在一些实施方案中,所述的利用高沸点溶剂回收气体中NMP的方法还包括:将回收的NMP和高沸点吸收溶剂循环使用。
在一较为具体的实施案例中,一种利用高沸点溶剂回收电池生产车间循环气体中NMP和脱除水分的方法包括:
将前述高沸点吸收溶剂自吸收装置**部以喷淋等方式喷入所述吸收装置,并将电池生产车间循环气体(如下简称“循环气体”)自吸收装置**部或底部鼓入所述吸收装置,使气液两相充分接触,脱除所述循环气体中的NMP或者NMP和水分,从而获得净化后的循环气体和含NMP或者NMP和水分的混合溶液;
对所述含NMP或者NMP和水分的混合溶液进行减压精馏处理,分离回收NMP和高沸点吸收溶剂;
以及,将所述净化后的循环气体和NMP重新输入电池生产车间循环使用。
进一步的,还可将回收的高沸点吸收溶剂在前述方法中循环使用,即重新输入吸收装置,继续用于NMP的回收工序。
进一步的,前述吸收装置包括喷淋塔、填料塔、板式塔或**重力机等,但不限于此。
本发明实施例提供的一种利用高沸点溶剂回收气体中NMP的方法包括:
使含NMP的气体与高沸点吸收溶剂充分接触,从而至少使所述气体中的NMP被高沸点吸收溶剂充分吸收,获得净化后的气体(其中NMP含量≤200ppm)和含NMP的混合溶液;
以及,从所述含NMP的混合溶液中分离回收NMP和高沸点吸收溶剂。
在一些较佳实施方案中,所述高沸点吸收溶剂还能够吸收所述含NMP的气体中的水分。相应的,这些较佳实施方案提供的是一种利用高沸点溶剂回收气体中NMP和脱除水分的方法。
进一步的,所述高沸点吸收溶剂可选自但不限于离子液体、乙二醇、丙三醇、二甘醇、三甘醇、碳酸酯、碳酸酯、碳酸酯、碳酸亚酯、邻二二丁酯(DBP)、邻二丁苄酯(BBP)、环丁砜、二砜中的任一种或两种以上的组合,且不限于此。
前述离子液体可以选自业界已知的合适离子液体,其可由一种或多种阴离子与阳离子组合形成,其中典型的阴离子可以包括四根、六根、根、氯离子等,阳离子可以包括咪唑类、季铵盐类、季磷盐类等,但均不限于此。