Cтраница 1
Скорость процесса выщелачивания выражают обычно через скорость расходования одного из реагентов - участников реакции ( как. Очевидно, что между численными значениями скоростей, выраженных разными способами, существуют простые соотношения, определяемые стехиометрией протекающей реакции. [1]
Скорость процесса выщелачивания имеет много общего со скоростью процесса экстрагирования при настаивании или перколяции. [2]
Сопоставление констант скорости процессов выщелачивания и накопления ионов магния в образцах показывает, что начальная скорость накопления ионов магния в среднем на 30 - 50 % больше, чем выщелачивание ионов кальция, а коэффициент торможения скорости реакции во времени приблизительно во столько же раз меньше. Таким образом, накопление соединений магния в образцах в основном периоде опережало эквивалентное выщелачивание ионов кальция, что обусловлено связыванием магния в гидратные новообразования. [4]
Учитывая, что от концентрации щелочи и температуры растворения зависит также скорость процесса выщелачивания, оптимальным раствором принято считать 20 -ный раствор едкого натра. [5]
![]() |
Схема ( а и графики ( б, в, г к определению времени выщелачивания при противотоке раствора и руды. [6] |
Если для точек 1, 2, 3, 4 определить скорости процесса выщелачивания, то для каждой из них можно найти и время, необходимое для проведения процесса выщелачивания. [7]
Таким образом, скорость диффузии, а следовательно, и скорость выщелачивания примерно пропорциональны температуре. В общей форме представленное выше уравнение скорости процесса выщелачивания не имеет решения. [8]
В ранние сроки нахождения цементного или шлакового камня степень выщелачивания определяется растворимостью гидроксида кальция в данной среде, так как выщелачивание идет с поверхности. Однако со временем, когда поверхностный слой гидратов потеряет большую часть содержащейся в них извести, скорость процесса выщелачивания будет контролироваться диффузией ионов кальция из более глубоких слоев цементного камня. [9]
В ранние сроки нахождения цементного или шлакового камня в среде, способной вызывать выщелачивание, величина ее определяется растворимостью гидрата окиси кальция в данной среде, так как выщелачивание идет с поверхности. Однако со временем, когда поверхностный слой гидратов потеряет большую часть содержащейся в ней извести, скорость процесса выщелачивания будет контролироваться диффузией ионов кальция из более глубоких слоев цементного камня. [10]
В непрерывнодействующих каскадах выщелачивания и растворения движения выщелачивающего раствора и твердого материала осуществляется по принципу прямотока. При выщелачивании концентрация реагента уменьшается. Скорость процесса выщелачивания определяется диффузией, а избыточная концентрация реагента должна быть небольшой, поэтому скорость выщелачивания в конце процесса намного ниже, чем вначале, кроме того, легко вскрываемые компоненты выщелачиваются концентрированным реагентом, а наиболее трудно вскрываемые - выщелачиваются уже разбавленным раствором. Это обстоятельство обусловливает еще большую разницу скоростей выщелачивания в начале и в конце процесса. На выщелачивание последних 5 - 10 % извлекаемого компонента, как правило, расходуется 50 % и более от суммарного времени. [11]
Здесь все символы имеют те же значения, что и в уравнениях ( 53) - ( 56), но относятся не к исходному реагенту, а к продукту реакции. Видно, что скорость выщелачивания в этом случае также возрастает с увеличением интенсивности перемешивания. Кроме того, она возрастает с повышением концентрации продукта реакции на границе твердое тело - жидкость, достигая максимума при концентрации, соответствующей пределу растворимости. Как было показано выше, константы равновесия реакций ( 38) - ( 39) растворения золота и серебра в цианистом растворе имеют очень большие значения. В случае таких практически необратимых химических реакций диффузия продуктов реакций в объем раствора обычно протекает достаточно быстро и не лимитирует скорость процесса выщелачивания. [12]
Выщелачивание горных пород - процесс, особенно интенсивно протекающий в верхней части земной коры, в так называемой коре выветривания, в результате деятельности воды, образовавшейся главным образом за счет выпадения атмосферных осадков. Агрессивные свойства воды в значительной мере связаны с наличием в ней углекислоты и кислорода, заимствованных из воздуха и почвы. Большое значение для формирования состава вод имеют почвообразовательные процессы, происходящие при участии микроорганизмов. В результате выщелачивания некоторые компоненты горных пород переходят в раствор и мигрируют с водами. Растворимость этих компонентов зависит от их природы, характера растворителя и температуры среды. Скорость процесса выщелачивания определяется условиями растворения одного или нескольких компонентов в сложной системе, образованной раствором и твердым веществом, из которого извлекается данный компонент. [13]