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Application d'un réservoir d'agent de décapage dans l'extraction et la purification du liquide résiduaire de cuivre électrolytique

Heure de publication:2025-03-11 10:41 Nombre de vues:

Le liquide résiduaire généré pendant le processus de production de cuivre électrolytique contient généralement des ions cuivre, de l'acide sulfurique et éventuellement des impuretés métalliques telles que le fer, le nickel, l'arsenic, etc. L’extraction est généralement utilisée pour traiter ces liquides résiduaires car elle permet de récupérer efficacement le cuivre tout en séparant les autres impuretés.

Réservoir d'agent de décapage

Alors, quel rôle joue ici le réservoir d’agent de décapage ? Le processus d'extraction est généralement divisé en plusieurs étapes. La première est l'étape d'extraction, au cours de laquelle le cuivre est transféré de la phase aqueuse à la phase organique à l'aide d'un extractant organique. Une rétroextraction est ensuite nécessaire, qui consiste à transférer le cuivre de la phase organique vers la phase aqueuse, afin d'obtenir une solution de cuivre à haute concentration, qui peut être renvoyée à la cellule électrolytique pour être réutilisée.

Les fonctions principales du réservoir d'agent de décapage :

(1) Stockage et préparation des agents de décapage

Fonction de stockage : Le corps du réservoir doit être résistant à la corrosion (généralement fabriqué en PP, FRP ou en matériaux doublés de plastique) et stocker de l'acide sulfurique dilué (concentration d'environ 150-200 g/L H₂SO₄).

Réglage de la concentration : Grâce à la surveillance en ligne et au système d'ajout automatique d'acide, l'acidité optimale de l'agent de décapage est maintenue pour assurer un décapage efficace des ions cuivre.

(2) Contrôle et stabilité du processus

Contrôle du débit : Le rapport de mélange de l'agent de décapage à la phase organique chargée est contrôlé avec précision par le système de pompage (généralement le rapport volumique de la phase organique à la phase aqueuse est de 1:1 à 3:1).

Gestion de la température : Maintenir la température de l'agent de décapage à 40-50°C (si nécessaire) pour augmenter le taux de transfert de masse.

(3) Intégration et circulation du système

Régénération de la récupération de la phase organique : La phase organique pauvre après la rétroextraction est renvoyée vers la section d'extraction pour être recyclée, et le corps du réservoir doit être parfaitement connecté au système d'extraction.

Contrôle des impuretés : certains agents de décapage peuvent contenir des traces d'impuretés (comme Fe³⁺), et la solution dans le réservoir doit être testée et purifiée régulièrement.

En résumé, le réservoir d'agent de décapage joue un rôle clé dans le stockage, l'approvisionnement et la régulation de l'agent de décapage dans le traitement des liquides résiduaires de cuivre électrolytique, assurant la récupération efficace du cuivre et la régénération de la phase organique. Les aspects à prendre en compte comprennent le matériau du réservoir, la résistance à la corrosion, le contrôle de la température, l’efficacité du mélange et l’intégration au système global.