Hidrometalurgia-Laboratorio experimental 3

Profesor Aracena
4 Oct 202118:36

Summary

TLDREn este experimento de laboratorio, se aborda el pretratamiento de minerales, específicamente la aglomeración y curado, para mejorar la recuperación del material valioso y reducir las impurezas. Se mezcla mineral grueso con un porcentaje de fino, y luego se homogeneiza. Se utiliza ácido sulfúrico y agua para iniciar la aglomeración y la sulfatación, lo que permite la adhesión de partículas finas a las gruesas y la formación de sulfatos del metal. Se miden las reacciones exotérmicas y se controla la temperatura. Se evalúa la aglomeración y se realiza un test de sulfatación con agitación y filtrado para obtener muestras para análisis químico. El objetivo es obtener una alta sulfatación y recuperar metal valioso, como el cobre, de las impurezas.

Takeaways

  • 🧪 El objetivo principal del experimento es generar un compositor de minerales con un tamaño de partícula definido y una alta sulfatación para mejorar la recuperación del material útil y reducir el impacto de las impurezas.
  • 📦 El compositor inicialmente consiste en una mezcla de material grueso y fino, con una cierta granulometría y una cantidad de cobre soluble e insoluble.
  • 🔄 El proceso de pretratamiento incluye la homogeneización del material, asegurando que tanto el material grueso como fino estén bien mezclados y listos para recibir los líquidos necesarios.
  • 💧 Se utilizan ácido sulfúrico y agua para iniciar la aglomeración y la sulfatación del compositor, con proporciones específicas dependiendo de la humedad y la saturación del material.
  • 🔥 La adición de agua al ácido provoca reacciones exotérmicas que generan calor, lo cual es beneficioso para la formación de sulfatos y la aglomeración del material.
  • 🌡️ Es importante monitorear la temperatura del compositor debido a las reacciones exotérmicas que pueden incrementarla y, por lo tanto, influir en la generación de sulfatos.
  • 📦 Después de la homogeneización y la adición de líquidos, se envuelve el compositor en un sobre artificial para permitir el curado y la formación de sulfatos.
  • 🕒 El tiempo de curado es crucial para permitir que los sulfatos se formen adecuadamente y que las partículas finas se adhieran a las gruesas.
  • 🧤 El test del guante evalúa la calidad de la aglomeración; si el material se mantiene unido, indica que la aglomeración fue exitosa.
  • 🧪 El test de sulfatación se realiza con el compositor curado, utilizando agua y agitación mecánica para disolver la mayor cantidad posible de sulfato.
  • 📈 Se toman muestras de la solución para análisis químicos, con el objetivo de determinar la recuperación del metal útil y la disolución de impurezas tras el pretratamiento aglomerado y curado.

Q & A

  • ¿Qué es el pretratamiento de minerales y qué implica?

    -El pretratamiento de minerales es un proceso que se realiza antes de la metalurgia para mejorar las condiciones del mineral y facilitar su procesamiento posterior. Implica la aglomeración y curado de materiales gruesos y finos, y el uso de ácidos para generar un compositor con un tamaño de partícula definido y una alta sulfatación.

  • ¿Cuál es el objetivo principal del pretratamiento de minerales mencionado en el guion?

    -El objetivo principal es generar un compositor que tenga un tamaño de partícula definido y una alta sulfatación, lo que conduce a una recuperación más elevada del material útil y reduce el impacto negativo de las impurezas.

  • ¿Qué es la aglomeración y cómo se relaciona con el proceso de pretratamiento de minerales?

    -La aglomeración es el proceso de unir partículas finas a partículas gruesas mediante la adhesión de partículas mediante líquidos. Es un paso clave en el pretratamiento de minerales para mejorar la eficiencia de la metalurgia y la recuperación de materiales.

  • ¿Qué materiales se utilizan para la aglomeración y curado en el experimento descrito en el guion?

