Estudio técnico para el tratamiento de aguas ácidas en los drenajes de la industria minera.

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Date
2015
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
En el desarrollo de la tesis titulada: "Estudio Técnico del Tratamiento de Aguas en los Drenajes de Industria Minera”, antes del tratamiento en sí, conociendo la composición química de un mineral, se ha calculado el potencial de acidez máxima., el potencial de neutralización y el potencial neto de neutralización, cuyas relaciones nos permiten predecir si el mineral a explotar producirá o no un agua ácida con la finalidad de tomar las previsiones del caso y usar métodos preventivos (pasivos), antes que los correctivos (activos). En el tratamiento activo de aguas de mina, es importante conocer el análisis químico del agua de mina, con la finalidad de tomar la estrategia del caso, según sea los usos que se va a dar al agua tratada. En este caso específico, inicialmente se eleva el pH de 2.5 a 4, usando hidróxido de calcio, que permite precipitar al hierro. En esta etapa se elimina el hierro como hidróxido de fierro por filtración. Posteriormente se sigue elevando el pH de 4 a 7, que permite precipitar et cromo. Se sigue elevando el pH de 7 a 8.1 donde se precipita el catión Cu+2. Finalmente se eleva el pH de 8.1 a 10.5 para precipitar los iones Zn+2, Ni+2. Una vez separada la mayoría de los cationes en medio alcalino, se requiere llevar el pH a un valor neutro. Esto se consigue adicionando paradójicamente ácido sulfúrico. Se obtiene como resultado un agua de mima exenta de una serie de cationes los cuales han precipitado como hidróxidos insolubles que conjuntamente con el sulfato de calcio son retirados en forma de sólidos. Se desarrolla un programa de cálculo que utiliza como datos el análisis químico y el volumen de agua de mina que permite calcular la masa total de hidróxido de calcio necesario y la masa de sólidos totales formados.
Description
In developing the thesis entitled "Technical Study Water Treatment in the Mining Industry drains" before the treatment itself, knowing the chemical composition of a mineral, we calculated the potential maximum acidity potential. neutralization and net neutralization potential, whose relations allow us to predict whether the mineral explode or produce no acidic water in order to take the appropriate steps and use preventive methods (liabilities), rather than corrective (assets). In the active treatment of mine water it is important to know the chemical analysis of mine water, in order to make the strategy of the case, as the uses that will give the treated water. In this specific case, initially the pH rises to 2.5 to 4 using calcium hydroxide, which allows the iron precipitate. At this stage the iron is removed as iron hydroxide by filtration. Subsequently raising the pH remains between 4 and 7, which allows precipitate et chromium. It followed by raising the pH from 7 to 8.1 wherein the Cu+2 cation precipitates. Finally the pH is raised to 10.5 8.1 to precipitate Zn+2, Ni+2, Pb+2, Cd+2. Once separated most cations in alkaline medium, is required to bring the pH to a neutral value. Paradoxically this is achieved by adding sulfuric acid. Spoils free water of a number of cations which have precipitated as insoluble hydroxides which are jointly with calcium sulfate as solids removed is obtained as a result. A calculation program uses as chemical analysis data and mine water volume that calculates the total mass of calcium hydroxide and the necessary total mass of solids formed is developed.
Keywords
Tratamiento de aguas ácidas.
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