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“Efecto del procesamiento de minerales de aguas residuales en la flotación de sulfuros”

Enviado por   •  3 de Marzo de 2018  •  1.996 Palabras (8 Páginas)  •  463 Visitas

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Examen de espectro infrarrojo

1.0 g de muestra se sumergen en 25 mL y usando un mortero de mano de ágata se reduce la tierra durante 15 minutos, luego se asentaron durante 30 min, filtran, enjuagando 2 y 3 veces correspondiente utilizando agua reciclada. Tras el secado en vacío, se obtuvo el sólido. El Espectro infrarrojo por método de reflexión fue el examen realizado en NEXUS 470 espectrómetros de infrarrojos.

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Prueba de electroquímica

Una celda de tres electrodos convencional se utilizó en los experimentos. Una pieza de platino fue separada como el contra electrodo y el electrodo Ag/AgCl como electrodo de referencia. El electrodo de trabajo (galena) fue de la mina de plomo y zinc. A fin de renovar la superficie de trabajo, el electrodo de trabajo fue suavemente pulido con lija de grano 600, papeles de grano de carburo de silicio y después se aclararon con agua destilada antes de cada medición.

Se realizó prueba de electroquímica por el potenciostato/Galvanostato Modelo 273A sistema de EG&GPARC. Las curvas de polarización fueron medidos por M352 soft system.

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Resultados y Discusión

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Efectos de aguas residuales del procesamiento de minerales en la flotación de minerales de sulfuro

Para evaluar el efecto del reciclado de aguas residuales del procesamiento de minerales en la flotación de la galena y pirita, la flotación se realizaron experimentos. Los resultados son presentados en la Fig.1 y Fig.2

Fig.1 muestra que la recuperación de la galena disminuye con el aumento de pH de la pulpa en el sistema de agua destilada. Cuando el pH es 8, la recuperación es cercana al 90%. Cuando

Aumenta el pH de 8 a 12, la recuperación de la galena se reduce del 90% al 80%. Es evidente que los dos tipos de aguas servidas recicladas tienen diferentes efectos sobre la flotación de la galena. En comparación con el agua destilada, el agua de concentrado de plomo puede mejorar la flotación de la galena, mientras que el agua de concentrado de azufre tiene un efecto negativo en la salida a flotacion de la galena.

[pic 5]

Fig.1 La flotación de la galena en agua destilada y las aguas servidas recicladas (c (KBX)=1x10^-4mol/L)

[pic 6]

Fig.2 flotación de la pirita en agua destilada y agua residual reciclado.

El agua de concentrado de azufre tiene un efecto negativo en la flotación de la galena. Se puede observar a partir de la figura 2 que, en comparación con la recuperación en agua destilada, la flotación de la pirita se mejora en el agua de concentrado de azufre, pero está deprimido en agua de concentrado de plomo. Esto indica que si el agua de concentrado de plomo se vuelve a utilizar en la separación de galena y pirita, se puede mejorar la eficiencia de separación. Por lo tanto, en el reciclado de agua de procesamiento de minerales, el origen de las aguas residuales debe tenerse en cuenta.

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Los espectros infrarrojos de minerales de sulfuro en aguas residuales del procesamiento de minerales

Los espectros infrarrojos de galena en solución de xantato y en solución aguas residuales-xantato se muestran en la Fig.3. Los resultados indican que las superficies de galena en tres sistemas de agua tienen peak similar de adsorción. Los peak de absorción de 2 955 y 2 870 cm^-1 contribuyen a la C-H asimetría y simetría estirando la vibración.

El Peak de 1 466 cm^-1 se deriva de la simetría de la curva de la vibración de CH3 o vibración de giro de cizalle CH2.El Peak de 1405 cm^-1 es causada por curva de vibración del CH3, y El peak de 1206 y 1029 cm^1 están estirando los peak de absorción de vibraciones de C-O-C y -C=S, respectivamente. También puede observarse en la Fig.3 la superficie de absorción característica peak de la galena es más amplio y más fuerte en el procesamiento de minerales de aguas residuales. El orden de intensidad de absorción infrarroja de galena en tres tipos de sistemas de agua es, agua de concentrado de plomo, agua destilada y agua de concentrado de azufre. Este fenómeno es debido al hecho de que el agua de plomo- concentrado tiene colector residual, que es beneficiosa para la formación de xantato de plomo en la superficie de la galena. Esto también indica que el colector es afectado con reacción física y química de la superficie de la galena. Este resultado está en buen acuerdo con resultado de flotación.

[pic 7]

Fig.3 Espectros infrarrojos de galena en tres tipos de sistema de agua

Los espectros infrarrojos de pirita interactuaron con tres tipos de agua están presentes en la Fig.4. Puede verse que hay un peak de absorción característicos del bromuro de metileno y a 2 963 y 2 880 cm^-1. Además, aparecen los peak de absorción característica en 1290 y 1033 cm^-1. Son causados por C--S y estiramiento C-O-C de la Vibración del dixanthogen. Según XU et al [16] que C=S estiramiento peak de vibración disminuye de 1049 a 1019 1 cm^-1 y el estiramiento C-O-C vibración aumenta a 1240 1290 cm^-1 cuando se oxida a dixanthogen xantato. Estos resultados están en correspondencia con La literatura informe y por encima de los resultados de la flotación. Esto puede inferir que la intensidad de absorción infrarroja está en el orden de “agua de concentrado de azufre”, “agua destilada “y “agua de plomo-concentrado”.

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Electroquímica corrosiva de oxidación- reducción de la galena en el procesamiento de minerales de aguas residuales

La figura 5 muestra las curvas de polarización de electrodo de galena en diferentes minería reciclado de aguas residuales con

[pic 8]

Fig.4 espectros infrarrojos de la pirita en tres tipos de sistema de agua (c (KBX) = 10^-4mol / L)

0,1 mol / L KNO3. Parámetros de electroquímica de la computadora PARcal, se muestran en la Tabla 3. Obviamente, galena corrosivos potenciales mueve en aproximadamente 50 mV negativamente. Las densidades de corriente corrosiva en agua de concentrado de plomo

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