GEOMETALURGIA Termodinámica Metalurgica Aplicada a los Minerales
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- Ángel Rivero Ávila
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1 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE GEOLOGIA MINAS METALURGIA Y CIENCIAS GEOGRAFICAS UNIDAD DE POSTGRADO GEOMETALURGIA Termodinámica Metalurgica Aplicada a los Minerales
2 INTRODUCCION EL BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA ES EL CORAZON DE TODO PROCESO METALURGICO EL BALANCE DE MATERIA GOBIERNA TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE UNA OPERACIÓN O PROCESO UNITARIO EL BALANCE DE ENERGIA INFORMA AL INGENIERO DE DISEÑO O AL OPERADOR DE PLANTA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS TERMICOS DE CADA ETAPA O PROCESO (CALENTAMIENTO O ENFRIAMIENTO) LA CONCEPCION DE UN PROCESO DEPENDE DE UN BALANCE ENERGETICO FAVORABLE LA AUSENCIA DE UN BALANCE DE MATERIA O ENERGIA PUEDE RESULTAR EN PERDIDAS IMPORTANTES PARA LA COMPAÑÍA UN BALANCE APROPIADO DE MASA Y ENERGIA SE PUEDE USAR PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO PROCESO EL BALANCE DE ENERGIA PUEDE RESPONDER A PREGUNTAS COMO: Cuanto vapor es necesario generar para alcanzar una temperatura dada? A que temperatura debemos operar un proceso para que sea posible? Cualeslapresióndegasnecesarioparaqueunprocesoseaeficiente? Que cuidados debo tener para mezclar un soluto con un solvente, cuya mezcla genere calor(acido sulfúrico en agua)?
3 ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA (1)
4 ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA (2)
5 ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA (4) (1) Sólido (2) Líquido (3) Gaseoso (4) Plasma Diagrama de Fases: Dióxido de Carbono en función de presión y temperatura.
6 ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA (5) Formas Alotrópicas del Hierro (cambios de fase en un solo estado de agregación)
7 EQUILIBRIO TERMICO: Ley de la Termodinámica Anterior a la Primera Existe una cantidad escalar TEMPERATURA que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos (en estados de equilibrio) tal que la igualdad de temperaturas es una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico Medición de la TEMPERATURA o Propiedades de los cuerpos que se pueden aprovechar: Volumendeunliquido Longitud de una varilla metálica Resistencia eléctrica de alambres Presióndeunagas(aVolumenconstante) Volumendeungas(aPresiónconstante) Colordelfilamentodeunalámpara o Todos ellos pueden cambiar en función directa de la temperatura
8 Medida de los Cambios de Calor - TEMPERATURA Termómetro Calibrado(mercurio en capilar de vidrio) Termómetro de resistencia de platino Termómetro Beckman(Puntos de congelación) Termopar o termocuplas y Termistores Pirómetros ópticos y Conos pirométricos Escalas de Medida de la TEMPERATURA: Grados o KELVIN: Absoluta o Termodinámica (ºK) o FARENHEIT: Relativa (ºF) Punto de Fusión del Hielo = 32.0 ºF Punto de Ebullición del Agua = ºF o CELCIUS: Relativa (ºC) Punto de Fusión del Hielo = 0.0 ºC Punto de Ebullición del Agua = ºC (Vapor y Agua en equilibrio térmico) opunto TRIPLE DEL AGUA = 0.01 ºC
9 ESTADOS DE AGREGACION DEL AGUA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA La unidad de calor Q se define cuantitativamente en función de cierto cambio producido en un cuerpo durante un proceso especificado Si elevamos la temperatura de 1 Kg de agua desde 14.5 hasta 15.5ºC, podemosdecirquesehaagregadoalsistema1,000calorías(1kcal),demodo que el ratio de la cantidad de calor aplicado ΔQ y su correspondiente elevación de temperatura ΔT se denomina CAPACIDAD CALORIFICA C del cuerpo,estoes:c=δq/δt C por unidad de masa del cuerpo se denomina CALOR ESPECIFICO c y depende del material de que esta compuesto el cuerpo, esto es: c = C/m =ΔQ/mΔT C y c no son constantes, sino que dependen del intervalo de temperatura que se considere