    -Se utilizan ácido sulfúrico para la curado y agua para la aglomeración. Estos líquidos se mezclan con el compositor de mineral, que incluye cobre soluble e insoluble, y oro metralla, para iniciar la reacción de sulfatación y la adhesión de partículas.

  • ¿Cómo se determina la proporción de ácido y agua para la aglomeración y curado?

    -La proporción de ácido y agua se determina dependiendo de la humedad natural del compositor, las humedades de saturación y la cantidad calculada necesaria para el experimento específico.

  • ¿Qué ocurre cuando se agrega el ácido al compositor de mineral?

    -Cuando se agrega el ácido al compositor, se inicia la aglomeración, es decir, la adhesión de partículas finas a las gruesas. Además, el ácido ayuda a generar la sulfatación del compositor, formando sulfatos del metal correspondiente.

  • ¿Qué se espera lograr con el curado del compositor de mineral?

    -El curado tiene como objetivo principal permitir que se generen los sulfatos necesarios y que las partículas finas se adhieran a las gruesas, lo que resultaría en un compositor más estable y efectivo para la recuperación de materiales útiles.

  • ¿Cómo se evalúa la eficacia del aglomerado y curado del compositor de mineral?

    -La eficacia se evalúa a través de pruebas como el test del guante, que comprueba la adherencia de partículas finas a las gruesas, y el test de sulfatación, que determina la cantidad de sulfato disuelto y la recuperación del metal útil.

  • ¿Qué indica el color celeste de la solución filtrada en el test de sulfatación?

    -El color celeste de la solución filtrada indica una concentración del metal útil, como el cobre, lo que sugiere que el curado ácido ha logrado una alta sulfatación del material.

  • ¿Qué se hace con la solución filtrada tras el test de sulfatación?

    -La solución filtrada se envía a análisis químicos para determinar la cantidad de metal útil, como el cobre, y las impurezas disueltas, lo que ayuda a evaluar la eficacia del pretratamiento y a optimizar los procesos de metalurgia.

Outlines

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🧪 Proceso de Pretratamiento de Minerales

El primer párrafo describe un experimento de laboratorio centrada en el pretratamiento de minerales. El objetivo es realizar la aglomeración de materiales gruesos y finos y luego aplicar un proceso de curado con ácidos. El fin principal es crear un compositor con una granulometría definida y una alta sulfatación para mejorar la recuperación del material útil y reducir el impacto negativo de las impurezas. Se muestra cómo se mezcla el compositor con una cantidad determinada de finos y cómo se homogeneiza el material para recibir los líquidos necesarios para la aglomeración y curado posterior.

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🔬 Agregación y Curado con Ácido Sulfúrico

Este párrafo detalla el proceso de agregación de ácido sulfúrico y agua al compositor para iniciar la aglomeración y la sulfatación. Se observa una reacción exotérmica fuerte debido a la mezcla de agua y ácido, lo que genera calor y ayuda a la adherencia de partículas finas a las gruesas. Se resalta la importancia de la homogeneización del compositor y cómo se debe ajustar la cantidad de líquidos agregados para evitar sobresaturación. Se menciona la necesidad de mantener una cierta energía en el compositor para facilitar la generación de sulfatos y cómo se evalúa la temperatura y la adherencia de partículas tras el proceso de aglomeración y curado.

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🧪 Evaluación de la Aglomeración y Sulfatación

El tercer párrafo se enfoca en la evaluación del compositor después de la adición de líquidos. Se discuten los efectos de una sobresaturación de ácido y cómo esto puede resultar en una mala aglomeración y adherencia de partículas finas a las gruesas. Se realiza un test de compresión para evaluar la cohesión del compositor y se describe el proceso de curado envolviendo el compositor en un sobre artificial para permitir la generación de sulfatos. Se menciona la observación de cristales de sulfato de cobre como resultado del proceso de curado y cómo esto es indicativo de una efectiva sulfatación.

