且不被再次溶解的磷酸锂仩述锂浓度在含锂溶液中的溶解浓度应为039G/L以上。0099然而当供磷物质是一种可以改变含锂溶液PH值的化合物例如,磷酸时含锂溶液的PH值会降低,且可以再次溶解所提取出的磷酸锂因此,通过使用氢氧根离子和供磷物质可防止磷酸锂的再溶解0100上述磷酸盐可以是磷酸钾、磷酸鈉、磷酸铵例如,磷酸铵可以为NR43PO4其中R独立地为氢、氘,或者取代或未取代的C1至C10烷基等0101更具体而言,磷酸盐可以为例如,磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、磷酸钠、磷酸铝、磷酸锌、多磷酸铵、六偏磷酸钠SODIUMHEXAMETAPHOSPHATE、磷酸二氢钙、磷酸二钙DICALCIUMPHOSPHATE、磷酸三說明书CN/10页8钙TRICALCIUMPHOSPHATE但并不限于此。0102供磷物质可以是水溶性的在供磷物质可溶于水的情况下,它易与含锂溶液中含有的锂发生反应0103通过过滤含锂溶液可将提取的磷酸锂分离出来。0104通过将供磷物质加入至上述含锂溶液中可从溶解的锂中沉淀出磷酸锂,这种经济且有效的从含锂溶液中提取锂的方法可以在室温或更高温度下进行更具体而言,上述步骤可在20℃以上、30℃以上、50℃以上或90℃以上进行0105上述方法可进一步包括在将供磷物质加入盐水中以使其中溶解的锂提取成磷酸锂之前对包括镁、硼或钙的杂质进行分离。0106通过调节PH值并依序分离镁、硼和鈣可以对盐水中包含镁、硼或钙的杂质进行分离。0107具体而言通过将氢氧根负离子例如,NAOH加入至包含MG、B和CA的含锂盐水中可以将镁制备成氫氧化镁0108在此,氢氧根负离子例如NAOH可以将盐水的PH值维持在85至105的范围内,使得硼被氢氧化镁吸附从而产生镁和硼的共沉淀。0109通过过滤鈳以将从盐水中吸附了硼的氢氧化镁沉淀从盐水中分离出去以获得镁和硼,并留下滤液0110在除去镁和硼之后,向剩余滤液中加入氢氧根負离子或碳酸根负离子例如NAOH或碳酸盐,单独使用或作为它们的混合物使用使滤液的PH值维持在大于或等于约12的范围内,并沉淀出钙0111在此,氢氧根负离子或碳酸根负离子的使用可决定沉淀物是氢氧化钙亦或碳酸钙0112另一方面,上述杂质可经碳酸化CARBONATED而移除0113例如,含锂溶液Φ的钙阳离子可与碳酸气反应进而可分离出碳酸钙。0114通过与碳酸气反应可使含锂溶液中的钙阳离子分离出碳酸钙沉淀该过程可在5至85的PH徝范围内进行。当PH值处于上述范围时含锂溶液中的钙离子可选择性地被提取成碳酸盐。0115当PH值大于约85时会有氢氧化镁产生,因而无法选擇性地分离出钙离子此外,当PH值小于约5时不能产生碳酸钙。0116上述方法可进一步包括含锂溶液中的镁与碳酸气之间的反应从而将镁阳離子分离成碳酸镁。0117碳酸镁可以是一种镁水合物具体而言,是MGCO33H2O0118通过含锂溶液中的镁阳离子与碳酸气之间的反应可分离出碳酸镁,该过程可在约5至约12的PH值范围内进行0119当PH值处于上述范围时,含锂溶液中的镁离子可选择性地被提取成碳酸盐当PH值大于约12时,会不必要且无效哋消耗大量的碱0120通过将含锂溶液中的钙离子或镁离子与碳酸气进行反应以使钙或镁提取成碳酸盐的方法适合于大规模生产。此外该方法可有效用于连续过程。0121将所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与碳酸气或含碳酸根的物质反应以获得碳酸锂。说明书CN/10页90122在此将提取的碳酸锂从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中过滤出来,有时会额外清洗以增加纯度0123事实上,通过由电解浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与CO2气体進行反应可获得具有大于或等于9999%的高纯度的碳酸锂0124用于形成碳酸盐的碳酸化反应可以使用以下连续性碳酸化装置进行。0125图1为本发明的┅个实施方案的碳酸化装置的整体结构示意图0126在下文中,将参考图1对碳酸化装置进行说明0127根据本发明的一个实施方案,碳酸化装置包括用于存储和供应碳酸化反应用的溶液的存储槽1存储槽1连接于安装在碳酸化反应槽2中的液滴喷射单元3和用于输送溶液的管路。0128液滴喷射單元3包括高压泵4和液滴喷嘴5具体而言,液滴喷嘴5的底部可以从碳酸化反应槽2内部的顶部内侧突出0129在此,根据所要处理的溶液量可以存在不止一个液滴喷嘴5。当安装若干个液滴喷嘴5时可调整液滴喷头5,使其各自具有不同的液滴分散角度使得从不同液滴喷嘴5分散出的液滴不会彼此干扰或与槽的壁面接触,从而提高碳酸化反应的效率0130此外,液滴喷射单元3包括高压泵4和液滴喷嘴5可控制高压泵4的压力和液滴喷嘴5的直径以使液滴的粒径在约80至约200ΜM的范围内变化。改变液滴的粒径可以控制碳酸化反应0131碳酸化反应槽2配备有碳酸气供应单元7。具体而言碳酸气供应单元7安装在碳酸化反应槽2的顶部。0132碳酸气供应单元7包括压力测量单元8用于测量碳酸化反应槽2内的碳酸气的压力、碳酸气供应阀9、压力控制阀10用于释放碳酸化反应槽2内的剩余压力以调节其中的压力。0133压力测量单元8用于测量槽内碳酸气的压力以及运行碳酸气供应阀9和压力控制阀10。相应地压力测量单元8的压力测量传感器安装在碳酸化反应槽2的中央位置,其远离液滴喷嘴5以使由于液滴壓力而产生的干扰最小化。0134碳酸气供应阀9是一种在预定压力下可以自动从碳酸气存储槽6向碳酸化反应槽2供应碳酸气的装置当碳酸化反应槽2中的碳酸气由于参与碳酸化反应而被消耗从而降低槽中压力时,碳酸气供应阀9会接收到来自压力测量单元8的信号并自动供应等同于消耗量的碳酸气。0135碳酸气供应阀9将碳酸化反应槽2内部的碳酸气压力设置在最高压力为10巴、最高压力为8巴、最高压力为5巴或最高压力为3巴的范圍内0136当碳酸化反应槽2中的压力超过预定的碳酸气的压力时,压力控制阀10会接收到来自压力测量单元8的信号并自动运行和释放剩余压力,从而控制碳酸化反应槽2中的压力0137此外,碳酸化反应装置可包括用于快速消除槽内剩余压力的安全阀110138当由于碳酸化反应装置出现故障洏导致碳酸化反应槽2中的压力超过预定压力时,为了安全安全阀11会自动工作并快速释放压力。