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Litio Procesamiento - Generalidades

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El litio es el más liviano de todos los metales, aunque se consume fundamentalmente en forma de productos químicos: carbonato, cloruro, etc.

El desarrollo de las baterías de litio ha convertido a este mineral en un insumo insustituible en la industria electrónica, generando un rápido crecimiento de la demanda.

Las mayores expectativas de aumento de la demanda en el futuro se centran en el desarrollo de la industria de automóviles eléctricos.

Se obtiene a partir de minerales o salmueras.

El litio se encuentra en salmueras de diversos orígenes.
  • La mayor cantidad de litio se encuentra en salmueras naturales, las que se han convertido en la principal fuente (más del 60%), debido al menor costo de producción del carbonato en relación al obtenido a partir de minerales.
  • Los depósitos más importantes se encuentran en lagos salinos continentales y en salares. Las salmueras de los salares son ricas en litio y otras sales solubles. La calidad del depósito dependerá de los niveles de concentración de los diversos elementos (potasio, sodio, calcio, magnesio, boro, bromo, etc.). La concentración de litio varía generalmente 0,02 a 0,2%. Cada salmuera requiere ser tratada en forma particular, de acuerdo a su composición.
  • Las salmueras más importantes, en términos de calidad y volumen, se encuentran en Chile (Salar de Atacama), Bolivia (Salar de Uyuni), Argentina (Salar del Hombre Muerto), en diversos lagos salinos de los EEUU, en China (provincia de Qinghai), en el Tibet y Rusia.
Por otra parte, si bien se encuentra presente en una amplia gama de minerales, sólo algunos poseen valor económico.
  • Los más importantes son el espodumeno (el más abundante) y la petalita. Son mayoritariamente utilizados para producir concentrados de litio, aunque también se obtiene carbonato de litio.
  • Las mayores reservas de minerales de litio comercialmente explotables se encuentran en los EEUU, Australia, Canadá, R.D. del Congo, Zimbawe, China y Rusia.

Fuente texto: mecon.gob.ar

Cristalización por Enfriamiento de Azúcar de Caña Análisis Comparativo de Ec. Cinéticas tipo Ley de Potencia y Difusión-Integración


Resumen
En este trabajo se analiza el proceso de cristalización por enfriamiento de azúcar de caña. Los resultados de simulaciones obtenidas con diferentes tipos de ecuaciones cinéticas (tipo ley de potencia, TLP y ecuaciones de difusión-integración, EDI) son comparados contra resultados experimentales. El proceso de cristalización es modelado con un conjunto de ecuaciones algebraico-integro-diferenciales que representan los balances de masa, energía y población y es resuelto usando el método de líneas. Los resultados muestran que cuando se usan ecuaciones TLP los valores generados para las variables de estado son más cercanos a los valores experimentales que cuando se emplean EDI. Además, se observa que para emplear EDI es necesario incluir parámetros que varíen de acuerdo a las condiciones del proceso.

Abstract
In this work, the sugar cane cooling crystallization process is analyzed. Simulation results obtained with different kinetic equations (power-law type, PLT and diffusion-integration equations, DIE) are compared against experimental results. The crystallization process is modeled by a set of algebraic-integral-differential equations that represent the mass, energy and population balances; and it is solved using the method of lines. The results show that PLT equations generate values for the state variables that are closer to experimental information than results obtained with DIE. Further, it is clear that DIE equations require parameters that change according to process conditions.

Ref.:
Pan-Echeverría, GeovannyGaumer-Araujo, Teddy, Pacho-Carrillo, Daniel. Simulación y optimización de una planta de separación y estabilización de gas y condensadosTecnología, Ciencia, Educación [en línea] 2009, 24 (Enero-Junio) : [fecha de consulta: 28 de noviembre de 2010] Disponible en: ISSN 0186-6036