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🚰 Pruebas de Sulfatación y Análisis Químico

Finalmente, el último párrafo cubre el test de sulfatación, que implica la agitación mecánica del compositor curado con agua para disolver la mayor cantidad de sulfato posible. Se describe el proceso de filtración y el envío de la solución filtrada para análisis químico, con el objetivo de obtener datos sobre la recuperación de metal útil y la disolución de impurezas. Se destaca el uso de un agitador mecánico y la importancia de obtener una muestra representativa para el análisis, así como la interpretación de los resultados para evaluar la efectividad del pretratamiento de aglomeración y curado.

Mindmap

Keywords

💡Pretratamiento de minerales

El pretratamiento de minerales es el proceso de preparación de los minerales antes de su procesamiento final. En el video, este proceso incluye la aglomeración y el curado, que son fundamentales para mejorar la recuperación del material útil y reducir las impurezas. Se menciona que el pretratamiento tiene como objetivo generar un compositor con un tamaño de partícula definido y una alta sulfatación.

💡Aglomeración

La aglomeración es el proceso de unir partículas finas a partículas más gruesas mediante adhesión. En el contexto del video, se utiliza para mejorar la cohesión del compositor mineral, lo que facilita su manejo y tratamiento posterior. Se destaca que se agregan finos al compositor grueso para lograr una mezcla homogénea antes de la aglomeración.

💡Curado

El curado se refiere al tiempo que se deja que un material repose para que se consoliden sus propiedades. En el video, el curado implica la reacción del compositor con ácidos, lo que promueve la formación de sulfatos de metal y mejora la adherencia de las partículas. Es un paso crucial para obtener un compositor sólido y efectivo.

💡Ácido sulfúrico

El ácido sulfúrico es un compuesto químico fuertemente ácido que se utiliza en el curado del compositor. En el video, se menciona que se agrega ácido sulfúrico al compositor para iniciar la aglomeración y promover la sulfatación, lo que es esencial para la adherencia de partículas y la formación de sulfatos.

💡Sulfatación

La sulfatación es la conversión de un metal en sulfato, un proceso que se produce durante el curado del compositor. En el video, la sulfatación es clave para mejorar la recuperación del material útil y para facilitar la posterior extracción del metal. Se busca una alta sulfatación para obtener una mejor calidad del compositor.

💡Homogéneo

Homogéneo se refiere a una mezcla que tiene una distribución uniforme de sus ingredientes. En el video, el compositor se debe homogeneizar tanto en materia gruesa como fina para asegurar una buena aglomeración y curado. La homogeneidad es crucial para que los líquidos se distribuyan adecuadamente en todo el compositor.

💡Granulometría

La granulometría es el estudio de los tamaños y las formas de las partículas en un material. En el video, se menciona que el compositor inicialmente tiene una cierta granulometría gruesa y se busca obtener un compositor con tamaño de partícula definido a través del pretratamiento.

💡Reacciones exotérmicas

Una reacción exotérmica es una reacción química que libera calor al entorno. En el video, se describe cómo la adición de agua al ácido sulfúrico produce reacciones exotérmicas que aumentan la temperatura del compositor, lo que es beneficioso para el proceso de sulfatación.

💡Saturación de líquidos

La saturación de líquidos se refiere a la cantidad máxima de líquido que puede ser absorbido por un material. En el video, se discute cómo una sobresaturación de agua o ácido puede afectar negativamente la aglomeración y curado, resultando en una mala adherencia de partículas y un exceso de líquidos no deseado.

💡Análisis químico

El análisis químico es el proceso de examinar y cuantificar las sustancias químicas presentes en un material. En el video, después del sulfatación y la agitación mecánica, se toma una alícuota de la solución para enviarla a análisis químicos, con el objetivo de determinar la concentración de metal útil y las impurezas.

Highlights

Tratamiento de minerales mediante aglomeración y curado para generar un compositor con tamaño de partícula definido.

El uso de ácidos en el proceso de curado para mejorar la recuperación del material útil y reducir las impurezas.