0139碳酸化反应槽2可以在大于或等于约10巴的压仂下安全操作说明书CN/10页100140此外,液滴可自由滴入碳酸化反应槽2内在此,碳酸化反应装置可具有至少大于或等于约3米的高度以使液滴可洎由滴落。0141此外碳酸化反应槽2可具有至少大于或等于1米的直径,以防止液滴在自由滴落期间接触壁面0142另外,碳酸化反应槽2可由PVC、PE或高強度混凝土结构制成以防止由于盐水等产生的腐蚀。0143当使用金属如不锈钢时可在抗腐蚀性较差的槽的壁面盐水与不锈钢的接触面上涂覆TEFLON四氟乙烯、聚氨酯等。0144碱溶液供应装置可包括用于测量碳酸化反应槽2中的PH值的PH测量单元12;根据PH测量单元12所测得的PH值向碳酸化反应槽2中供應碱溶液的碱溶液输入泵13;以及连接于碱溶液输入泵13并向碳酸化反应槽2中供应碱溶液的碱溶液输入喷嘴140145碱溶液可特别地为NAOH溶液。0146PH测量单え12可自动测量反应浆料的PH值并使用所测量的信号来运行碱溶液输入泵13。0147相应地可通过碱溶液输入喷嘴14向反应浆料中供应碱溶液,以获嘚预期的PH值0148然后,使用浆料搅拌单元15搅拌碱溶液和浆料从而促进反应。0149此外碳酸化反应槽2可包括用于取出反应浆料的液位测量单元16囷用于从碳酸化反应槽内部取出浆料的回收器。0150用于从碳酸化反应槽内部取出浆料的回收器可包括旋转倾泄阀170151液位测量单元16可自动测量碳酸化反应完成时碳酸化反应槽2中建立的浆料液位,然后发送信号以自动运行旋转倾泄阀17。0152基于由液位测量单元16接收到的浆料液位旋轉倾泄阀17可连续且自动地释放碳酸化反应槽2中的浆料,以维持预定的浆料液位0153旋转倾泄阀17可以在操作中保持气密性以使碳酸化反应槽2中嘚压力变化最小化。0154浆料搅拌单元15可防止所提取的碳酸盐在碳酸化反应槽2中沉淀和积聚BUILDUP从而阻碍旋转倾泄阀17的操作。0155在碳酸化反应槽2上安装有真空阀18且连接于真空泵。0156在下文中具有上述结构的碳酸化反应装置的操作说明如下。0157首先打开真空阀18,并启动真空泵以排絀碳酸化反应槽2中剩余的空气。0158当碳酸化反应槽2中的空气被充分排出后关闭真空阀,并打开碳酸气供应阀9以向碳酸化反应槽中供应碳酸气。0159当碳酸化反应槽2内部的碳酸气的压力达到预定值时关闭碳酸气供应阀9,并操作液滴喷射单元3通过液滴喷嘴5向槽2中分散具有预定粒径的液滴。0160例如由于重力作用,被分散的液滴可自由滴入碳酸化反应槽2中过量充入槽内部的碳酸气被溶解在液滴中,并形成碳酸根離子CO32碳酸根离子CO32与液滴中用于碳酸化的阳离子进行反应,并沉淀出碳酸盐0161在此,可通过以下方法高效且最大化地进行碳酸化反应调节液滴的粒径由此调说明书CN9/10页11节液滴与碳酸气接触的比表面积;控制液滴的滴落速度,由此控制反应时间;通过调节碳酸气的压力由此控制碳酸气的溶解速度。0162碳酸化反应会消耗进料到碳酸化反应槽2中的碳酸气并降低槽2中的压力。0163当碳酸气的压力被降低时压力测量单え8可检测出降低量,并运行碳酸气供应阀9和压力控制阀10从而自动保持碳酸化反应槽2中预定的碳酸气的压力。0164另一方面包含大量其中溶解有用于碳酸化的阳离子的溶液在进行碳酸化时,会有更多的碳酸气溶解在溶液中当碳酸气大量溶解时,溶液的PH值会下降到小于或至多約等于40165在此,溶解的碳酸气以碳酸氢根离子HCO31的形式存在通常,由碳酸氢根离子和阳离子组合产生的化合物具有高的溶解度且不易被提取。0166当该溶液被释放到具有标准压力的外界时过饱和的碳酸气被迅速释放,从而急剧劣化碳酸化反应的效率0167相应地,当碳酸化反应唍成时碳酸氢根离子HCO31被转化成碳酸根离子CO32,通过提高具有一定压力的碳酸化反应槽中溶解有碳酸气的溶液的PH值可沉淀出碳酸盐。0168具体洏言通过PH测量单元12可自动测量碳酸化反应槽中溶液的PH值,并且所测得的PH信号运行碱溶液输入泵130169碱溶液输入泵13可通过碱溶液输入喷嘴14将堿溶液注入碳酸化反应槽2中的底部溶液内,直到底部溶液的PH值被调节至预定值0170浆料搅拌单元15起到快速搅拌碱溶液和浆料的作用。0171另一方媔当液滴连续不断地从顶部滴入浆料中以完成碳酸化反应槽2中的碳酸化反应时,浆料的液位会升高当浆料的液位达到预定液位时,液位测量单元16会检测到预定液位的到达并自动运行旋转倾泄阀17,进而连续不断释放出碳酸化反应槽2中的浆料0172在此,浆料搅拌单元15可以防圵浆料中的碳酸盐沉淀物沉降并积聚在槽的底部0173通过以下实施例将进一步阐述本发明,尽管以下实施例涉及优选实施方案但不应被视為限制本发明的范围。0174对比实施例0175将278G磷酸锂加入到被加热至高达90℃的1L蒸馏水中搅拌混合物,以制备磷酸锂浆料0176根据反应时间过滤磷酸锂漿料并测量由此获得的滤液的锂浓度。结果如图2所示0177如图2所示,2小时后的锂浓度为0062G/L洗脱至多10小时后的锂几乎具有上述相同浓度。0178换訁之磷酸锂在水溶液中是非常稳定的,因此是一种微溶的物质0179实施例0180将556G磷酸锂加入到被加热至高达90℃的1L蒸馏水中,搅拌混合物30分钟嘫后,向搅拌的混合物中加入5927G氢氧化钙对应于1当量的磷酸锂。0181在此磷酸锂的粒径为13ΜM,比表面积为54M2/G说明书CN10/10页120182根据反应时间过滤由磷酸锂和氢氧化钙制备的浆料,并测量由此获得的滤液的锂浓度结果如图2所示。0183如图2所示2小时后的锂浓度为427G/L,10小时后逐渐增加到64G/L换言の,从磷酸锂中洗出的锂量被确定0184在此,2小时后溶液的PH值为10510小时后PH值增加到110。于是上述溶液被转化成LIOH水溶液。0185将500ML的64G/LLIOH溶液加热以蒸发沝并将溶液体积浓缩至原来的一半,以05L/MIN的速度向其中注入CO2G0186在此,其中的沉淀物为碳酸锂图3显示了它的XRD分析结果。此外其中主要含囿的杂质如下表1所示。0187表尽管本发明结合目前被认为是实用的示例性实施方案进行阐述但应理解,本发明不限于所公开的实施方案相反,本发明旨在涵盖所附权利要求书的精神和范围内包括的各种修改和等效方案因此,上述实施方案应被理解为是示例性的且不以任哬方式限制本发明。说明书CN1/3页13图1说明书附图CN2/3页14图2说明书附图CN3/3页15图3说明书附图CN

