SlideShare una empresa de Scribd logo
Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma
DETERMINACIÓN DEL FACTOR PARA LA FUERZA DE CIANURO
El factor se determina teóricamente a partir de la reacción de 1 molécula de Nitrato de
Plata (AgNO3) con 2 moléculas de Cianuro de Sodio (NaCN), como indicador se utiliza Ioduro de
Potasio (KI) que al agotarse los iones de Cianuro (CN-
) ya no hay formación de Cianuro doble de
Oro y Plata (NaAg(CN)2, entonces se inicia la etapa de formación del Ioduro de Plata (AgI),
compuesto que se precipita y es de color característico de opalescencia, que indica el punto
final de la titulación.
El Factor es dependiente de la concentración de la solución de Nitrato de Plata y el
volumen de muestra a emplear, si la fuerza de Cianuro que se trabaja es mayor, mayor será la
concentración de la solución titulante Nitrato de Plata.
AgNO3 + 2NaCN = NaNO3 + Na Ag(CN)2
Peso Molecular:
AgNO3=1 mol (169.87g/mol = 169.87 g
2NaCN = 2moles (49g/mol) = 98g
Concentración de la Solución titulante Nitrato de Plata (AgNO3)
La mayoría de las plantas trabajan con una concentración con 4.3300g/L, en el caso
particular de la Planta de beneficio doble D, se trabaja con 6.7950g/L (se prepara 27.1800 g
para una solución de 4 litros), concentración relativamente más alto debido al parámetro de
operación fuerza de cianuro que es un poco más alto en comparación a otras plantas.
La muestra de solución de Cianuro se tomará en ml por lo que se calculará para 1 ml:
En 1000 ml de solución hay 6.7950 g de AgNO3 (6.7950 g/l)
En 1 ml habrá 0.006795 g de AgNO3. (0.006795 g/ml)
El Factor
AgNO3 + 2NaCN = NaNO3 + Na Ag(CN)2
169.87 g 98g
0.006795g X g
X= 0.006795(98)/169.87
X=0.003920 g/ml
Redondeando para efectos prácticos:
X = 0.0040 g NaCN
Entonces cada 1 ml de Solución de AgNO3 (0.006795 g) reaccionará con 0.0040 g de NaCN.
Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma
Además se sabe que:
C1*V1 = C2*V2
(Concentración NaCN) = Concentración AgNO3) (Volumen AgNO3) / (Volumen NaCN)
También se sabe que se emplea 10 ml de muestra, lo que permite determinar el factor:
NaCN g/ml =
(0.0040 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁) ∗ (𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3)
1𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3 ∗ (10 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑁)
NaCN g/ml =
(0.00040 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁) ∗ (𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜)
(𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑁)
Para tener la concentración en porcentaje se divide y multiplica por 100:
NaCN (%) =
(0.00040 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁) ∗ (𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜)(100)
(100𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑁)
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝐕𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨
Entonces el factor que se trabaja en la planta de beneficio doble D es 0.040, se reitera que este
factor se determina para cada planta en particular.
Ejemplo: Volumen de gasto 7.4 ml.
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟕. 𝟒
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟐𝟗𝟔 %
La fuerza del cianuro esta en 0.30 %.
Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma
DETERMINACIÓN DE PUREZA DEL NaCN
Es importante determinar periódicamente la pureza del cianuro de sodio empleado en
planta, la finalidad es asegurar la calidad del producto con que se trabaja, a continuación, se
presenta el siguiente procedimiento práctico, a pesar de los distintos métodos existentes que
funcionan bajo el mismo principio.
El principio fundamental consiste en preparar una solución de cianuro comercial o muestra
con una concentración teórica conocida, el que representa al 100%, y la concentración
determinada en la práctica representa el porcentaje de pureza, si se desea se puede expresar
en peso o concentración que se vea por conveniente, en el presente caso se trabaja con
concentración expresado en porcentaje (%) porque es aplicado en la práctica diaria en las
plantas metalúrgicas.
Concentración teórica de cianuro
Para evitar gasto en exceso de solución titulante de AgNO3 o en caso contrario cambiar el
viraje a las pocas gotas ofreciendo muy baja precisión, es necesario forzar un gasto
premeditado de acuerdo a la aplicación del problema, para determinar la pureza se
recomienda gastar un aproximado de 25 ml de solución titulante (lo ideal sería gastar 100 ml,
pero no es práctico por la capacidad de las buretas, además es innecesario), entonces se
induce la concentración teórica de solución de cianuro considerando el factor para determinar
la fuerza de cianuro (primero se determina el factor, cada planta es particular):
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝐕𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨
El volumen que se desea gastar es 25 ml, se reemplaza al volumen de gasto:
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟐𝟓 𝐦𝐥
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟏. 𝟎𝟎%
La concentración de la solución problema de cianuro es al 1.00%.
Notas importantes:
✓ Un aspecto no determinante pero muy útil es el volumen de solución a preparar,
muchas veces se observa preparar 1 litro de solución problema, no está mal, pero, se
puede hacer más práctico empleando una fiola de 100 ml, se gasta menos reactivo y es
rápido.
Volumen de la fiola = 100 ml, peso de NaCN problema 1.000. g.
✓ En la preparación de las soluciones de AgNO3 y NaCN, la precisión del peso y la balanza
son muy importantes y determinantes, tiene que emplearse una balanza con una