Análisis de la granulometría del compositor mineral, observando la presencia de cobre soluble e insoluble.

Mezcla del compositor de material con una cierta cantidad de finos para mejorar la homogeneidad.

Importancia de la cantidad de egresos y fino en los composites minerales tras procesos secundarios o terciarios.

Homogeneización del material para garantizar una mezcla equilibrada de material grueso y fino.

Uso de ácido sulfúrico y agua para iniciar la aglomeración y la sulfatación del compositor.

Determinación de las proporciones adecuadas de agua y ácido según la humedad del compositor y las necesidades del experimento.

Reacción exotérmica durante la adición de agua sobre el ácido, lo que genera calor y ayuda a la sulfatación.

Homogeneización cuidadosa del compositor para distribuir eficientemente los líquidos agregados.

Observación de la adherencia del material fino al material grueso como resultado del proceso de aglomeración.

Medición de la temperatura del compositor para evaluar el impacto de las reacciones exotérmicas.

Curado del compositor envuelto en un sobre artificial para permitir la generación de sulfatos.

Desarrollo de cristales de sulfato de cobre como indicio de un buen proceso de curado.

Prueba del guante para evaluar la calidad de la aglomeración y la adherencia del material.

Realización del test de sulfatación con agua y agitación mecánica para disolver la mayor cantidad de sulfato posible.

Filtración y análisis químico de la solución para determinar la recuperación del metal útil y la disolución de impurezas.

Observación del color celeste en la solución filtrada como indicativo de una alta concentración de cobre.

Transcripts

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en esta experiencia de laboratorios

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vamos a trabajar en el pretratamiento de

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minerales en específico vamos a incluir

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lo que es aglomeración entre material

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grueso y fino con el posterior curado

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que es la utilización de ácidos el

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propósito principal es generar un

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compositor que tenga un material con un

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tamaño de partícula definido como

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también una gran sulfatación de ella con

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esto vamos a conseguir

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corresponder a una recuperación más

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elevada del material útil y así tratar

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de bajar lo que es la disolución o

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el efecto negativo que tienen las

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impurezas sobre el mismo compositor

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en estos momentos tenemos un compositor

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de mineral en donde se tiene una cierta

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granulometría gruesa como podemos ver a

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continuación este material se compone de

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una cantidad de cobre soluble como

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también de cobre insoluble casi todo el

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compositor mantiene esta gran oro metría

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o gruesa y además tiene una cierta

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cantidad en masa y eso ya va a estar

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estipulado desde un inicio del

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experimento este compositor de material

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va a ser mezclado con una cierta

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cantidad de finos que a continuación nos

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estamos agregando

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y esto es un porcentaje de fino que se

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debe ingresar a este compositor como

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ustedes pueden ver

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lo que podemos

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y analizar es la cantidad de egresos y

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la cantidad de fino que generalmente se

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presenta en los composites minerales

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después de un chancado terciario o

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secundario

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producido en las puestas en marcha o

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dentro de un proceso

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y metalúrgico de materiales a

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continuación se va a llevar a cabo lo

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que es la homogenización del material

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la organización del material se lleva

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una cierta cantidad de veces

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hasta que todo el compositor esté lo más

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homogéneo posible tanto de material

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grueso como de material fino

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como se puede observar el material

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fino está

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homogeneizado con el material grueso por

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lo tanto ya tenemos un compositor

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homogéneo en tamaño de partículas es

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decir ya tenemos un material listo para

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poder recibir todos los líquidos

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necesarios y generar en el aglomerado y

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curado posterior después de haber

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organizado el compositor ahora vamos a

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utilizar los líquidos para generar el

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aglomerado y posterior curado

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para el curado de material vamos a

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utilizar ácido sulfúrico que nosotros

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los vamos a poner en este lado en

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particular además para generar el

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aglomerado vamos a utilizar agua que

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vamos a ponerlo en este en este lugar

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cada uno de ellos tiene que ir con una

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cierta proporción dependiendo de la