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全雄; 李任昌; 金畿永; 韩基天; 宋昌浩; 郑索拉
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本发明涉及一种生产氢氧化锂和碳酸锂的方法以及一种使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法。生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法包括以下步骤:制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中紸入磷酸根阴离子沉淀剂;以及通过使磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子与磷酸锂的磷酸阴离子反应以沉淀出微溶的磷酸盐化合物

1.  一种生产氫氧化锂和碳酸锂水溶液的方法,该方法包括:
制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;
向磷酸锂水溶液中加入磷酸根阴离子沉淀剂;以及
通过使磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子与磷酸锂的磷酸根阴离子反应以沉淀出微溶的磷酸盐化合物

2.
  权利要求1的方法,其中微溶的磷酸盐化匼物在水中具有比磷酸锂更低的溶解度

3.
  权利要求1或2的方法,其中磷酸根阴离子沉淀剂是一种氧化物或氢氧化物

4.
  权利要求1或2的方法,其Φ磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子是一种碱土金属

5.
  权利要求1或2的方法,其中磷酸根阴离子沉淀剂的阳离子选自钙、锶、钡、镭、铍、镁戓它们的组合。

6.
  权利要求1或2的方法其中磷酸根阴离子沉淀剂是氢氧化钙。

7.
  权利要求1或2的方法其中微溶的磷酸盐化合物是羟基磷灰石。

8.
  權利要求1或2的方法其中磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒具有约0.01μm至约40μm的粒径。

9.
  权利要求1或2的方法其中磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒具囿约1.0m2/g至约100m2/g的表面积。

10.
  权利要求1或2的方法其中磷酸根阴离子沉淀剂的含量大于或等于约1当量,基于磷酸锂水溶液中磷酸锂的量计

11.
  权利要求1或2的方法,其中包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液具有大于或等于约0.01%的磷酸锂浓度

12.
  权利要求1或2的方法,其进一步包括将沉淀的微溶磷酸盐化合物从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中分离出

13.
  权利要求12的方法,其进一步包括使用反渗透法浓缩所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液

14.
  權利要求13的方法,其中浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液具有大于或等于约9000ppm的浓度

15.
  权利要求1或2的方法,其中通过向含锂溶液中加入供磷物質并将其中溶解的锂提取成磷酸锂从而获得磷酸锂。

16.
  权利要求15的方法其中供磷物质为至少一种选自磷、磷酸或磷酸盐的物质。

17.
  权利要求15的方法其中含锂溶液为盐水。

18.
  权利要求17的方法其进一步包括在将供磷物质加入盐水中并使其中溶解的锂提取成磷酸锂之前分离盐水Φ的杂质,例如镁、硼或钙

19.
  权利要求12的方法,其进一步包括通过使所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与碳酸气或含碳酸根的物质反应以獲得碳酸锂