precisión de 0.0001 gramos, existe en todo laboratorio de análisis de minerales, esta
por demás aclarar que este método no se aplica para una balanza de 0.10 gramos de
precisión.
Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma
Ejemplo práctico:
Para una concentración de 1.00% y un volumen de 100ml se pesa 1.000 g de NaCN, se
vierte el cianuro sólido a la fiola, se le agrega el agua destilada lavando las paredes hasta las
mitad, luego agitar lentamente hasta diluir el cianuro, enrasar con agua destilada, colocar la
tapa esmerilada y agitar para homogenizar la solución.
Se toma 10 ml de muestras (exacto), se le agrega 3 gotas de indicador Ioduro de Potasio al
5% (puede variar la cantidad de gotas y la concentración, no son determinantes), y se anota el
volumen al virar a opalescencia.
Se realiza 3 ensayos para tener el promedio en este casó, 24.5 ml, 24.6ml y 24.6 ml de
solución de AgNO3, el promedio es 24.5 ml.
NaCN (%) = 0.040 ∗ 24.6 ml
NaCN (%) = 0.9840%
Entonces la Pureza es:
Pureza NaCN (%) =
Concentración Determinada (%)
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (%)
∗ 100
Pureza NaCN (%) =
0.9840%
1.0000%
∗ 100
Pureza NaCN (%) = 98.40%
O si prefiere puede aplicar en peso de NaCN:
Pureza NaCN (%) =
Peso determinado de NaCN (g)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑁 (𝑔)
∗ 100
Pureza NaCN (%) =
0.9840g
1.0000𝑔
∗ 100
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟗𝟖. 𝟒𝟎%
Resumen
✓ Preparar 27.18 g de AgNO3 en 4 litros (Caso Planta de Beneficio Doble D).
✓ Pesar 1.000 g de muestra de NaCN y preparar en fiola de 100ml.
✓ Titular 10 ml de Solución preparada, agregar 3 gotas de KI al 5%.
✓ Anotar el gasto, multiplicar por el factor 0.040.
✓ Finalmente para determinar la pureza multiplicar por 100.
Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma
VALORACIÓN DEL FACTOR DE NITRATO DE PLATA – FACTOR AJUSTADO
Es importante valorar la solución de nitrato de plata con la finalidad realizar el control y
asegurar la calidad del trabajo, existen diversas probabilidades que puedan inducir al error,
como ejemplo mencionamos algunos casos que se han dado: error en el pesado, reactivos
contaminados, pipeta o probeta des calibrada, etc.
Concentración teórica de Cianuro de Sodio (NaCN)
Para evitar gasto en exceso de solución titulante de AgNO3 o en caso contrario cambiar el
viraje a las pocas gotas ofreciendo muy baja precisión, es necesario forzar un gasto
premeditado de acuerdo a la aplicación del problema, para valorar se recomienda gastar un
aproximado de 25 ml de solución titulante (lo ideal sería gastar 100 ml, pero no es práctico por
la capacidad de las buretas, además es innecesario), entonces hallamos la concentración
teórica de solución de cianuro considerando el factor (caso particular de la Planta de Beneficio
doble D) para determinar la fuerza de cianuro:
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝐕𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨
El volumen que se desea gastar es 25 ml, se reemplaza en el volumen de gasto:
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟐𝟓 𝐦𝐥
𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟏. 𝟎𝟎%
Entonces preparamos una solución al 1.00%.
Notas importantes:
✓ Un aspecto no determinante pero muy útil es el volumen de solución a preparar,
muchas veces se observa preparar 1 litro de solución problema, no está mal, pero, se
puede hacer más práctico empleando una fiola de 100 ml, se gasta menos reactivo y es
rápido.
Volumen de la fiola = 100 ml, peso de NaCN 1.000 g.
✓ En la preparación de las soluciones de AgNO3 y NaCN, la precisión del peso y la balanza
son muy importantes y determinantes, tiene que emplearse una balanza con una
precisión de 0.0001 gramos, existe en todo laboratorio de análisis de minerales, esta
por demás aclarar que este método no se aplica para una balanza de 0.10 gramos de
precisión.
Ejemplo práctico:
Para una concentración de 1.00% y un volumen de 100ml se pesa 1.000 g de NaCN, se
vierte el cianuro sólido a la fiola, se le agrega el agua destilada lavando las paredes hasta las
mitad, luego agitar lentamente hasta diluir el cianuro, enrasar con agua destilada, colocar la
tapa esmerilada y agitar para homogenizar la solución.
Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma
Se toma 10 ml de muestras (exacto), se le agrega 3 gotas de indicador Ioduro de Potasio al
5% (puede variar la cantidad de gotas y la concentración, no son determinantes), y se anota el
volumen al virar a opalescencia.
Se realiza 3 ensayos para tener el promedio en este casó, 25.0 ml, 24.9 ml y 24.9 ml de
solución de AgNO3, el promedio es 24.5 ml.
Factor Ajustado =
Volumen Determinado ml
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑙
∗ Factor teórico
Factor ajustado =
24.9 ml
25.00 𝑚𝑙
∗ 0.040
Factor ajustado = 0.03989
Es un valor bastante aproximado, por lo que se trabajará con:
𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐀𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎
Para efectos prácticos confirma el factor que se está trabajando, para un trabajo minucioso
de investigación se debería trabajar con el primer valor 0.03989, no es el caso para una planta
de cianuración.
Resumen
✓ Preparar 27.18 g de AgNO3 en 4 litros (Caso particular de la Planta de Beneficio Doble
D).
✓ Pesar 1.000 g de muestra de NaCN y preparar en un fiola de 100ml.
✓ Titular 10 ml de Solución preparada, agregar 3 gotas de KI al 5%.
✓ Anotar el gasto, dividir por 25, el resultado multiplicar por el factor teórico 0.040.
✓ Etiquetar en el envase el factor ajustado.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)
Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)
Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)
Robert Chávez
 
