“influencia del ph y dosis de hidróxido de aluminio sobre el porcentaje de eliminación de sulfatos en agua de mina artificial mediante tratamiento por precipitación mineral”

Descripción del Articulo

In the present research, the influence of pH and dose of aluminum hydroxide on the sulphates removal percentage present in artificial mine water, by means of mineral precipitation treatment was evaluated. For the research, the artificial mine water was prepared, utilizing supplies chemical grade (99...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Castillo Lopez, Víctor Manuel, Chávez Pozo, Rafael Ronald
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2016
Institución:Universidad Nacional de Trujillo
Repositorio:UNITRU-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:dspace.unitru.edu.pe:20.500.14414/2552
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14414/2552
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Tratamiento por precipitación mineral
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description In the present research, the influence of pH and dose of aluminum hydroxide on the sulphates removal percentage present in artificial mine water, by means of mineral precipitation treatment was evaluated. For the research, the artificial mine water was prepared, utilizing supplies chemical grade (99%) of CuSO4, K2SO4, MgSO4, Na2SO4, FeCl3.6H2O and MnSO4 in amounts of 5.00, 4.00, 3.00, 1.50, 0.30 and 0.20 g of each reactant, dissolved in 5.00 L of distilled water, to obtain a final chemical composition of 1740, 400, 360, 120, 100, 24, 14 and 12 ppm of SO4 2-, Cu2+, K+, Mg2+, Na+, Cl-, Mn2+ and Fe2+ respectively, with a pH 3.60 as initial parameters, that are physicochemical characteristics similar to acid mine drainage (AMD) studied by Geldenhuys (2003) and Cadorin (2007), which served as model for this study. The research has utilized precipitation reactions during successive stages for removing sulfates, beginning with the raising of pH until approximately 10, by adding lime, Ca(OH)2, where the Cu, Mg, Mn and Fe presents in the solution were precipitated as hydroxides, subsequently removed from artificial mine water by filtration. Then was applied the dose of 2.0, 2.5 y 3.0 g/L of aluminum hydroxide, Al(OH)3, previous adjustment of pH to 11.5, 12.0 y 12.5, to ambient temperature and a constant agitation of 1200 rpm, to form a combined salt of calcium, aluminum and sulphate, that remove this ultimate. By using the spectrophotometer T80 + UV-VIS and the standard test method for determining sulphate ions in water, according to ASTM D 516, we proceeded to measure the content of residual sulphate solutions compared this value with the initial values previous treatment, it was possible to evaluate the percentage removal of sulphates. Final results indicated that at pH 11.50 and dose of aluminum hydroxide of 2.0 g/L, it was achieved an 89.62% sulphates removal. Also it is demonstrated with the analysis of variance (ANOVA), that the independent variables significantly affect the percentage removal of these anions
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spelling Cárdenas Alayo, Ranulfo DonatoCastillo Lopez, Víctor ManuelChávez Pozo, Rafael Ronald9/29/2016 11:439/29/2016 11:432016https://hdl.handle.net/20.500.14414/2552In the present research, the influence of pH and dose of aluminum hydroxide on the sulphates removal percentage present in artificial mine water, by means of mineral precipitation treatment was evaluated. For the research, the artificial mine water was prepared, utilizing supplies chemical grade (99%) of CuSO4, K2SO4, MgSO4, Na2SO4, FeCl3.6H2O and MnSO4 in amounts of 5.00, 4.00, 3.00, 1.50, 0.30 and 0.20 g of each reactant, dissolved in 5.00 L of distilled water, to obtain a final chemical composition of 1740, 400, 360, 120, 100, 24, 14 and 12 ppm of SO4 2-, Cu2+, K+, Mg2+, Na+, Cl-, Mn2+ and Fe2+ respectively, with a pH 3.60 as initial parameters, that are physicochemical characteristics similar to acid mine drainage (AMD) studied by Geldenhuys (2003) and Cadorin (2007), which served as model for this study. The research has utilized precipitation reactions during successive stages for removing sulfates, beginning with the raising of pH until approximately 10, by adding lime, Ca(OH)2, where the Cu, Mg, Mn and Fe presents in the solution were precipitated as hydroxides, subsequently removed from artificial mine water by