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humedad impregnación dependiendo de la

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humedad natural que tenga el compositor

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como también las humedades de saturación

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del mismo material hay que tener en

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cuenta la proporción de ácidos

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calculada que se debe agregar

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dependiendo del experimento que se debe

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realizar el propósito de agregar tanto

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agua como ácido es justamente

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e iniciar la aglomeración es decir la

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adhesión de partículas finas hacia las

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gruesas pero también el agregado de

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ácido es generar la sulfatación del

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compositor para obtener los sulfatos del

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metal

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correspondiente como la adhesión

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mediante los puentes de sulfato a través

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de ella

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en estos momentos vamos a iniciar la

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nombra el lago en augurado agregando un

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tercio del volumen de ácido

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correspondiente al compositor

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[Música]

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primero se agrega el ácido

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en este compositor

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luego sobre

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[Música]

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aquella masa de ácido que se ha agregado

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se va a agregar el agua

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tiene que ser sobre el volumen que se ha

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iniciado

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ustedes pueden observar va a existir una

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cierta reacción

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sobre el compositor

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y esto ocurre ya que

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el agua sobre el ácido a generar

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reacciones exotérmicas

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que son muy fuertes a través de ella

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para generar también calor sobre el

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compositor

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ahora mismo se va a realizar

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la homogenización del compositor con

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mucho cuidado para poder generar

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y así poder distribuir los líquidos que

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se han agregado al compositor

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después de haber

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agregado los líquidos

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con las masas totales tanto de ácido y

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agua y haber terminado el ciclo de rolle

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o de todo el compositor para

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homogeneizar todos estos líquidos ya

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podemos tener y visualizar el material

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fino

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adherido al material grueso tal cual lo

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podemos observar el material fino está

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adherido a la roca y es más gruesa esto

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es lo que se consigue obtener después de

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un óleo para una aglomeración y curado

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como objetivo principal en este momento

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vamos a tomar la temperatura del

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compositor debido a que se han producido

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varias reacciones exotérmicas dentro de

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él gracias a estas reacciones se

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incrementó la temperatura como podemos

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observar dentro del compositor mantener

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una cierta cantidad de energía producido

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en temperatura y esto va a ayudar a la

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generación

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y cierta cantidad de sulfato en el

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tiempo

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como se puede observar

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en el primer compositor

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tenemos una buena cantidad del líquido

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ingresado

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eso significa que la masa de agua y

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ácido fue

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calculada como corresponde debido a que

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tiene la cantidad suficiente para

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generar los sulfatos correspondiente

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como también el globero necesario sin

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embargo en este nuevo compositor vemos

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una sobresaturación de líquidos

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podemos observar una gran cantidad de

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fino desprendido de los gruesos vemos

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también gruesos casi sin material de

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fino adherido en ello además vemos un

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escurrimiento

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enorme de líquidos a través de este

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compositor esto sucede debido a que hubo

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una gran saturación

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de una cantidad de agua por sobre el

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ácido

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calculado para el compositor de mineral

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esto sucede generalmente cuando se hacen

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las pruebas metalúrgicas para evaluar

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los líquidos necesarios para el mineral

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analizado en este momento estamos

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observando un compositor el cual se

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agregó una cierta cantidad del líquido

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la masa de líquidos agregado estuvo

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sobre saturado de ácido en comparación

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al del agua

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como resultado se obtuvo que la cantidad

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de fino

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fue

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desprendido

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desde los sólidos como podemos observar

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en estos momentos esto es un indicativo

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que

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lamentablemente no pudo obtener una

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buena aglomeración del material fino

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hacia los gruesos e incluso haciendo una

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leve compresión del material

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lamentablemente el material que está

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adherido también se desprende

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fácilmente tanto de fino hacia los

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gruesos como se puede observar en este

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instante

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por lo tanto

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al agregar mayor cantidad de ácido

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tenemos este problema

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por otro lado

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agregar

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una cantidad de ácido sulfúrico por