100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda
100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda
100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda
Zathex Kaliz
 
1 analisis granulométrico
1 analisis granulométrico1 analisis granulométrico
1 analisis granulométrico
Victor Alor Valdivia
 
Cap molienda-y-clasificacion
Cap  molienda-y-clasificacionCap  molienda-y-clasificacion
Cap molienda-y-clasificacion
Juan Carlos Mamani
 
Dimensionamiento de ciclones
Dimensionamiento de ciclonesDimensionamiento de ciclones
Dimensionamiento de ciclones
Ramiro Siuce
 
Aplicacion de hidrociclones en procesamiento de minerales
Aplicacion de hidrociclones en  procesamiento de mineralesAplicacion de hidrociclones en  procesamiento de minerales
Aplicacion de hidrociclones en procesamiento de minerales
nohearenales
 
Extraccion por-solvente
Extraccion por-solventeExtraccion por-solvente
Extraccion por-solventeAlexis Yañez
 
253350440 hidrometalurgia-tecsup-01
253350440 hidrometalurgia-tecsup-01253350440 hidrometalurgia-tecsup-01
253350440 hidrometalurgia-tecsup-01
Zathex Kaliz
 
261325377 flotacion-de-cu-pb-zn
261325377 flotacion-de-cu-pb-zn261325377 flotacion-de-cu-pb-zn
261325377 flotacion-de-cu-pb-zn
Zathex Kaliz
 
diseno-de-plantas-metalurgicas
 diseno-de-plantas-metalurgicas diseno-de-plantas-metalurgicas
diseno-de-plantas-metalurgicas
kilterry
 
Diseño de tolvas
Diseño de tolvasDiseño de tolvas
Diseño de tolvas
Ramiro SIUCE BONIFACIO
 
276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...
276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...
276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...
Zathex Kaliz
 
260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11
260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11
260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11
Zathex Kaliz
 
Manual de muestreo
Manual de muestreoManual de muestreo
Manual de muestreo
Leslie Joaquin
 
162775688 manual-flotacion-de-minerales
162775688 manual-flotacion-de-minerales162775688 manual-flotacion-de-minerales
162775688 manual-flotacion-de-minerales
Zathex Kaliz
 

La actualidad más candente (20)

Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)
Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)
Capitulo iii-cinetica-del-proceso-de-flotacion-de-minerales (1)
 
100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda
100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda
100572851 simulacion-de-circuitos-de-molienda
 
1 analisis granulométrico
1 analisis granulométrico1 analisis granulométrico
1 analisis granulométrico
 
Cap molienda-y-clasificacion
Cap  molienda-y-clasificacionCap  molienda-y-clasificacion
Cap molienda-y-clasificacion
 
Reactivos y flotacion
Reactivos y flotacionReactivos y flotacion
Reactivos y flotacion
 
Dimensionamiento de ciclones
Dimensionamiento de ciclonesDimensionamiento de ciclones
Dimensionamiento de ciclones
 
Aplicacion de hidrociclones en procesamiento de minerales
Aplicacion de hidrociclones en  procesamiento de mineralesAplicacion de hidrociclones en  procesamiento de minerales
Aplicacion de hidrociclones en procesamiento de minerales
 
Extraccion por-solvente
Extraccion por-solventeExtraccion por-solvente
Extraccion por-solvente
 
253350440 hidrometalurgia-tecsup-01
253350440 hidrometalurgia-tecsup-01253350440 hidrometalurgia-tecsup-01
253350440 hidrometalurgia-tecsup-01
 
Flotacion
FlotacionFlotacion
Flotacion
 
Hidro ew
Hidro ewHidro ew
Hidro ew
 
01. .concentracion.gravimetrica
01. .concentracion.gravimetrica01. .concentracion.gravimetrica
01. .concentracion.gravimetrica
 
261325377 flotacion-de-cu-pb-zn
261325377 flotacion-de-cu-pb-zn261325377 flotacion-de-cu-pb-zn
261325377 flotacion-de-cu-pb-zn
 
diseno-de-plantas-metalurgicas
 diseno-de-plantas-metalurgicas diseno-de-plantas-metalurgicas
diseno-de-plantas-metalurgicas
 
Diseño de tolvas
Diseño de tolvasDiseño de tolvas
Diseño de tolvas
 
276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...
276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...
276336051 determinacion-de-cobre-por-volumetriz-en-muestras-liquidas-de-lixiv...
 
260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11
260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11
260975944 14-tecnologia-de-flotacion-29-12-11
 
Manual de muestreo
Manual de muestreoManual de muestreo
Manual de muestreo
 
162775688 manual-flotacion-de-minerales
162775688 manual-flotacion-de-minerales162775688 manual-flotacion-de-minerales
162775688 manual-flotacion-de-minerales
 
lixiviacion
lixiviacionlixiviacion
lixiviacion
 

Similar a Pureza, factor y fuerza de cianuro (NaCN)

Actividad grupal Argentometría 04-10-22.pptx
Actividad grupal Argentometría 04-10-22.pptxActividad grupal Argentometría 04-10-22.pptx
Actividad grupal Argentometría 04-10-22.pptx
Nicolas Villarruel Rosadio
 
Ejercicios para el parcial 2 estequiometria avanzada
Ejercicios para el parcial 2 estequiometria avanzadaEjercicios para el parcial 2 estequiometria avanzada
Ejercicios para el parcial 2 estequiometria avanzada
Rodolfo Alvarez Manzo
 
Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013
Luis Sarmiento
 
Pràctica No. 2
Pràctica No. 2Pràctica No. 2
Pràctica No. 2
eq3analiticauv
 
Practica 6
Practica 6Practica 6
Practica 6
quimdory
 
CALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier Cucaita
CALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier CucaitaCALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier Cucaita
CALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier Cucaita
Javier Alexander Cucaita Moreno
 
Det de ca y mg con edta ok
Det de ca y mg con edta okDet de ca y mg con edta ok
Det de ca y mg con edta okjorval14
 
Normas de clururos magnecio acido acetico
Normas de clururos magnecio acido aceticoNormas de clururos magnecio acido acetico
Normas de clururos magnecio acido aceticoSalvador-UNSA
 
Análisis por Instrumentación
Análisis por InstrumentaciónAnálisis por Instrumentación
Análisis por Instrumentación
Rembert Cari Hojeda
 
Guia ii medio quimica Propiedades coligativas
Guia  ii medio quimica Propiedades coligativasGuia  ii medio quimica Propiedades coligativas
Guia ii medio quimica Propiedades coligativas
Ingrid Alvarado Henríquez
 
Preparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAH
Preparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAHPreparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAH
Preparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAH
Glexi Vindel Rodriguez
 