10 CALOR Es la energía que fluye de un cuerpo a otro debido a que hay entre ellos una diferencia de TEMPERATURA entre ellos. Se ha demostrado experimentalmente que al convertir cierta cantidad definida de Energía Mecánica en calor siempre se produce la misma cantidad de calor determinándose las siguientes equivalencias practicas: 1 Kcal = Btu= 4,186 Joules= 4,186 watt-seg
11 LEY DE ACCION DE MASAS El problema que enfrenta comúnmente el metalurgista de producción es la preparación de metales puros desde algunos de sus compuestos mediante el proceso de reducción tal como Fe 2 O 3 + 3C = 2Fe + 3CO Ecuación que puede tomar la forma general siguiente: M a X b + cr = am+ R c X b donde M es el metal de interés, R es el agente reductoryxelradicalquetienequeserremovido,de modo que: K = αm a *αrcx b / αmax b * αr c
12 La completitud de la reacción depende primeramente de la posición de equilibrio entre las sustancias involucradas y luego en la velocidad a la que se alcanza este equilibrio En condiciones de alta temperatura donde se desarrollan los procesos metalúrgicos la cinética de reacción es tan alta que el equilibrio se alcanza en tiempos prácticos El valor numérico para el estado de equilibrio de una reacción se da por la Ley de Acción de Masas y va a depender el estado de agregación de los componentes de la reacción, de modo que se deben distinguir entre reacciones homogéneas (en unasolafase)yheterogéneas(dosomasfases)
13 Así para las siguientes reacciones H 2 (g) + I 2 (g) = 2HI(g) CuSO 4 (aq) = Cu ++ (aq) + SO 4= (aq) LaLeydeAcciondeMasasseescribecomosigue: Kp = p 2 HI / ph 2* pi 2 Kc = ccu ++ *cso 4= / ccuso 4 Donde p denota la presión en atmosferas y c la concentración molal(#moles/1000 g- Solución). Las actividades de las fases condensadas (sólidos y líquidos)seconsideraniguala1,demodoquepara Fe 2 O 3 + 3C = 2Fe + 3CO Se tiene que Kp = p 3 CO
14 CAPACIDAD CALORIFICA (C) Es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de un sistema en 1ºC. Paraunasustanciapurasetieneque: Silamasaes1g=> CalorEspecifico Silamasaes1mol=> CalorMolar El incremento de temperatura se da bajo las condiciones siguientes: ApresiónconstanteyserepresentaporCp. AvolumenconstanteyserepresentaporCv. Teóricamente la diferencia Cp Cv = R (la constante universal de los gases cal/molºk).
15 Cv, cal/atomo-g/ºk Cp, cal/atomo-g/ºk C ºK Temp., ºK TEMPERATURAS TIPICAS DE UNA OPERACIÓN METALURGICA HIDRO-ELECTROMETALURGIA: 300º - 450ºK PIROMETALURGIA: Plomo, Estaño y Bismuto entre 600º y 1,100ºK Zinc 1,200 ºK Cobre y Plata entre 1,400º y 1,500ºK Fierro 2,000º a 2,200ºK
16 La siguiente tabla contiene los mejores valores de Cppara los elementos de importancia metalúrgica En la curva de Cp v.s. TºK para el Ni entre 0º y 900ºK. Se observa que el incremento de Cp llega hasta 7 cal/átomo-g a 450ºK y sobre esta temperatura hasta los 650ºK hay una discontinuidad con un máximo a 630ºK que corresponde a la transformación magnética del Ni
17 A partir de las curvas anteriores se pueden derivar distintas ecuaciones matemáticas para expresar el comportamiento de Cp como sigue: Cp = a+bt Cp = a+bt+ct 2 Cp = a+bt+ct 1/2 Cp = a+bt+ct -2 Cp=a+bT+cT -2 +dt 2 (usadaenmetalurgia) Cp=a+bT+cT -2 +dt 2 +et 3 (deusoexcepcional) En todas ellas a, b, c, d y e son constantes tipicas de cada elemento o compuesto La selección de la formula depende del rango de temperatura.
18 CALCULO DE LA ENTALPIA (H) Para la entalpia de cualquier sistema se tiene que (HT -H 298º ) 298º CpdT= H 298º -H 0 = ΔHº 298º T CpdT= (H T -H 298º ) = ΔH T-298º 0º 298º ΔH T = ΔHº 298º + (Ht-H 298º ) ΔHº 298º es la entalpia de formación o estándar a 298ºK (25ºC) y 1 atmosfera de presión
19 CALCULO DE LA ENTALPIA (H) Finalmente la entalpia de cualquier sistema tendría la siguiente forma: ΔH T = ΔHº 298º + (H T -H 298º ) + ΣΔH TR ΣΔH TR es la entalpia de cualquier transformación dentro del rango de temperaturas considerado Fusión y Evaporación (Calores latentes). Calor de Combustión Calor de Disociación Calor de Neutralización Calor de Disolución
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