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El agua residual contiene ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico; después de neutralizarla con cal, ¿cómo se puede recuperar el CaF2 que contiene?
La empresa alemana H.C.Stark, una compañía representativa a nivel internacional, reduce el consumo de materias primas químicas como el H2SO4 y la cantidad de escorias, mediante mejoras en los procesos internos de circulación en los métodos de tratamiento húmedo. Además, logra recuperar el HF, NH3 y MIBK presentes en los diversos líquidos residuales. En el proceso de descomposición, se evita el uso de H2SO4 o se controla estrictamente su uso junto con el de HF; los residuos resultantes de la descomposición se utilizan para producir CaSO4 y CaF2, que sirven como otros materiales químicos, con el fin de reducir la cantidad de materias primas y residuos generados. La empresa H.C.Stark también realizó estudios sobre un proceso en el que se utiliza solo un ácido inorgánico en las etapas de descomposición o extracción, y recupera el HF presente en los residuos como materia prima para el proceso de descomposición. En cuanto a la recuperación del NH3 y del MIBK, esta se realiza mediante evaporación continua con vapor, utilizando intercambiadores de calor en forma de torre. Gracias a esta recuperación, se puede reducir significativamente la cantidad de aguas residuales tóxicas y dañinas que se descargan (Zhang Xianggui, 1998; Zhou Hongxia, 1998).
La planta de fundición de Conghua (anteriormente planta 723) utiliza un proceso combinado para tratar las aguas residuales en el lugar, recuperando el amoníaco (NH3) y el flúor (F). Al mismo tiempo, permite reducir las concentraciones de flúor (F-), sulfato (SO42-) y nitrógeno amónico (NH4+) en las aguas por debajo de los **estándares de emisión establecidos**. (1) Estudio sistemático de las características de las aguas residuales ricas en nitrógeno amónico que se generan durante el proceso de refinación de tantalio y niobio. Se emplea un proceso combinado de precipitación, desorción y tratamiento biológico para eliminar el nitrógeno amónico de las aguas residuales. A través de pruebas de destilación por nitrógeno amónico, se exploró el impacto del pH, de la temperatura de destilación y del tiempo de destilación en la eficacia de este proceso ; Según la cantidad de álcali añadido y el efecto de destilación, se determinan los parámetros de diseño económica y razonable. (2) Se utiliza el método de evaporación con álcalis: se emplea cal (CaO) para convertir el amoníaco del estado iónico al estado libre, lo que permite separar el amoníaco del agua. Posteriormente, este amoníaco se condensa y se absorbe para ser utilizado nuevamente como solución de amoníaco. Estudio del impacto del tiempo de retención térmica, la temperatura de retención térmica, la concentración de la solución y el valor de pH en la eficacia de la recuperación por evaporación del nitrógeno amónico ; Sobre esta base, se llevaron a cabo experimentos de recuperación de amoníaco por evaporación semindustrial, con el fin de determinar parámetros de diseño adecuados, como la cantidad de álcali a utilizar y la relación gas-líquido. (3) Estudiar la viabilidad del método de nitrificación biológica para tratar las aguas residuales ricas en nitrógeno amónico obtenidas tras el proceso de evaporación y destilación. Proponer procesos de tratamiento biológico adecuados, así como los parámetros de diseño necesarios, para el tratamiento del nitrógeno amónico presente en las aguas residuales provenientes de la extracción de tantalio y niobio. (4) Estudio del tratamiento combinado de aguas residuales con nitrógeno amónico provenientes de la refinación de tantalio y niobio mediante métodos de precipitación química e intercambio iónico. A través de simulaciones con aguas residuales artificiales y experimentos con aguas residuales reales, se estudió el impacto de factores como el valor de pH, el tiempo de reacción t, la proporción de dosificación y la concentración de las aguas de entrada en la reacción química, con el objetivo de determinar las condiciones óptimas de control. Se utilizó la zeolita como agente de intercambio iónico, y se estudiaron la cantidad de zeolita utilizada (M), el tiempo de reacción (t), el valor de pH, la temperatura de reacción (T) y la concentración del agua de entrada (c). Factores que influyen en la eficacia del método de intercambio iónico (zeolita) para tratar aguas residuales con bajas concentraciones de nitrógeno amónico y sus factores determinantes. Se propone un proceso de tratamiento combinado mediante precipitación química e intercambio iónico para las aguas residuales ricas en nitrógeno amónico provenientes de la refinación de tantalio y niobio ; (5) Basándose en los datos experimentales mencionados anteriormente, se propone un plan adecuado para el tratamiento de las aguas residuales ricas en nitrógeno amónico provenientes de la extracción de tantalio y niobio en Conghua. Además, se analizan y comparan las características técnicas y económicas de dicho plan.
Gracias por su respuesta. ¿Cómo se pueden separar los residuos de CaSO4 y CaF2?