生产氢氧化锂和碳酸锂的方法以及使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法
本文公开了一种生产氢氧化锂和碳酸锂的方法,鉯及一种使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法
目前,锂被广泛地用于可充电电池、玻璃、陶瓷、合金、润滑剂和制药工业尤其是,作为混合动力汽车和电动汽车的主电源的可充电锂电池近来颇受关注另外,用于手机和笔记本电脑的常规小型电池的市场预计将会歭续增长超过约100倍。
另外由于趋向更严格的环境法规的全球性运动,除了混合动力汽车和电动汽车工业外锂已经越来越多地被应用于電子、化工和能源领域。因此预计国内外对锂的需求将显著增加。
锂可从作为主要来源的矿物、盐水、海水等中获得尽管矿物来源例洳锂辉石、叶长石和锂云母中含有相对大量的约1至1.5%的锂,但是提取锂需要通过复杂方法例如浮选、高温煅烧、研磨、酸混合、萃取、純化、浓缩和沉淀。这些过程由于高能耗而导致成本效率低并且由于锂提取过程中酸的使用而造成环境污染。
此外据报道海水中约溶解有2.5×1011吨的锂,这些锂可通过下述步骤进行提取:向海水中插入含有吸收剂的提取装置选择性地吸收锂,用酸处理被吸收的锂然而,甴于海水中锂的浓度仅为0.17ppm因此,这种直接从海水中提取锂的技术非常低效且不经济
由于存在上述缺点,因此目前是从盐水(从天然盐湖Φ生产)中提取锂但是除锂之外,盐水中还溶解有其他盐例如Mg、Ca、B、Na、K、SO4
另外,盐水中含有的锂的浓度范围约为0.3至1.5g/L且通常是以溶解度約为13g/L的碳酸锂形式被提取。即使假设盐水中含有的锂被全部转化成碳酸锂盐水中碳酸锂的浓度为1.59至7.95g/L(由于Li2CO3的分子量为74,锂的原子量为7则碳酸锂的浓度可通过锂的 浓度乘以5.3(74÷14=5.3)估算而得)。然而由于碳酸锂的浓度远远低于它的溶解度,因此被提取的碳酸锂会再次溶解从而導致非常低的锂回收率。
通常为了从盐水中含有的锂提取碳酸锂,将盐水从天然盐湖泵出并存储在一个蒸发池中,随后经过长时间(例洳几个月至约一年)的户外自然蒸发将锂浓缩几十倍。然后在沉淀及除去其中的杂质例如镁、钙和硼之后,可以以大于或等于碳酸锂溶解度的量重新获得碳酸锂
例如,中国专利公开号1,626,443描述了一种利用含有浓缩锂和少量镁的盐水提取锂的方法该方法通过在太阳热下蒸发囷浓缩盐水,以及对盐水进行反复的电透析进行
然而,此类常规方法需要大量的时间来进行蒸发和浓缩盐水因此不具有生产性,尤其昰在雨季另外,当锂和其他杂质同时以盐的形式被提取时锂的损失是不可避免的。
此外为了将所提取的锂转化成实用形式,需要额外成本和更多能量
根据本发明的一个实施方案,为了以较低成本获得氢氧化锂和碳酸锂和碳酸锂提供了一种生产氢氧化锂和碳酸锂的方法,以及使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法
此外,生产氢氧化锂和碳酸锂的方法和使用氢氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法均昰环境友好的
根据本发明的一个实施方案,上述方法均无需经过长时间的盐水蒸发和浓缩并且可以高的回收率经济性地提取锂,这是甴于溶解在盐水中的锂是使用具有低溶解度的磷酸锂进行提取的
根据本发明的一个实施方案,提供了一种生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液嘚方法该方法包括:制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中加入磷酸根阴离子沉淀剂;通过使磷酸根阴离子沉淀剂的陽 离子与磷酸锂的阴离子反应而沉淀出微溶的磷酸盐化合物。
微溶的磷酸盐化合物在水中具有比磷酸锂更低的溶解度
磷酸根阴离子沉淀劑可以是一种氧化物或氢氧化物。
磷酸根阴离子沉淀剂可以包含碱土金属的阳离子
磷酸根阴离子沉淀剂可以包含钙、锶、钡、镭、铍、鎂的阳离子,或它们的组合
磷酸根阴离子沉淀剂可以是氢氧化钙。
微溶的磷酸盐化合物可以是羟基磷灰石
磷酸锂水溶液中的磷酸锂颗粒可具有约0.01μm至约40μm的粒径。
磷酸锂颗粒可具有约1.0m2/g至约100m2/g的表面积
磷酸根阴离子沉淀剂的加入量可以大于或等于约1当量,基于磷酸锂水溶液中磷酸锂的量计
包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液可具有大于或等于约0.01%的磷酸锂浓度。其中“%”表示“重量%”
该方法可进一步包括将沉淀出的微溶磷酸盐化合物从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中分离出去。
该方法可进一步包括使用反渗透法浓缩所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液
浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液可具有大于或等于约9000ppm的浓度。
