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D - Separação gravimétrica

A técnica de separação por gravimetria baseia-se na diferença de densidade dos

materiais, utilizando-se de um meio fluido, água ou ar, para realizar a separação. A separação

por líquidos densos é a técnica mais aplicada, por ser mais simples: o material a ser separado

é adicionado ao líquido (ou fluido) com valor de densidade intermediário ao dos componentes

que se deseja separar. As partículas de baixa densidade tendem a flutuar na superfície e as de

alta densidade tendem a afundar (Goosey e Kellner, 2002). As densidades de alguns materiais

típicos das PCI são apresentadas na Tabela 2.

Tabela

2: Densidade dos materiais constituintes das PCI

Material

Densidade específica

(g/cm

3

)

Au, grupo platina, Tu

19,3

21,4

Pb, Ag, Mo

10,2

11,3

Mg, AL, Ti

1,7

4,5

C, Ni, Fe, Z

7,0

9,0

Material não metálico

1,8

2,0

Fonte: Goosey e Kellner (2002)

Duan

et al

. (2009) aplicaram a trituração a úmido e posteriormente usaram um

separador centrífugo modelo Falcon SB40 para separar por densidade metais de não metais

dos RPCI. A característica deste equipamento é que usa água para soltar a camada do material

mais densa. A direção do fluxo da água é oposta a direção de sedimentação da partícula. O

mecanismo pelo qual as partículas finas de diferentes densidades foram separadas na

centrífuga foi estudado detalhadamente, sendo variáveis a magnitude da aceleração

centrífuga, a pressão da água e a concentração da pasta de alimentação. Os dados obtidos

foram analisados usando um

software

(Design-Expert). Os resultados demonstram que a

técnica é simples e eficaz, obtendo um concentrado com 92,36% de metais com uma

recuperação de 97,05%.

1.2

- Técnicas de reciclagem química

A fragmentação e moagem, processos mecânicos, estão presentes em todos os

processos de recuperação de metais dos RPCI; além de diminuir o volume, estes processos

aumentam a superfície de contato, para ação dos lixiviantes químicos. No entanto, após a

determinação do tamanho ideal da partícula, para o processo utilizado, técnicas físico-

químicas são aplicadas para dissolução e recuperação dos metais de interesse, sendo a

hidrometalurgia e a eletrometalurgia processos que trabalham diretamente com soluções

químicas específicas, e a pirometalurgia um processo que necessita do uso de altas

temperaturas para atingir o objetivo.

Processos de dissolução seletiva podem utilizar produtos químicos de lixiviação de

alta concentração, como cloreto cúprico ou sulfato de amônio, para a remoção de cobre;

produtos a base de ácido nítrico, para a dissolução de solda e água régia para dissolução de

metais preciosos, enquanto que a dissolução não seletiva pode ser realizada quer com água

régia ou com soluções a base de cloro (Goosey e Kellner, 2002).

A - Processo hidrometalúrgico

O processamento hidrometalúrgico (Quadro 2) consiste na dissolução de metais pela

ação de soluções aquosas ou agentes lixiviantes. As etapas genéricas do processo são:

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