Descomposición de cianuro usando ozono y óxidos de hierro

Autores/as

  • Marleth Roxana Garza Román Universidad Autónoma de Coahuila https://orcid.org/0000-0001-5178-5643
  • Francisco Raúl Carrillo Pedroza Universidad Autónoma de Coahuila https://orcid.org/0000-0002-0413-0676
  • Ma. de Jesús Soria Aguilar Universidad Autónoma de Coahuila
  • Nallely Guadalupe Picazo Rodriguez Instituto Tecnológico Superior de Monclova

DOI:

https://doi.org/10.36790/epistemus.v15i31.202

Palabras clave:

descomposición, cianuro, procesos de oxidación avanzada, óxidos de hierro

Resumen

La cianuración ha sido por años el proceso más empleado para la extracción de oro, sin embargo, las soluciones resultantes afectan al medio ambiente ya que son tóxicas y complejas. Algunos de los procesos convencionales para la eliminación de cianuro es la oxidación, no obstante, esta puede resultar lenta. Debido a lo anterior el presente trabajo se enfoca en la eliminación de cianuro con procesos de oxidación avanzada catalítica como lo son el ozono y los óxidos de hierro. Las pruebas experimentales se desarrollaron bajo condiciones controladas a nivel laboratorio, usando óxidos de hierro como catalizadores. Los resultados mostraron que al agregar 1 g/L de óxidos de hierro, la concentración inicial de cianuro (250 ppm) se lograron disminuir a 11.9 ppm en un promedio de 11 minutos, por otro lado, en las pruebas que no usaron dichos óxidos a este tiempo se tenían 150 ppm de cianuro en la solución.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

M. Logdson, K. Hagelstein and T. Mudder, “The managment of cyanide”, International Council on Metals and the Enviorment, pp.1-40, 1991.

N. Kuyucak and A. Akcil, “Cyanide and removal options from effluents in gold mining and metallurgical processes”, Minerals Engineering, Vol. 50, pp. 13-29, 2013. doi: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2013.05.027 DOI: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2013.05.027

T. Mudder and M. Botz, “Cyanide and society: A critical review”, The European Journal of Mineral Processing and Enviormental Protection, Vol. 4, pp. 62-74, 2004.

J. E. Angove and S. Acar, “Metallurgical Test Work: Gold Processing Options, Physical Ore Properties, and Cyanide Management. In Gold ore processing”, Elsevier, pp. 131-140, 2016. doi: 10.1016/S0167-4528(05)15004-2 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63658-4.00008-6

J. Sancho, B. Fernández, J. Ayala, M. Garcia and A. Lavandeira, “Aplicación del permanganato potásico para la eliminación de cianuros de cobre en aguas residuales de la planta de lixiviación en una mina de oro”, Revista Metalurgia, Vol. 45, pp. 315-320, 2004. doi: https://doi.org/10.3989/revmetalm.0846 DOI: https://doi.org/10.3989/revmetalm.0846

J. Forero, O. Ortiz and F. Ríos, “Aplicación de procesos de oxidación avanzada como tratamiento de fenol en aguas residuales industriales de refinería”, CT&F- Ciencia, Tecnología y Futuro, Vol. 3, pp. 97-109, 2005.

W. Alabdraba, A. Al-Obaidi, S. Hashim and S. Zangana, “Industrial Wastewater treatment by advanced oxidation processes - A Review”, Journal of Advanced Sciences and Engineering Technologies, Vol. 1, pp. 24-33, 2018. DOI: https://doi.org/10.32441/jaset.v1i2.118

Y. Jimenez-Prieto, G. Esperanza-Pérez, S. Ramírez-González and I. Alomas-Vicente, “Assessment of technological alternatives for cyanide waste waters management in gold ores processing plant”, Revista Cubana de Química, Vol. 32, pp. 218-231,2020.

N. Pueyo, N. Miguel, J. Ovelleiro and M. Ormad, “Limitations of the removal of cyanide from coking wastewater by ozonitation and by hydrogen peroxide-ozone process”, Water Science and Technology, pp. 482-490, 2016. doi: https://doi.org/10.2166/wst.2016.227 DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2016.227

A. Buthiyappan, A. Raman, A. Aziz and W. Wan Daud, “Recent advances and prospects of catalytic advanced oxidation process in treating textile effluents”, Rev. Chem. Eng, Vol. 32, pp. 1-47, 2016. doi: https://doi.org/10.1515/revce-2015-0034 DOI: https://doi.org/10.1515/revce-2015-0034

M. Lin, Q. Gu, X. Cui and X. Liu, “Cyanide containing wastewater treatment by ozone enhanced catalytic oxidation over diatomite catalysts”, MATEC Web of Conferences, Vol. 142, pp. 1-7, 2018. doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/201814201003 DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201814201003

S. Hanela, J. Durán and S. Jacobo, “Removal of iron-cyanide complexes from wastewaters by combined UV-ozone and modified zeolite treatment”, Journal of Enviormental Chemical Engineering, Vol.3, pp. 1794-1801, 2015. doi: https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.06.023 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.06.023

M. Ristić, S. Musić and Z. Orehovec (2005). Thermal decomposition of synthetic ammonium jarosite. Journal of Molecular Structure, 744, 295-300. doi: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2004.10.051 DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2004.10.051

F. Nava-Alonso, E. Elorza-Rodríguez, R. Pérez-Garibay and A. Uribe-Salas (2007). Análisis químico de cianuro en el proceso de cianuración: revisión de los principales métodos. Revista de Metalurgia, 43, 20-28. doi: https://doi.org/10.3989/revmetalm.2007.v43.i1.48 DOI: https://doi.org/10.3989/revmetalm.2007.v43.i1.48

B. Nyamunda, “Review of the Impact on Water Quality and Treatment Options of Cyanide Used in Gold Ore Processing”, Water Quality, Mutare, Zimbabwe: INTECH, pp. 225-243, 2017. doi: 10.5772/65706 DOI: https://doi.org/10.5772/65706

L. Yan, J. Bing, and H. Wu, “The behavior of ozone on different iron oxides surface sites in water”, Scientific Reports, pp. 2045-2322, 2019. doi: 10.1038/s41598-019-50910-w DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-50910-w

B. Wang, H. Zhang, F. Wang, X. Xiong, K. Tian, Y. Sun, and T. Yu, “Application of heterogneous catalytic ozonation for refractory organics in wastewater”, Catalysts, pp. 1-40, 2019. doi: https://doi.org/10.3390/catal9030241 DOI: https://doi.org/10.3390/catal9030241

L. Quispe, M. D. C. Arteaga, E. Cárdenas, C. Santelices, E. Palenque, and S. Cabrera, “Eliminación de cianuro mediante sistema combinado UV/H2O2/TiO2”, Revista Boliviana de química, Vol. 28, pp. 113-118, 2011.

Publicado

2022-04-08

Cómo citar

Garza Román, M. R., Carrillo Pedroza, F. R., Soria Aguilar , M. de J. ., & Picazo Rodriguez , N. G. . (2022). Descomposición de cianuro usando ozono y óxidos de hierro. EPISTEMUS, 15(31), 63–69. https://doi.org/10.36790/epistemus.v15i31.202

Número

Sección

Investigación

Métrica

Artículos más leídos del mismo autor/a

Artículos similares

1 2 3 4 5 > >> 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.