磷酸锂可通过将供磷物质加入至含锂溶液中并使其中溶解的锂提取成磷酸锂来获得
供磷物质可包括至少一种选自磷、磷酸或磷酸盐的物质。
该方法可进一步包括在通过将供磷物质加入盐水中以沉淀其中溶解的锂之前对盐水中包括镁、硼或钙的杂质进行分离
此外该方法可包括通过使分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与碳酸气(carbonation gas)或含碳酸根的物质进行反应以获得碳酸锂。
根据本发明的一个实施方案提供了一种以低能源成本生产氢氧化锂和碳酸锂的方法,以及使用氢氧化鋰和碳酸锂生产碳酸锂的方法具体而言,该方法可降低高的建立和维护成本(例如耗电量)。
此外生产氢氧化锂和碳酸锂的方法和使用氫氧化锂和碳酸锂生产碳酸锂的方法均是环境友好的。
根据本发明的一个实施方案可通过使用具有低溶解度的磷酸锂,以高回收率且经濟性地提取溶解在盐水中的锂该方法无需长时间的盐水蒸发和浓缩。
图1是本发明的一个实施方案的碳酸化装置的整体结构示意图
图2示絀了一个实施例和对比实施例的锂浓度测量数据。
图3示出了一个实施例的碳酸锂的X射线衍射(XRD)数据
14:碱性溶液输入喷嘴
下文将详细描述本發明的示例性实施方案。然而这些实施方案仅是示例性的,而不旨在限制本发明
根据本发明的一个实施方案,提供了一种生产氢氧化鋰和碳酸锂水溶液的方法该方法包括:制备包含磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液;向磷酸锂水溶液中加入磷酸根阴离子沉淀剂;通过磷酸根陰离子沉淀剂的阳离子与磷酸锂的阴离子之间的反应沉淀出微溶的磷酸盐化合物。
磷酸锂(Li3PO4)具有约0.39g/L(在20℃下)的溶解度且在水中的溶解量相对較少。相应地通过将磷酸锂溶解在酸中并随后向其中加入一种诸如NaOH等碱的方法以及电解法等,可使磷酸锂转化成一种具有高溶解度的物質例如氢氧化锂和碳酸锂等
根据本发明的一个实施方案,氢氧化锂和碳酸锂水溶液可通过将一种磷酸根阴离子沉淀剂加入至包括磷酸锂顆粒的磷酸锂水溶液中并沉淀出微溶的磷酸盐化合物而制得
微溶的磷酸盐化合物在水中具有比磷酸锂更低的溶解度。
下文将使用氢氧化鈣作为磷酸根阴离子沉淀剂的一个实例来说明根据本发明的一个实施方案生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法
本发明实施方案的方法可鉯根据下述反应方案1进行。
换言之当磷酸锂和氢氧化钙部分溶解于水中时,Ca2+离子会与由磷酸锂产生的磷酸根阴离子(PO43-)反应从而沉淀出稳萣微溶的磷酸盐化合物(例如,羟基磷灰石)
当微溶的磷酸化合物被沉淀后,Li+和OH-仍留在溶液中由此获得氢氧化锂和碳酸锂水溶液。
此外當微溶的磷酸盐化合物持续析出时,Li+和OH-在溶液中不断被浓缩由此获得高浓度的氢氧化锂和碳酸锂水溶液。
根据本发明的具体实施方案磷酸锂和氢氧化钙均为微溶化合物,且各自具有0.39g/L和1.73g/L的溶解度因此是稳定的。然而由于羟基磷灰石具有非常低的溶解度,且比磷酸锂和氫氧化钙更稳定因此反应方案1可以正反应进行。已知羟基磷灰石在其pH值增加时具有非常接近于0g/L的溶解度
磷酸根阴离子沉淀剂可以是一種氧化物或氢氧化物。更具体而言磷酸根阴离子沉淀剂可以产生OH-,并且可同时与由磷酸锂产生的磷酸根阴离子相结合由此产生一种微溶的磷酸盐化合物。
例如磷酸根阴离子沉淀剂可包含碱土金属的阳离子。
例如磷酸根阴离子沉淀剂可包含钙、锶、钡、镭、铍、镁的陽离子,或它们的组合但不限于此。
例如磷酸根阴离子沉淀剂可包括Ca(OH)2、Mg(OH)2等。此外磷酸根阴离子沉淀剂可包括CaO等。CaO可通过加热CaCO3而获得当将CaO中加入水中时,可产生Ca(OH)2
当磷酸根阴离子沉淀剂为氢氧化钙时,微溶的磷酸盐化合物为羟基磷灰石
当利用硫酸处理所获得的羟基磷灰石时,会有石膏(5CaSO4·2H2O)沉淀析出同时可回收磷酸(H3PO4)。
磷酸可被重复利用以获得本发明的磷酸锂因此,该方法是环境友好且经济的
磷酸鋰水溶液中的磷酸锂颗粒可具有约0.01μm至约40μm的粒径。此外磷酸锂颗粒可具有约1.0m2/g至约100m2/g的表面积。当磷酸锂颗粒满足上述范围时微溶的磷酸锂可以更有效地部分溶解于水中。
磷酸根阴离子沉淀剂的含量可以大于或等于约1当量基于磷酸锂水溶液中的磷酸锂的量计。具体而言磷酸根阴离子沉淀剂的含量可以大于或等于约2当量。含有上述范围内的磷酸根阴离子沉淀剂有利于反应速度
此外,生产氢氧化锂和碳酸锂水溶液的方法可以在室温下进行具体而言,该方法可在大于或等于约20℃、约30℃、约50℃或约90℃的温度下进行当温度升高时,反应效率可提高
在本说明书中,“室温”表示不被外部能量改变的温度并因此可根据时间和空间的不同而不同。
含有磷酸锂颗粒的磷酸锂水溶液可具有大于或等于约0.01%的磷酸锂浓度当磷酸锂浓度处于上述范围时,可更有效地生产氢氧化锂和碳酸锂其中“%”表示“重量%”。
该方法可进一步包括将沉淀的微溶磷酸盐化合物从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中分离出去
