Resumen:
|
[ES] Actualmente, la industria minera y de procesado de metales genera efluentes acuosos
contaminantes que, en numerosos casos, también contienen materiales valiosos para la
industria. En el caso concreto del electro-refinado ...[+]
[ES] Actualmente, la industria minera y de procesado de metales genera efluentes acuosos
contaminantes que, en numerosos casos, también contienen materiales valiosos para la
industria. En el caso concreto del electro-refinado del cobre, se suelen emplear ánodos de
cobre como material de aporte en los baños electrolíticos. Estos, además de cobre, presentan
impurezas de otros elementos como el antimonio, cuya concentración aumenta con el tiempo
de operación de los baños. Con el fin de regenerar las disoluciones para su reutilización, se
emplean operaciones de separación que permiten eliminar dichas impurezas. No obstante, en
función de la tecnología empleada, se suele trasladar el problema a otra disolución secundaria
sin aprovechar los materiales separados.
En el presente Trabajo de Fin de Grado se estudia la recuperación de antimonio presente en
disoluciones concentradas de ácido clorhídrico mediante electrodeposición. Estas disoluciones
se obtienen a partir de la regeneración de las resinas de intercambio iónico empleadas para
separar las impurezas de los baños de cobre. Mediante la deposición del antimonio, es posible
purificar el ácido clorhídrico para su reutilización en un circuito cerrado, y al mismo tiempo,
recuperar el antimonio como recurso valioso en forma de depósito sólido. Para la realización
de los ensayos se ha empleado un reactor electroquímico con dos compartimentos separados
por una membrana de intercambio catiónico. La función de la membrana es evitar que los
productos generados en el ánodo interfieran en la deposición de antimonio, que tiene lugar en
el cátodo. Asimismo, también se analiza el efecto de la densidad de corriente sobre la
velocidad y eficiencia de la deposición de antimonio y las posibles mejoras respecto a un
reactor electroquímico de compartimento único.
[-]
[EN] Today, the mining and metal processing industry generates aqueous effluents that contain
pollutants and, in many cases, also valuable materials for the industry. In the specific case of
copper electrorefining, copper ...[+]
[EN] Today, the mining and metal processing industry generates aqueous effluents that contain
pollutants and, in many cases, also valuable materials for the industry. In the specific case of
copper electrorefining, copper anodes are often used as raw material in electrolytic baths.
These, in addition to copper, contain impurities of other elements such as antimony, the
concentration of which increases with the operating time of the baths. In order to regenerate
the solutions for reuse, separation operations are used to remove these impurities. However,
depending on the technology used, the problem is usually transferred to another secondary
solution without using the separated materials.
This Final Degree Project studies the recovery of antimony present in concentrated
hydrochloric acid solutions by means of electrodeposition. These solutions are obtained from
the regeneration of the ion exchange resins used to separate the impurities from the copper
baths. By depositing the antimony, it is possible to purify the hydrochloric acid for reuse in a
closed circuit, and at the same time to recover the antimony as a valuable resource in the form
of a solid deposit. In this study, an electrochemical reactor with two compartments separated
by a cation-exchange membrane is used. The function of the membrane is to prevent the
interference of the products generated at the anode with the deposition of antimony, which
takes place at the cathode. The effect of current density on the rate and efficiency of antimony
deposition is analysed. Also, the improvements of this configuration as compared to a singlecompartment electrochemical reactor are evaluated.
[-]
[CAT] Actualment, la indústria minera i de processament de metalls genera efluents aquosos
contaminants que, en nombrosos casos, també contenen materials valuosos per a la indústria.
En el cas concret de l´electro-refinat ...[+]
[CAT] Actualment, la indústria minera i de processament de metalls genera efluents aquosos
contaminants que, en nombrosos casos, també contenen materials valuosos per a la indústria.
En el cas concret de l´electro-refinat del coure, se solen emprar ànodes de coure com a
material d'aportació en els banys electrolítics. Aquests, a més de coure, presenten impureses
d'altres elements com l'antimoni, la concentració del qual augmenta amb el temps d'operació
dels banys. Amb la finalitat de regenerar les dissolucions per a la seua reutilització, s'empren
operacions de separació que permeten eliminar aquestes impureses. No obstant això, en
funció de la tecnologia emprada, se sol traslladar el problema a una altra dissolució secundària
sense aprofitar els materials separats.
En el present Treball de Fi de Grau s'estudia la recuperació d'antimoni present en dissolucions
concentrades d'àcid clorhídric mitjançant electrodeposició. Aquestes dissolucions s'obtenen a
partir de la regeneració de les resines d'intercanvi iònic emprades per a separar les impureses
dels banys de coure. Mitjançant la deposició de l'antimoni, és possible purificar l'àcid clorhídric
per a la seua reutilització en un circuit tancat, i al mateix temps, recuperar l'antimoni com a
recurs valuós en forma de depòsit sòlid. S'emprarà un reactor electroquímic amb dos
compartiments separats per una membrana d'intercanvi catiònic. La funció de la membrana és
evitar que els productes generats en l'ànode interferisquen en la deposició d'antimoni, que té
lloc en el càtode. Així mateix, també s'analitzarà l'efecte de la densitat de corrent sobre la
velocitat i eficiència de la deposició d'antimoni i les possibles millores respecte a un reactor
electroquímic de compartiment únic.
[-]
|