Le phosphogypse (PG) peut causer une grave pollution de l'eau et des risques écologiques. Dans cette étude, nous avons développé un processus chimique durable qui peut simultanément traiter la pollution par le PG et la capture du dioxyde de carbone (CO2) en intégrant un contrôle précis des réactions avec un traitement avancé des eaux usées en sortie. Grâce à un processus de lixiviation secondaire, plus de 99 % des ions calcium actifs dans le PG ont été récupérés de manière efficace. La carbonatation subséquente a donné un carbonate de calcium nano (nano-CaCO3) de haute pureté, atteignant une efficacité d'utilisation du calcium dépassant 99 %. Le nano-CaCO3 synthétisé a montré une pureté élevée de 97,18 % avec une taille de particule moyenne de 72,05 ± 12,31 nm. Cette stratégie chimique durable établit une approche durable et évolutive pour réduire les stocks de PG et capturer les gaz de combustion industriels à faible teneur en CO2, suivie d'une minéralisation, démontrant un potentiel significatif pour l'élimination pratique du PG et la production de nano-CaCO3 de haute valeur. La commercialisation de ce processus pourrait servir de référence viable pour la consommation à grande échelle de PG, offrant une solution prometteuse pour la gestion mondiale du PG et la réduction des émissions de carbone.
Hu et al. (Thu,) ont étudié cette question.
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