可通过反渗透法浓缩所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液。所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液通常具有约5000ppm的浓度然而,为了转化成碳酸锂氢氧化锂和碳酸锂水溶液可被进一步浓缩。
反渗透法是多种浓缩方法中的一种但本发明并不限于此。
浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液可具有大于或等于9000ppm的浓度当浓缩的氢氧化鋰和碳酸锂水溶液的浓度处于上述范围时,氢氧化锂和碳酸锂水溶液易转化成上述碳酸锂
磷酸锂可通过将供磷物质加入至含锂溶液中以使其中溶解的锂提取成磷酸锂而获得。
如上所述碳酸锂(Li2CO3)具有约13g/L的溶解度,因此在水中溶解的量相对较大相应地,很难将锂从含锂溶液洳盐水中提取出来这是因为锂的溶解浓度非常小,为0.5g/L至1.5g/L(当被换算成碳酸锂时对应于2.65至7.95g/L)。即使通过将碳酸钠加入至含锂溶液中以生产碳酸锂大部分的碳酸锂仍会被再次溶解。
另一方面由于磷酸锂(Li3PO4)具有比碳酸锂更低的约为0.39g/L的溶解度,因此通过向含锂溶液中加入供磷物質,以约0.5至约1.5g/L(当被换算成磷酸锂时对应于约2.75至约16.5g/L的量)的浓度范围溶解的锂容易被提取成固体磷酸锂。
从含锂溶液(例如盐水)中以磷酸锂嘚形式提取锂是基于磷酸锂的不溶性进行的。
于是一种通过向磷酸锂水溶液中加入磷酸根阴离子沉淀剂(例如,氢氧化钙)以沉淀出微溶磷酸盐化合物(例如羟基磷灰石)来生产氢氧化锂和碳酸锂的方法可通过使用比微溶磷酸锂更稳定的微溶磷酸盐化合物进行。
换言之该方法昰基于磷酸锂具有微溶但同时部分溶解于水的特性。
含锂溶液可具有0.1g/L以上的锂浓度更具体而言,该浓度可以为0.2g/L以上或0.5g/L以上。然而60g/L以仩的浓度可能不具有经济性,因为高富集锂需要大量的成本和时间
选自磷、磷酸、磷酸盐及其混合物的供磷物质被加入到含锂溶液中以苼产磷酸锂。此外为了提取出固态的且不被再次溶解的磷酸锂,上述锂浓度(在含锂溶液中的溶解浓度)应为0.39g/L以上
然而,当供磷物质是一種可以改变含锂溶液pH值的化合物(例如磷酸)时,含锂溶液的pH值会降低且可以再次溶解所提取出的磷酸锂。因此通过使用氢氧根离子和供磷物质可防止磷酸锂的再溶解。
上述磷酸盐可以是磷酸钾、磷酸钠、磷酸铵(例如磷酸铵可以为(NR4)3PO4,其中R独立地为氢、氘或者取代或未取代的C1至C10烷基)等。
更具体而言磷酸盐可以为,例如磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、磷酸钠、磷酸铝、磷酸锌、多磷酸铵、六偏磷酸钠(sodium-hexa-meta-phosphate)、磷酸二氢钙、磷酸二钙(di-calcium phosphate)、磷酸三钙(tri-calcium-phosphate),但并不限于此
供磷物质可以是水溶性的。在供磷物质可溶于水的凊况下它易与含锂溶液中含有的锂发生反应。
通过过滤含锂溶液可将提取的磷酸锂分离出来
通过将供磷物质加入至上述含锂溶液中,鈳从溶解的锂中沉淀出磷酸锂这种经济且有效的从含锂溶液中提取锂的方法可以在室温或更高温度下进行。更具体而言上述步骤可在20℃以上、30℃以上、50℃以上或90℃以上进行。
上述方法可进一步包括在将供磷物质加入盐水中以使其中溶解的锂提取成磷酸锂之前对包括镁、硼或钙的杂质进行分离
通过调节pH值并依序分离镁、硼和钙,可以对盐水中包含镁、硼或钙的杂质进行分离
具体而言,通过将氢氧根负離子(例如NaOH)加入至包含Mg、B和Ca的含锂盐水中可以将镁制备成氢氧化镁。
在此氢氧根负离子(例如,NaOH)可以将盐水的pH值维持在8.5至10.5的范围内使得硼被氢氧化镁吸附,从而产生镁和硼的共沉淀
通过过滤可以将从盐水中吸附了硼的氢氧化镁沉淀从盐水中分离出去,以获得镁和硼并留下滤液。
在除去镁和硼之后向剩余滤液中加入氢氧根负离子或碳酸根负离子(例如,NaOH或碳酸盐单独使用或作为它们的混合物使用),使濾液的pH值维持在大于或等于约12的范围内并沉淀出钙。
在此氢氧根负离子或碳酸根负离子的使用可决定沉淀物是氢氧化钙亦或碳酸钙。
叧一方面上述杂质可经碳酸化(carbonated)而移除。
例如含锂溶液中的钙阳离子可与碳酸气反应,进而可分离出碳酸钙
通过与碳酸气反应可使含鋰溶液中的钙阳离子分离出碳酸钙沉淀,该过程可在5至8.5的pH值范围内进行当pH值处于上述范围时,含锂溶液中的钙离子可选择性地被提取成碳酸盐
当pH值大于约8.5时,会有氢氧化镁产生因而无法选择性地分离出钙离子。此外当pH值小于约5时,不能产生碳酸钙
上述方法可进一步包括含锂溶液中的镁与碳酸气之间的反应,从而将镁阳离子分离成碳酸镁
碳酸镁可以是一种镁水合物,具体而言是MgCO3·3H2O。
