Évaporation, concentration, cristallisation et séchage dans la production de matières premières de batterie au lithium telles que l'hydroxyde de lithium (LiOH), le carbonate de lithium (Li2CO3), le chlorure de cobalt (CoCl2), chlorure de lithium (LiCl), sulfate de manganèse (MnSO4), sulfate de cobalt (CoSO4), sulfate de lithium (Li2SO4), sulfate de nickel (NiSO4), sulfate de zinc (ZnSO4), etc.
Traitement des eaux usées provenant de la production de batteries au lithium, telles que divers types d'eaux usées générées lors de la production de matériaux ternaires (précurseurs), de phosphate de lithium-fer (LiFePO4), de feuille de cuivre, etc. y compris le traitement des eaux usées à haute teneur en sel comme le chlorure d'ammonium (NH4Cl), le sulfate d'ammonium (NH4)2SO4), le chlorure de sodium (NaCl), le sulfate de sodium (Na2SO4), etc.
En tant que composant important du matériau d'électrode positive pour les batteries au lithium, le sel de lithium est généralement extrait de minerais ou de saumure de lac. Lors de l'extraction et de la purification des sels de lithium, des évaporateurs sont utilisés pour concentrer la saumure, avec laquelle les sels de lithium peuvent être efficacement récupérés tout en éliminant certaines impuretés.
Dans le domaine de la récupération des batteries au lithium, l'application des évaporateurs se concentre principalement sur le traitement des solvants organiques dans les déchets de batteries au lithium, l'extraction de métaux précieux tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le traitement des eaux usées, ce qui est d'une grande importance pour la récupération des ressources.