IV.2.2.2. Influence du débit sur la consommation
d'acide
Les résultats des essais de lixiviation en colonne sont
donnés dans le tableau et les figures suivants.
Tableau 22:Evolution de la concentration de cuivre dans le
PLS
Poids rejets DMS : 10 kg
Eau acidulée : 75 g/L
Temps de lixiviation : 3 jours (72 heures)
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Essais
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Solubilisation (kg/t)
|
Consommation d'acide (kg/t)
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Débit (mL/min)
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Cu
|
Co
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CIA
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CAG
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15
|
18.89
|
0.55
|
145.63
|
108.211
|
20
|
21.31
|
1.01
|
181.83
|
128.009
|
25
|
23.09
|
1.06
|
255.45
|
240.201
|
30
|
34.35
|
1.11
|
303.52
|
268.937
|
35
|
48.35
|
2.76
|
443.18
|
364.054
|
Figure 21: Evolution de la consommation d'acide en fonction
du débit d'arrosage
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60 50 40 30 20 10 0
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Solubilisation kg/t
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Cu Co
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15 20 25 30 35
Débit d'arrosage (mL/min)
Figure 20: Evolution de la concentration du Cu, Co et Fe
dans le PLS en fonction du débit
Observation
Nous constatons que la mise en solution du cuivre et même
celle du cobalt reste proportionnelle au débit d'arrosage
appliqué (15, 20, 25, 30,35 mL/min). Au-delà de ce point,
l'application d'un débit moindre (15 mL/min) favorise la
cinétique en diminuant le temps de lixiviation.
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500 450 400 350 300 250 200 150 100 50
0
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Consommation d'acide kg/t
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CIA CAG
|
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15 20 25 30 35
Débit d'arrosage (mL/min)
Ce phénomène s'explique par la diminution de
l'épaisseur de la couche limite formée entre la solution de
lixiviation et la particule solide, diminuant ainsi la barrière à
la diffusion des ions.
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Observation
Comme on peut l'observer sur la figure 21, l'augmentation du
débit d'arrosage a un impact néfaste sur la consommation d'acide
mais un impact positif sur le rendement de solubilisation. Le constat est que
la consommation d'acide est proportionnelle au débit d'arrosage. La
dépendance vis-à-vis du temps s'explique simplement par la
différence de volumes de solution ayant percolé.
Ces essais ont démontré que le rendement de
solubilisation ainsi que la consommation d'acide sont proportionnels à
la variation du débit d'arrosage.
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