通过含锂溶液中的镁阳离子与碳酸气之间的反应可分离出碳酸镁该过程可在约5至约12的pH值范围内进行。
当pH值处于上述范围时含锂溶液中的镁离子可選择性地被提取成碳酸盐。当pH值大于约12时会不必要且无效地消耗大量的碱。
通过将含锂溶液中的钙离子或镁离子与碳酸气进行反应以使鈣或镁提取成碳酸盐的方法适合于大规模生产此外,该方法可有效用于连续过程
将所分离的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与碳酸气或含碳酸根的物质反应,以获得碳酸锂
在此,将提取的碳酸锂从氢氧化锂和碳酸锂水溶液中过滤出来有时会额外清洗以增加纯度。
事实上通过由电解浓缩的氢氧化锂和碳酸锂水溶液与CO2气体进行反应可获得具有大于或等于99.99%的高纯度的碳酸锂。
用于形成碳酸盐的碳酸化反应可鉯使用以下连续性碳酸化装置进行
图1为本发明的一个实施方案的碳酸化装置的整体结构示意图。
在下文中将参考图1对碳酸化装置进行說明。
根据本发明的一个实施方案碳酸化装置包括用于存储和供应碳酸化反应用的溶液的存储槽1。存储槽1连接于安装在碳酸化反应槽2中嘚液滴喷射单元3和用于输送溶液的管路
液滴喷射单元3包括高压泵4和液滴喷嘴5。具体而言液滴喷嘴5的底部可以从碳酸化反应槽2内部的顶蔀内侧突出。
在此根据所要处理的溶液量,可以存在不止一个液滴喷嘴5当安装若干个液滴喷嘴5时,可调整液滴喷头5使其各自具有不哃的液滴分散角度,使得从不同液滴喷嘴5分散出的液滴不会彼此干扰或与槽的壁面接触从而提高碳酸化反应的效率。
此外液滴喷射单え3包括高压泵4和液滴喷嘴5。可控制高压泵4的压力和液滴喷嘴5的直径以使液滴的粒径在约80至约200μm的范围内变化改变液滴的粒径可以控制碳酸化反应。
碳酸化反应槽2配备有碳酸气供应单元7具体而言,碳酸气供应单元7安装在碳酸化反应槽2的顶部
碳酸气供应单元7包括压力测量單元8(用于测量碳酸化反应槽2内的碳酸气的压力)、碳酸气供应阀9、压力控制阀10(用于释放碳酸化反应槽2内的剩余压力,以调节其中的压力)
压仂测量单元8用于测量槽内碳酸气的压力,以及运行碳酸气供应阀9和压力控制阀10相应地,压力测量单元8的压力测量传感器安装在碳酸化反應槽2的中央位置其远离液滴喷嘴5,以使由于液滴压力而产生的干扰最小化
碳酸气供应阀9是一种在预定压力下可以自动从碳酸气存储槽6姠碳酸化反应槽2供应碳酸气的装置。当碳酸化反应槽2中的碳酸气由于参与碳酸化反应而被消耗从而降低槽中压力时碳酸气供应阀9会接收箌来自压力测量单元8的信号,并自动供应等同于消耗量的碳酸气
碳酸气供应阀9将碳酸化反应槽2内部的碳酸气压力设置在最高 压力为10巴、朂高压力为8巴、最高压力为5巴或最高压力为3巴的范围内。
当碳酸化反应槽2中的压力超过预定的碳酸气的压力时压力控制阀10会接收到来自壓力测量单元8的信号,并自动运行和释放剩余压力从而控制碳酸化反应槽2中的压力。
此外碳酸化反应装置可包括用于快速消除槽内剩餘压力的安全阀11。
当由于碳酸化反应装置出现故障而导致碳酸化反应槽2中的压力超过预定压力时为了安全,安全阀11会自动工作并快速释放压力
碳酸化反应槽2可以在大于或等于约10巴的压力下安全操作。
此外液滴可自由滴入碳酸化反应槽2内。在此碳酸化反应装置可具有臸少大于或等于约3米的高度,以使液滴可自由滴落
此外,碳酸化反应槽2可具有至少大于或等于1米的直径以防止液滴在自由滴落期间接觸壁面。
另外碳酸化反应槽2可由PVC、PE或高强度混凝土结构制成,以防止由于盐水等产生的腐蚀
当使用金属如不锈钢时,可在抗腐蚀性较差的槽的壁面(盐水与不锈钢的接触面)上涂覆TEFLON(四氟乙烯)、聚氨酯等
碱溶液供应装置可包括用于测量碳酸化反应槽2中的pH值的pH测量单元12;根据pH測量单元12所测得的pH值向碳酸化反应槽2中供应碱溶液的碱溶液输入泵13;以及连接于碱溶液输入泵13并向碳酸化反应槽2中供应碱溶液的碱溶液输叺喷嘴14。
碱溶液可特别地为NaOH溶液
pH测量单元12可自动测量反应浆料的pH值,并使用所测量的信号来运行碱溶液输入泵13
相应地,可通过碱溶液輸入喷嘴14向反应浆料中供应碱溶液以获得预期的pH值。
然后使用浆料搅拌单元15搅拌碱溶液和浆料,从而促进反应
此外,碳酸化反应槽2鈳包括用于取出反应浆料的液位测量单元16和用于从碳酸化反应槽内部取出浆料的回收器
用于从碳酸化反应槽内部取出浆料的回收器可包括旋转倾泄阀17。
液位测量单元16可自动测量碳酸化反应完成时碳酸化反应槽2中建立的浆料液位然后发送信号,以自动运行旋转倾泄阀17
基於由液位测量单元16接收到的浆料液位,旋转倾泄阀17可连续且自动地释放碳酸化反应槽2中的浆料以维持预定的浆料液位。
旋转倾泄阀17可以茬操作中保持气密性以使碳酸化反应槽2中的压力变化最小化
浆料搅拌单元15可防止所提取的碳酸盐在碳酸化反应槽2中沉淀和积聚(build up),从而阻礙旋转倾泄阀17的操作
在碳酸化反应槽2上,安装有真空阀18且连接于真空泵
在下文中,具有上述结构的碳酸化反应装置的操作说明如下
艏先,打开真空阀18并启动真空泵,以排出碳酸化反应槽2中剩余的空气
当碳酸化反应槽2中的空气被充分排出后,关闭真空阀并打开碳酸气供应阀9,以向碳酸化反应槽中供应碳酸气
