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ZERMEG II – Zero emission retrofitting method ... - Fabrik der Zukunft

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Hydroxid-Ion, das Proton wan<strong>der</strong>t durch die Membran. Der zu regenerierendenProzesslösung wird dabei NaOH entzogen, Al(OH) 3 fällt aus und wird z.B. über eineZentrifuge abgetrennt. Im Zentrifugat verbleibt weiteres NaOH, sowie organischeBeizzusätze, welche nach einer Abscheidung des Al(OH) 3 und einer Auskonzentrierung durchz.B. Verdampfer, in den Prozess zurückgeführt werden können. Dementsprechend ist für<strong>der</strong>artige Regenerationsmaßnahmen eine Kationenaustauschermembran nötig, welche inhoch alkalischen Medien stabil ist. Um Verblockungen entgegen zu wirken, ist vor <strong>der</strong>Benetzung <strong>der</strong> Membran mit <strong>der</strong> Prozesslösung ist eine Abtrennung des Schwarzschlamms,mittels z.B. Zentrifuge, notwendig.Abbildung 25: Funktionsschema <strong>der</strong> DiffusionsdialyseEs kommt bei <strong>der</strong> Diffusionsdialyse zu einer Verschiebung <strong>der</strong> Volumenströme hin zurDialytseite. Grund hierfür ist ein größerer Wassertransport in Richtung Rohbeize, als <strong>der</strong>durch Hydrathüllen bedingte Transport <strong>der</strong> Na+-Ionen auf die Diffusatseite. Bei gleicherBeaufschlagung von Rohbeize und VE-Wasser ist <strong>der</strong> Dialysat-Ablauf um 17 Vol. % größerals jener des Diffusats. Bei Versuchen ergab sich ein Metallrückhalt von ca. 94 % bei einerLaugenrückgewinnungsrate von ca. 25 - 30 % unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Volumenströme.Gleiche Ablaufvolumina bedingen eine um 1,7 mal größere Beaufschlagung von VE-Wasserzu Rohbeize.<strong>ZERMEG</strong> - Ein Projekt <strong>der</strong> <strong>Fabrik</strong> <strong>der</strong> <strong>Zukunft</strong> geför<strong>der</strong>t von BMVIT und FFFEndbericht <strong>ZERMEG</strong> <strong>II</strong>Seite 91

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