JP2016030233A5 - - Google Patents

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図6に示した有機溶剤精製システムでは、イオン交換装置17内のイオン交換樹脂が破過するとシステム内に存在する分離膜やろ過膜に由来するナトリウムやケイ素などの不純物が精製したNMPなどの有機溶剤に残存するおそれがある、という問題点がある。また、浸透気化装置13の後段にイオン交換装置17が設けられているが、このイオン交換装置17は非水溶媒であるNMPからのイオン除去を行わなければならないので、イオン交換効率が小さく、またイオン交換樹脂の交換に大きな手間を要するという問題点ある。
浸透気化装置13には、例えばゼオライトによって構成された浸透気化膜14が設けられており、ここで混合液がNMPと水とに分離される。水は浸透気化膜14を透過するので、浸透気化装置13の透過側出口から水蒸気の形態で流出する。この水蒸気は、凝縮器16によって冷却されて凝縮し、透過水タンク35に貯えられ、排水される。一方、NMPは浸透気化膜14を透過しないので、浸透気化装置13において濃縮側に設けられている出口から排出されて減圧蒸発缶33に供給される。減圧蒸発缶33には、真空ラインである配管50を介し缶内の圧力を下げるための真空ポンプ36に接続しており、例えばNMPの沸点が130℃となるような圧力とするように、減圧蒸発缶33内の圧力を制御している。また減圧蒸発缶33には、NMPを気化させるために必要な量の蒸気が供給されている。減圧蒸発缶33に接続する真空ポンプ36は、浸透気化装置13の透過側での負圧を達成するためにも用いられている。この減圧蒸発缶33は、イオン性不純物や微粒子などの難揮発性の不純物を除去するために設けられている。

Claims (1)

  1. 前記浸透気化装置は、第1の浸透気化装置と第1の浸透気化装置の濃縮側から排出される液が供給される第2の浸透気化装置とを直列に接続して構成され、
    前記第2の浸透気化装置の濃縮側から回収される前記有機溶剤が前記減圧蒸発缶に供給され、
    前記第2の浸透気化装置の透過側から排出される液を前記第1の浸透気化装置の前段に循環させる配管をさらに有する、請求項1乃至のいずれか1項に記載の有機溶剤精製システム。
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