The ferrous of regeneration process for use in alternate anode reaction technology in copper hydrometallurgy

El cobre ha sido usado por milenios debido a sus propiedades n͠icas y, de hecho, es el tercer metal ms̀ usado, despuš del hierro y el aluminio. Adicionalmente a su maleabilidad y ductilidad, el cobre forma aleaciones favorables debido a su resistencia a la corrosin̤, bioestt̀ica, colada fc̀il, y su...

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Podrobná bibliografie
Další autoři: Sarver Emily Allyn, Virginia Tech
Médium: Kniha
Jazyk:angličtina
Témata:
On-line přístup:The ferrous of regeneration process for use in alternate anode reaction technology in copper hydrometallurgy
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246 |a El proceso de regeneracin̤ ferroso para uso en tecnologa̕ de reaccin̤ de ǹodo alterna en hidrometalurgia del cobre 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2006 
520 3 |a El cobre ha sido usado por milenios debido a sus propiedades n͠icas y, de hecho, es el tercer metal ms̀ usado, despuš del hierro y el aluminio. Adicionalmente a su maleabilidad y ductilidad, el cobre forma aleaciones favorables debido a su resistencia a la corrosin̤, bioestt̀ica, colada fc̀il, y sus excelentes propiedades třmicas y elčtricas. Hoy en da̕, el cobre es casi exclusivamente explotado por su conductividad y resistencia a la corrosin̤, y la rp̀ida progresin̤ de la construccin̤ y la tecnologa̕ mantiene una alta demanda del metal. El proceso de regeneracin̤ de Fe (II) es un aspecto importante de la Tecnologa̕ de Reaccin̤ de ℓnodo Alterna (Alternate Anode Reaction Technology, AART), empleando las reacciones Fe(II)/Fe(III) SO2 para hidrometalurgia del cobre; sin embargo, poco se ha hecho para estudiarla especf̕icamente. El proceso regenera Fe(II) va̕ reduccin̤ de Fe (III) por medio de SO2 (acuoso), catalizado por partc̕ulas de carbn̤ activado.Para tener un mejor entendimiento y mejorar el proceso, se han conducido dos estudios con respecto a factores variables y sus efectos sobre la regeneracin̤. Un estudio de cinťica fundamental confirma que la reaccin̤ de regeneracin̤ es controlada por la transferencia de masa, requiriendo la adsorcin̤ de los reactivos sobre la superficie del catalizador para la reaccin̤. La velocidad de reaccin̤ est ̀limitada por la difusividad del Fe (III). Las concentracin̤ inicial de Fe(III) y el tamaǫ de partc̕ula de carbn̤ estǹ determinadas a ser los factores de influencia predominantes sobre la velocidad bajo la condicin̤ estudiada. Adems̀ se observa que la velocidad de flujo puede inhibir la reaccin̤ por difusividad del ion reductor. Se deriva y se valida experimentalmente una expresin̤ de velocidad para la regeneracin̤, y se determin ̤que la difusividad del Fe(III) es 1.1*10-7 cm2/s. La expresin̤ de velocidad es: Se desarrolla y se resuelve un problema de optimizacin̤ para el proceso, restringido por el requerimiento que el SO2 insignificante debe estar presente en el efluente del proceso. Antes de la optimizacin̤, se desarrolla una relacin̤ entre la velocidad de regeneracin̤ y los facto-res variables. De nuevo, el tamaǫ de partc̕ula del carbn̤ y la concentracin̤ inicial de Fe(III) son los factores ms̀ influyentes sobre la velocidad de regeneracin̤, relacionados con šta de forma lineal; la temperatura es significativa con una relacin̤ cuadrt̀ica a la velocidad; el SO2 inicial no es representativo. Se encuentra que las condiciones p̤timas son con tamaǫ de partc̕ula de carbn̤ mn̕ima, mx̀ima concentracin̤ inicial de Fe(III), y temperatura moderada. 
650 \ \ |a Activacin̤ metl̀ica 
650 \ \ |a Industria metalr͠gica 
650 \ \ |a Metal activation 
650 \ \ |a Metal trade 
650 \ \ |a Activacin̤ de metales 
650 \ \ |a Cinťica de transferencia de masa 
650 \ \ |a Carbn̤ activado 
650 \ \ |a Reduccin̤ fřrica 
650 \ \ |a Oxidacin̤ de dix̤ido de azufre 
650 \ \ |a Activating metals 
650 \ \ |a Mass transfer kinetics 
650 \ \ |a Activated carbon 
650 \ \ |a Ferric reduction 
650 \ \ |a Sulfur dioxide oxidation  
700 \ \ |a Sarver Emily Allyn  
700 \ \ |a Virginia Tech 
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