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sobre el calculado también

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muestra que no conlleva a una gran

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exposición o una a una gran generación

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de sulfatos debido a que va a ser una un

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gasto innecesario dentro del compositor

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ya que tenemos una gran cantidad de

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finos que no está generando este sulfato

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dentro del material

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después de haber tomado la temperatura

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en el interior del compositor lo que se

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debe llevar a cabo

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es el tiempo de curado para eso

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lo que vamos a hacer es envolver este

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compositor

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[Música]

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en un sobre artificial

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con esto lo que vamos a permitir

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en un rango de tiempo a definir

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vamos a esperar a que se generen los

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sulfatos necesarios que es el curado

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como propósito principal de este

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procedimiento

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por lo demás también vamos a visualizar

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lo que es

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la adhesión de las partículas finas

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hacia las gruesas

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después de haber transcurrido un cierto

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tiempo de curado el señor es abierto

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para mostrar el compositor

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como podemos observar aquí

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justamente entre todo el mineral

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aglomerado

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vemos cristales de sulfato de cobre

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nosotros vemos allí un cristal de

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sulfato que se está generando

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dentro del compositor de manera objetivo

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principal del curado para nuestro

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nuestra causa que es el obtener un

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cristal y así a posterior poder

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disolverlo fácilmente

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[Música]

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luego se hace el test del guante en

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donde se toma una cierta cantidad

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material con el guante se comprime

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una cierta fuerza no tan destructiva y

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se abre la mano para saber en

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destrucción de grumer o como podemos

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observar en la mano no tenemos

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casi nada de material fino destrozado o

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material grueso

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que no tenga el material fino adherido a

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él esto es un indicativo de que el

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aglomerado sirvió con la masa del

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líquido

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agregado al compositor era un inicio

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parte del compositor

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para ser extraído y llevado al vaso

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plástico para luego hacer un test de

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sulfatación este test se va a realizar

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con agua y en un agitador mecánico el

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propósito principal

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es obtener

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alícuotas para luego

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generar unas curvas

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con los resultados de impurezas solubles

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que tengamos

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en la solución como también de metal

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útil que podamos recuperar

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después del tiempo de curado

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en estos momentos estamos desarrollando

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el test de sulfatación esto consiste en

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una agitación mecánica de compositor

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curado recientemente generado con cierto

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volumen de agua normal a una cierta

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revolución esta

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agitación se lleva en un tiempo moderado

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hasta que se pueda disolver la máxima

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cantidad de sulfato posible como lo que

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vemos hasta ahora se desarrolla en un

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vaso plástico por el hecho de que son

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materiales muy gruesos que podrían dañar

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algo en algún vaso de vidrio

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[Música]

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después del tiempo transcurrido vamos a

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bajar las revoluciones del agitador

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mecánico y vamos a detener completamente

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este agitador

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vamos a esperar a que exista una

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decantación

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de material de la pulpa para así poder

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tomar una alícuota de la solución y

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poder filtrar la

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en este momento estamos hablando de la

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alícuota

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desde el individuo

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estamos llevando al filtro

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para poder filtrar los sólidos y así

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pueda colar solamente el líquido

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remanente y es aquel líquido la que debe

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ser enviado a análisis químico

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hay que recordar que hay un cierto

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volumen mínimo que debe ser enviado

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análisis químicos por eso hay que

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repetir esta acción tantas veces como

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sea posible hasta obtener ese volumen

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mínimo

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en estos momentos estamos viendo en la

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solución filtrada está solución va a ser

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enviada a análisis químico por el metal

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útil

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cobre como también por las impurezas

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el color celeste es un indicativo que

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tenemos una concentración del metal útil

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donde muestra claramente que el curado

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ácido logró el cometido de obtener una

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gran sulfatación del material

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con ello ya podremos obtener las curvas

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de recuperación del hombre como también

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de disolución de impurezas

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solamente con el pretratamiento del

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material llamado aglomerado curado

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