随着全球对清洁能源和可持续资源利用的需求日益增长,锂作为新能源电池的关键原材料,其战略地位愈发凸显。海水淡化过程中产生的副产浓海水,在经过进一步提浓处理后,富含锂元素,为锂资源开发提供了新的来源。然而,当前浓海水中锂的提取面临技术挑战,直接排放不仅造成资源浪费,还可能对环境产生不利影响。因此,本技术需求旨在解决海水淡化副产浓海水再提浓后,锂元素的高效、经济资源化利用问题,主要应用于浓海水提锂场景,以满足新能源产业对锂资源的迫切需求,同时促进绿色化工产业的发展,实现资源循环利用与环境保护的双赢。
本技术需求聚焦于解决以下几个关键技术问题:一是锂镁选择性分离技术,由于浓海水中锂镁离子共存,且性质相近,如何实现高效、选择性的分离是首要难题;二是膜/吸附材料抗盐污老化技术,高盐环境下,膜材料和吸附材料易发生盐污和老化,影响提锂效率和材料寿命,需研发具有优异抗盐污老化性能的材料;三是低浓度锂高效富集分离技术,针对浓缩后海水中锂离子含量较低(约1ppm)的特点,开发能够高效富集并分离锂的技术;四是工艺参数匹配研究,通过系统研究,优化各工艺环节参数,形成最经济的提锂工艺技术路线。
本技术需求期望实现的效果包括:一是经济效益显著,通过优化提锂工艺,降低生产成本,提高锂的回收率和纯度,使浓海水提锂项目具有市场竞争力;二是竞争优势突出,形成具有自主知识产权的浓海水提锂技术体系,打破国外技术垄断,提升我国在新能源材料领域的国际地位;三是创新性强,通过锂镁选择性分离、膜/吸附材料抗盐污老化、低浓度锂高效富集分离等关键技术的突破,推动浓海水提锂技术的创新发展,为绿色化工产业提供新的增长点。同时,该技术的成功实施将有助于缓解我国锂资源对外依存度高的现状,保障国家能源安全。
需求用途:项目实施。需求应用场景:主要用于浓海水提锂场景。需求详情:针对海水淡化副产浓海水再提浓后的海水富含的锂元素资源化利用需求,开展锂镁选择性分离、膜/吸附材料抗盐污老化、低浓度锂高效富集分离及工艺参数匹配研究,探究最经济的提锂工艺技术路线。基础条件:已建成1100万方/年精制浓海水项目,浓缩后的海水中锂离子含量约为1ppm,可为海水提锂提供大量原料。
