Thread Content
L’eau usée contient de l’acide fluorhydrique et de l’acide sulfurique ; après neutralisation au calcaire, comment récupérer le CaF2 qui s’y trouve ?
L’entreprise allemande H.C.Stark, une entreprise représentative à l’étranger, réduit la consommation de matières premières chimiques telles que l’H2SO4 ainsi que la quantité de scories en améliorant de manière ciblée les circuits de recyclage internes du procédé humide, et recueille le HF, l’NH3 et le MIBK présents dans divers liquides résiduels. Dans le procédé de décomposition, on évite d’utiliser de l’H2SO4 ou on contrôle strictement l’utilisation de l’HF et de l’H2SO4, tandis que les résidus produits par la décomposition sont utilisés pour fabriquer du CaSO4 et du CaF2 en tant que matières premières chimiques supplémentaires, afin de réduire la quantité de matières premières et de résidus générés. La société H.C.Stark a également mené des recherches sur un procédé utilisant une seule acide inorganique lors des étapes de décomposition ou d’extraction, et a récupéré l’HF présent dans les résidus pour l’utiliser comme matière première dans le procédé de décomposition. Pour la récupération de l’NH3 et du MIBK, celle-ci s’effectue par évaporation continue à l’aide de vapeur dans des échangeurs thermiques en forme de tour ; grâce à cette récupération, les rejets d’eaux usées toxiques et nocives peuvent être considérablement réduits (Zhang Xianggui, 1998 ; Zhou Hongxia, 1998).
L’usine de raffinage de Conghua (anciennement usine 723) utilise un procédé combiné pour traiter les eaux usées sur place, afin de récupérer l’ammoniac (NH3) et le fluor (F). Ce procédé permet également de réduire les concentrations de fluorure (F-), de sulfate (SO42-) et d’ammonium (NH4+) dans l’eau en dessous des normes d’émission. (1) Étude systématique des caractéristiques des eaux usées riches en azote ammoniacal générées lors du processus de raffinage du tantale et du niobium. Une procédure combinée de précipitation, de dégazage et de traitement biologique est utilisée pour éliminer l’azote ammoniacal des eaux usées. À travers des essais de déstription par azote ammoniacal, on a exploré l’influence du pH, de la température de déstription et du temps de déstription sur l’efficacité de cette déstription ; Déterminer les paramètres de conception économiquement raisonnables en fonction de la quantité d’alcali ajouté et de l’efficacité du dégazage. (2) On utilise l’expérience d’évaporation à l’alcali : du chaux (CaO) est employé pour transformer l’ammoniac de son état ionique en état libre, permettant ainsi sa séparation de l’eau. Il est ensuite condensé et absorbé pour former de l’ammoniac aqueux qui peut être réutilisé. Étude de l’influence du temps de maintien à température constante, de la température de maintien, de la concentration de la solution et du pH sur l’efficacité du recyclage de l’azote ammoniacal par évaporation ; Sur cette base, des expériences d’évaporation semi-industrielle pour la récupération de l’ammoniac ont été menées afin de déterminer des paramètres de conception appropriés tels que la quantité de base à ajouter et le rapport gazliquide. (3) Étudier la faisabilité de la méthode de nitrification biologique pour traiter les eaux usées riches en azote ammoniacal issues de l’évaporation et de la distillation, et proposer un procédé de traitement biologique adapté ainsi que des paramètres de conception pour ces eaux usées provenant de la raffinage du tantale et du niobium. (4) Étude du traitement combiné des eaux usées riches en azote ammoniacal issues de la raffination du tantale et du niobium par précipitation chimique et échange ionique. Par des simulations d’eaux usées et des expériences avec des eaux usées réelles, on a étudié l’influence de facteurs tels que le pH, le temps de réaction t, le rapport de dosage et la concentration en entrée sur la réaction chimique, afin de déterminer les meilleures conditions de contrôle. En utilisant de la zeolithe comme échangeur ionique, on étudie la quantité de zeolithe M, le temps de réaction t, la valeur de pH, la température de réaction T et la concentration en eau d’alimentation c. Facteurs influençant l’efficacité et les facteurs de influence du traitement des eaux usées à faible teneur en azote ammoniacal par la méthode d’échange ionique (zeolithe). Proposition d’un procédé de traitement combiné par précipitation chimique et échange ionique des eaux usées riches en azote ammoniacal provenant de la raffination du tantale et du niobium ; (5) Sur la base des données expérimentales ci-dessus, une solution adaptée au traitement des eaux usées riches en azote ammoniacal provenant de la raffinage du tantale et du niobium à Conghua est proposée, et sa faisabilité ainsi que ses caractéristiques techniques et économiques sont analysées et comparées.
Merci pour votre réponse. Comment séparer les résidus de CaSO4 et de CaF2 ?