加工高炉集尘用于钢铁工业

Iván Omar Acuña Gutiérrez, Damaris Margarita Puente Siller, José Manuel González de la Cruz, Luis Enrique Álvarez García, Juan Antonio López Corpus, Alberto Perea Garduño
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Los resultados indican que al trabajar en los sistemas con alta concentración de HCl tanto en el material fresco como el molido, fue posible disolver el contenido de Zn hasta un 65%. Por otro lado, al lixiviar los polvos tratados por separación magnética, se alcanzaron disoluciones de Zn de 56 y 65% para 1 y 2 limpias respectivamente. En cuanto al contenido de Fe, se tuvo un incremento respecto al contenido inicial, pasando de 53.8 a 59% Fe, (lo cual, hace factible su procesamiento). Por otra parte, a medida que aumentó la temperatura, se favoreció la lixiviación de Zn, a 85°C, se alcanzó hasta un 74% de disolución. En el caso de la disolución de Na2O, P y K2O el incremento en la temperatura de trabajo acelera la cinética de disolución, no obstante, en el caso de Fe, el incremento en  la temperatura de trabajo, provoca una disminución en su concentración. Por último, en el análisis termodinámico se determinaron los valores de ∆G° de las reacciones, indicando que son espontáneas, es decir, que se llevan a cabo sin la necesidad de una energía aplicada. En conclusión, fue posible comparar el efecto de los sistemas de lixiviación en cada etapa del procesamiento. A temperatura ambiente, la lixiviación del polvo sin procesar alcanza hasta 65% de disolución de Zn con 38.8% Fe; y luego de 2 limpias magnéticas, se alcanza una disolución de 65% Zn con contenido de 61.4% Fe. Al incrementar la temperatura, se cataliza la mayoría de las reacciones involucradas en el proceso de lixiviación, especialmente la de disolución de zinc (hasta 74%) y mediante el uso de la termodinámica se puede sustentar la factibilidad de las reacciones involucradas.","PeriodicalId":493898,"journal":{"name":"Revista de ciencias tecnológicas","volume":"9 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Procesamiento de polvos de colector de alto horno para su aprovechamiento en la industria siderúrgica\",\"authors\":\"Iván Omar Acuña Gutiérrez, Damaris Margarita Puente Siller, José Manuel González de la Cruz, Luis Enrique Álvarez García, Juan Antonio López Corpus, Alberto Perea Garduño\",\"doi\":\"10.37636/recit.v7n3e277\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"La producción de arrabio implica la generación de subproductos como los polvos de colector, que son atractivos debido a su contenido de Fe, sin embargo, no pueden reutilizarse directamente debido a su alto contenido de Zn y álcalis. 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摘要

生铁生产过程中会产生一些副产品,如收集粉尘,这些粉尘因含有铁而具有吸引力,但由于锌和碱含量较高,无法直接再利用。因此,本研究旨在通过酸浸出法对其进行利用。为此,对样品进行了研磨(1 小时)和低强度磁选处理,然后在处理过程的每个阶段(0.10、0.25、0.50 和 1.0M HCl)对盐酸作为浸出剂的效果进行了评估。此外,还分析了温度对 1M HCl 系统的影响。结果表明,在盐酸浓度较高的系统中,新鲜材料和研磨材料中的锌含量最高可溶解 65%。另一方面,在浸出经磁选处理的粉末时,1 次和 2 次清洗的锌溶解度分别达到 56% 和 65%。至于铁的含量,与初始含量相比有所增加,从 53.8% 增加到 59%(这使其可以进行加工)。另一方面,随着温度的升高,锌的沥滤变得更加有利,在 85°C 时,溶解度高达 74%。就 Na2O、P 和 K2O 的溶解而言,工作温度的升高加快了溶解动力学,但就 Fe 而言,工作温度的升高导致其浓度下降。最后,在热力学分析中,确定了反应的 ∆G° 值,表明反应是自发的,即无需外加能量即可发生。总之,可以比较浸出系统在每个加工阶段的效果。在室温下,未加工粉末的浸出锌溶解度可达 65%,铁溶解度为 38.8%;经过两次磁性清洗后,锌溶解度可达 65%,铁含量为 61.4%。通过提高温度,浸出过程中涉及的大部分反应都得到了催化,尤其是锌的溶解(高达 74%)。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Procesamiento de polvos de colector de alto horno para su aprovechamiento en la industria siderúrgica
La producción de arrabio implica la generación de subproductos como los polvos de colector, que son atractivos debido a su contenido de Fe, sin embargo, no pueden reutilizarse directamente debido a su alto contenido de Zn y álcalis. Por ello, esta investigación, busca su aprovechamiento, mediante lixiviación ácida. Para esto, una muestra fue procesada mediante molienda (1h) y separación magnética de baja intensidad y luego se evaluó el efecto del ácido clorhídrico como agente lixiviante en cada etapa del proceso (0.10, 0.25, 0.50 y 1.0M HCl). Además, se analizó el efecto de la temperatura para el sistema con 1M HCl. Los resultados indican que al trabajar en los sistemas con alta concentración de HCl tanto en el material fresco como el molido, fue posible disolver el contenido de Zn hasta un 65%. Por otro lado, al lixiviar los polvos tratados por separación magnética, se alcanzaron disoluciones de Zn de 56 y 65% para 1 y 2 limpias respectivamente. En cuanto al contenido de Fe, se tuvo un incremento respecto al contenido inicial, pasando de 53.8 a 59% Fe, (lo cual, hace factible su procesamiento). Por otra parte, a medida que aumentó la temperatura, se favoreció la lixiviación de Zn, a 85°C, se alcanzó hasta un 74% de disolución. En el caso de la disolución de Na2O, P y K2O el incremento en la temperatura de trabajo acelera la cinética de disolución, no obstante, en el caso de Fe, el incremento en  la temperatura de trabajo, provoca una disminución en su concentración. Por último, en el análisis termodinámico se determinaron los valores de ∆G° de las reacciones, indicando que son espontáneas, es decir, que se llevan a cabo sin la necesidad de una energía aplicada. En conclusión, fue posible comparar el efecto de los sistemas de lixiviación en cada etapa del procesamiento. A temperatura ambiente, la lixiviación del polvo sin procesar alcanza hasta 65% de disolución de Zn con 38.8% Fe; y luego de 2 limpias magnéticas, se alcanza una disolución de 65% Zn con contenido de 61.4% Fe. Al incrementar la temperatura, se cataliza la mayoría de las reacciones involucradas en el proceso de lixiviación, especialmente la de disolución de zinc (hasta 74%) y mediante el uso de la termodinámica se puede sustentar la factibilidad de las reacciones involucradas.
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