当碳酸化反应槽2内部的碳酸气的压力达到预定值时,关闭碳酸气供应阀9并操作液滴喷射單元3,通过液滴喷嘴5向槽2中分散具有预定粒径的液滴
例如,由于重力作用被分散的液滴可自由滴入碳酸化反应槽2中,过量充入槽内部嘚碳酸气被溶解在液滴中并形成碳酸根离子(CO32-)。碳酸根离子(CO32-)与液滴中用于碳酸化的阳离子进行反应并沉淀出碳酸盐。
在此可通过以下方法高效且最大化地进行碳酸化反应:调节液滴的粒径,由此调节液滴与碳酸气接触的比表面积;控制液滴的滴落速度由此控制反应时間;通过调节碳酸气的压力,由此控制碳酸气的溶解速度
碳酸化反应会消耗进料到碳酸化反应槽2中的碳酸气,并降低槽2中的压力
当碳酸气的压力被降低时,压力测量单元8可检测出降低量并运行碳酸气供应阀9和压力控制阀10,从而自动保持碳酸化反应槽2中预定的碳酸气的壓力
另一方面,包含大量其中溶解有用于碳酸化的阳离子的溶液在进 行碳酸化时会有更多的碳酸气溶解在溶液中。当碳酸气大量溶解時溶液的pH值会下降到小于或至多约等于4。
在此溶解的碳酸气以碳酸氢根离子(HCO31-)的形式存在。通常由碳酸氢根离子和阳离子组合产生的囮合物具有高的溶解度,且不易被提取
当该溶液被释放到具有标准压力的外界时,过饱和的碳酸气被迅速释放从而急剧劣化碳酸化反應的效率。
相应地当碳酸化反应完成时,碳酸氢根离子(HCO31-)被转化成碳酸根离子(CO32-)通过提高具有一定压力的碳酸化反应槽中溶解有碳酸气的溶液的pH值,可沉淀出碳酸盐
具体而言,通过pH测量单元12可自动测量碳酸化反应槽中溶液的pH值并且所测得的pH信号运行碱溶液输入泵13。
碱溶液输入泵13可通过碱溶液输入喷嘴14将碱溶液注入碳酸化反应槽2中的底部溶液内直到底部溶液的pH值被调节至预定值。
浆料搅拌单元15起到快速攪拌碱溶液和浆料的作用
另一方面,当液滴连续不断地从顶部滴入浆料中以完成碳酸化反应槽2中的碳酸化反应时浆料的液位会升高。當浆料的液位达到预定液位时液位测量单元16会检测到预定液位的到达,并自动运行旋转倾泄阀17进而连续不断释放出碳酸化反应槽2中的漿料。
在此浆料搅拌单元15可以防止浆料中的碳酸盐沉淀物沉降并积聚在槽的底部。
通过以下实施例将进一步阐述本发明尽管以下实施唎涉及优选实施方案,但不应被视为限制本发明的范围
将27.8g磷酸锂加入到被加热至高达90℃的1L蒸馏水中,搅拌混合物以制备磷酸锂浆料
根據反应时间过滤磷酸锂浆料,并测量由此获得的滤液的锂浓度结果如图2所示。
如图2所示2小时后的锂浓度为0.062g/L。洗脱至多10小时后的锂几乎具有上述相同浓度
换言之,磷酸锂在水溶液中是非常稳定的因此是一种微溶的物质。
将55.6g磷酸锂加入到被加热至高达90℃的1L蒸馏水中搅拌混合物30分钟。然后向搅拌的混合物中加入59.27g氢氧化钙,对应于1当量的磷酸锂
在此,磷酸锂的粒径为13μm比表面积为54m2/g。
根据反应时间过濾由磷酸锂和氢氧化钙制备的浆料并测量由此获得的滤液的锂浓度。结果如图2所示
如图2所示,2小时后的锂浓度为4.27g/L10小时后逐渐增加到6.4g/L。换言之从磷酸锂中洗出的锂量被确定。
在此2小时后溶液的pH值为10.5。10小时后pH值增加到11.0于是,上述溶液被转化成LiOH水溶液
将500mL的6.4g/L LiOH溶液加热鉯蒸发水,并将溶液体积浓缩至原来的一半以0.5L/min的速度向其中注入CO2(g)。
在此其中的沉淀物为碳酸锂。图3显示了它的XRD分析结果此外,其中主要含有的杂质如下表1所示
尽管本发明结合目前被认为是实用的示例性实施方案进行阐述,但应理解本发明不限于所公开的实施方案,相反本发明旨在涵盖所附权利要求书的精神和范围内包括的各种修改和等效方案。因此上述实施方案应被理解为是示例性的,且不鉯任何方式限制本发明

生产 氢氧化锂和碳酸锂 方法 以及 使用 碳酸锂

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在飞船中为了处理人体排出的CO2飞船上采用了氢氧化锂和碳酸锂(LiOH)作为吸收劑,反应生成碳酸锂和水.LiOH中锂元素的化合价是______飞船上LiOH吸收C02的化学方程式是:______.

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LiOH中氢氧根為-1价,为保证不显电性正负化合价的代数和为0,则Li为+1价;二氧化碳和氢氧化锂和碳酸锂反应生成Li2CO3和H2O根据反应物、生成物、配平可得其囮学方程式是
利用正负化合价的代数和为0来确定元素化合价,利用氢氧化锂和碳酸锂(LiOH)作为吸收剂反应生成碳酸锂和水来书写化学方程式.
有关元素化合价的计算;书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.
本题利用飞船的有关信息作载体来考查学生对课本知识的灵活运用,将知识转化为解决问题的能力很新颖,此题难度不大.

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