filtration. Then was applied the dose of 2.0, 2.5 y 3.0 g/L of aluminum hydroxide, Al(OH)3, previous adjustment of pH to 11.5, 12.0 y 12.5, to ambient temperature and a constant agitation of 1200 rpm, to form a combined salt of calcium, aluminum and sulphate, that remove this ultimate. By using the spectrophotometer T80 + UV-VIS and the standard test method for determining sulphate ions in water, according to ASTM D 516, we proceeded to measure the content of residual sulphate solutions compared this value with the initial values previous treatment, it was possible to evaluate the percentage removal of sulphates. Final results indicated that at pH 11.50 and dose of aluminum hydroxide of 2.0 g/L, it was achieved an 89.62% sulphates removal. Also it is demonstrated with the analysis of variance (ANOVA), that the independent variables significantly affect the percentage removal of these anionsEn el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia del pH y dosis de hidróxido de aluminio sobre el porcentaje de eliminación de sulfatos presentes en agua de mina artificial, mediante el tratamiento por precipitación mineral. Para la investigación se preparó el agua de mina artificial utilizando insumos grado químico (99%) de CuSO4, K2SO4, MgSO4, Na2SO4, FeCl3.6H2O y MnSO4 en cantidades de 5.00, 4.00, 3.00, 1.50, 0.30 y 0.20 g de cada reactante, disueltos en 5.00 L de agua destilada, para obtener una composición química final de 1740, 400, 360, 120, 100, 24, 14 y 12 ppm de SO4 2-, Cu2+, K+, Mg2+, Na+, Cl-, Mn2+ y Fe2+ respectivamente, con un pH 3.60 como parámetros iniciales, que son características fisicoquímicas similares a los drenajes ácidos de mina (DAM) estudiados por Geldenhuys (2003) y Cadorin (2007), que sirvieron de modelo para este estudio. La investigación utilizó reacciones de precipitación durante etapas sucesivas para eliminar sulfatos, comenzando con la elevación del pH hasta aproximadamente 10, con la adición de cal, Ca(OH)2, permitiendo que el Cu, Mg, Mn y Fe presentes en la solución sean precipitados como hidróxidos, y que fueron removidos posteriormente del agua de mina artificial por filtración. Luego se aplicó las dosis de 2.0, 2.5 y 3.0 g/L de hidróxido de aluminio, Al(OH)3, previo ajuste del pH a 11.5, 12.0 y 12.5, a temperatura ambiente y a una agitación constante de 1200 rpm, para formar una sal combinada de calcio, aluminio y sulfato, que permite remover este último. Mediante el uso del espectrofotómetro T80+ UV-VIS y el método de prueba estándar para determinar iones sulfato en aguas, según norma ASTM D 516, se procedió a medir el contenido de sulfatos residual en las soluciones, comparado este valor con los valores iniciales previo al tratamiento, se consiguió evaluar el porcentaje de eliminación de sulfatos. Los resultados finales indican que a pH 11.50 y a una dosis de hidróxido de aluminio de 2.0 g/L se logra un 89.62 % de eliminación de sulfatos. Asimismo se demuestra con el análisis de varianza (ANAVA), que las variables independientes afectan significativamente al porcentaje de eliminación de estos aniones.spaUniversidad Nacional de TrujilloTMAT 9050;9050SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Universidad Nacional de TrujilloRepositorio institucional - UNITRUreponame:UNITRU-Tesisinstname:Universidad Nacional de Trujilloinstacron:UNITRUTratamiento por precipitación mineral“influencia del ph y dosis de hidróxido de aluminio sobre el porcentaje de eliminación de sulfatos en agua de mina artificial mediante tratamiento por precipitación mineral”info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTítulo ProfesionalIngeniero de MaterialesMaterialesUniversidad Nacional de Trujillo.Facultad de IngenieríaORIGINALCASTILLO LOPEZ, Víctor Manuel, CHAVEZ POZO, RAFAEL.pdfCASTILLO LOPEZ, Víctor Manuel, CHAVEZ POZO, RAFAEL.pdfTRATAMIENTO POR PRECIPITACIÓN MINERALapplication/pdf8255384https://dspace.unitru.edu.pe/bitstreams/d8f79b5d-a15d-4f64-8d2a-0f31b6da8451/download03892f273026b9399f0628de05af2a91MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://dspace.unitru.edu.pe/bitstreams/0b73a03c-1840-4ddc-90fe-272d9c106318/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5220.500.14414/2552oai:dspace.unitru.edu.pe:20.500.14414/25522024-04-21 13:04:17.451http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://dspace.unitru.edu.peRepositorio Institucional - UNITRUrepositorios@unitru.edu.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