{"id":19895,"date":"2018-07-27T11:29:15","date_gmt":"2018-07-27T11:29:15","guid":{"rendered":"https:\/\/globecore.com\/removal-of-cyanides.html"},"modified":"2023-11-24T08:09:15","modified_gmt":"2023-11-24T08:09:15","slug":"removal-of-cyanides","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globecore.com\/es\/molienda\/removal-of-cyanides\/","title":{"rendered":"Tratamiento de aguas residuales de c\u00edan"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En este art\u00edculo hablaremos sobre el tratamiento de aguas residuales.\u00a0<span style=\"font-weight: 400;\">Los efluentes industriales m\u00e1s t\u00f3xicos son las aguas que contienen compuestos simples: <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">cianuros (con iones CN) y complejos: [Cu (CN<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">2<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">) -], [Cu (CN3) -2], [Zn (CN<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">4<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">) -2], y etc. La concentraci\u00f3n total de cianuros simples y complejos var\u00eda de 10-15 a 150-300 mg \/ l. El m\u00e1s utilizado en la actualidad es el m\u00e9todo reactivo de neutralizaci\u00f3n de cianuros, oxidaci\u00f3n con hipoclorito de calcio Ca (OCl)<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">2<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, lej\u00eda CaOCl<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">2<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> o cloro gaseoso. En las empresas, la mayor cantidad de agua residual que contiene cian\u00f3geno se trata en instalaciones de acci\u00f3n peri\u00f3dica, donde el tratamiento con reactivos se lleva a cabo en contenedores llenos alternativamente. Grandes cantidades de aguas residuales se tratan en las instalaciones continuas. La reacci\u00f3n consiste de dos etapas: oxidaci\u00f3n de cianuros a cianatos en<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">pH = 10 \u00f7 11.5<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, luego hidr\u00f3lisis de cianatos a nitr\u00f3geno y di\u00f3xido de carbono a <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">pH = 7 \u00f7 7.5.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>El uso del aparato con la capa V\u00f3rtex permite llevar a cabo la reacci\u00f3n de oxidaci\u00f3n de los cianuros y la descomposici\u00f3n de estos \u00faltimos a carbonatos y amon\u00edaco en una etapa en un medio alcalino a pH = 9 \u00f7 10. \u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En la realizaci\u00f3n industrial del m\u00e9todo, las aguas residuales que contienen cian\u00f3geno de las fuentes de su formaci\u00f3n fluyen hacia el promediador, desde donde se bombean al aparato de la capa V\u00f3rtex. Al mismo tiempo, un agente alcalino y un agente oxidante se introducen en el \u00e1rea operacional del aparato. El control del pH del medio en el aparato y el contenido de cianuro residual despu\u00e9s de la oxidaci\u00f3n se realiza mediante un pH-medidor y un dispositivo de se\u00f1alizaci\u00f3n de cian. Desde el aparato, las aguas residuales ingresan al colector, donde se mezclan con las aguas residuales neutralizadas de otros superficies de galvanoplastia. La cal o la soda en forma de una soluci\u00f3n al 5-10% se usa como reactivo alcalino, y el hipoclorito de calcio o sodio, el cloro o la lej\u00eda como agente oxidante. El consumo de oxidante es del 110% del c\u00e1lculo estequiom\u00e9trico. La Tabla 3 presenta los resultados de los an\u00e1lisis obtenidos durante el muestreo del aparato AVS-100 en el tratamiento de aguas residuales cianog\u00e9nicas con una productividad de 12-15 m3 \/ h. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Tabla 3 <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Resultados de tratamiento de aguas residuales cianog\u00e9nicas utilizando el aparato de la capa V\u00f3rtex AVS-100 <\/b><\/p>\n<table width=\"659\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Contenido inicial de iones cianuro,\u00a0<\/b><b>mg \/ l<\/b><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Contenido de iones cianuro despu\u00e9s de la purificaci\u00f3n en AVS, mg \/ l<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\">8000<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\">0.12<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\">2300<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\">0.09<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\">4320<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\">0.02<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\">50<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\">0.02<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\">62.4<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\">0.0011<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"357\">\n<p style=\"text-align: center;\">34.3<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"302\">\n<p style=\"text-align: center;\">0.0014<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">La calidad de la purificaci\u00f3n es casi independiente de la concentraci\u00f3n de cian-ion en las aguas residuales iniciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este art\u00edculo hablaremos sobre el tratamiento de aguas residuales.\u00a0Los efluentes industriales m\u00e1s t\u00f3xicos son las aguas que contienen compuestos simples: cianuros (con iones CN) y complejos: [Cu (CN2) -], [Cu (CN3) -2], [Zn (CN4) -2], y etc. La concentraci\u00f3n total de cianuros simples y complejos var\u00eda de 10-15 a 150-300 mg \/ l. 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