Nmx aa-044-1981
Nmx aa-044-1981Nmx aa-044-1981
Nmx aa-044-1981
Maximo Calixto
 
Practica 2 Acidimetría
Practica 2 AcidimetríaPractica 2 Acidimetría
Practica 2 Acidimetría
Erick Diaz Romero
 

Similar a Pureza, factor y fuerza de cianuro (NaCN) (20)

Actividad grupal Argentometría 04-10-22.pptx
Actividad grupal Argentometría 04-10-22.pptxActividad grupal Argentometría 04-10-22.pptx
Actividad grupal Argentometría 04-10-22.pptx
 
Ejercicios para el parcial 2 estequiometria avanzada
Ejercicios para el parcial 2 estequiometria avanzadaEjercicios para el parcial 2 estequiometria avanzada
Ejercicios para el parcial 2 estequiometria avanzada
 
Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013
 
Pràctica No. 2
Pràctica No. 2Pràctica No. 2
Pràctica No. 2
 
Practica 6
Practica 6Practica 6
Practica 6
 
CALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier Cucaita
CALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier CucaitaCALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier Cucaita
CALCULAR CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS Lic. Javier Cucaita
 
Soluciones
SolucionesSoluciones
Soluciones
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
Det de ca y mg con edta ok
Det de ca y mg con edta okDet de ca y mg con edta ok
Det de ca y mg con edta ok
 
Normas de clururos magnecio acido acetico
Normas de clururos magnecio acido aceticoNormas de clururos magnecio acido acetico
Normas de clururos magnecio acido acetico
 
Análisis por Instrumentación
Análisis por InstrumentaciónAnálisis por Instrumentación
Análisis por Instrumentación
 
Guia ii medio quimica Propiedades coligativas
Guia  ii medio quimica Propiedades coligativasGuia  ii medio quimica Propiedades coligativas
Guia ii medio quimica Propiedades coligativas
 
Preparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAH
Preparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAHPreparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAH
Preparacion de Soluciones - QQ Analitica UNAH
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
Preparar olucione
Preparar olucionePreparar olucione
Preparar olucione
 
Diario de campo 19
Diario de campo 19Diario de campo 19
Diario de campo 19
 
Nmx aa-044-1981
Nmx aa-044-1981Nmx aa-044-1981
Nmx aa-044-1981
 
Unidadesde mediciontraining
Unidadesde mediciontrainingUnidadesde mediciontraining
Unidadesde mediciontraining
 
Practica 2 Acidimetría
Practica 2 AcidimetríaPractica 2 Acidimetría
Practica 2 Acidimetría
 

Último

kupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdf
kupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdfkupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdf
kupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdf
nachososa8
 
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdfInfografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
DanielMelndez19
 
Desbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptx
Desbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptxDesbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptx
Desbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptx
ValGS2
 
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdfFISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
JavierAlejosM
 
TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...
TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...
TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...
FRANCISCOJUSTOSIERRA
 
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggfHidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
JavierAlejosM
 
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdfSiemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
RonaldRozoMora
 
Dialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdf
Dialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdfDialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdf
Dialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdf
fernanroq11702
 
Bash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptxBash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptx
SantosCatalinoOrozco
 
ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........
ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........
ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........
IVANBRIANCHOQUEHUANC
 
BOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuaria
BOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuariaBOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuaria
BOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuaria
mesiassalazarpresent
 
Las operaciones básicas en la construcción.
Las operaciones básicas en la construcción.Las operaciones básicas en la construcción.
Las operaciones básicas en la construcción.
MaraManuelaUrribarri
 
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docxPLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
Victor Manuel Rivera Guevara
 
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptxSistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
RobertRamos84
 
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiologíachoro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
elvis2000x
 
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.pptVoladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
AldithoPomatay2
 
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdfDiagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
joseabachesoto
 
Clasificacion geomecanica de Q de Barton
Clasificacion geomecanica de Q de BartonClasificacion geomecanica de Q de Barton
Clasificacion geomecanica de Q de Barton
edujunes132
 
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
CarlosAroeira1
 
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica químicaCiclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
ycalful01
 

Último (20)

kupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdf
kupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdfkupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdf
kupdf.net_copia-de-manual-agroislentildea.pdf
 
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdfInfografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
 
Desbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptx
Desbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptxDesbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptx
Desbalanceo Rotatorio cabeceo de flechas y elementos rotativos_GSV.pptx
 
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdfFISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
 
TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...
TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...
TR-514 (3) - BIS copia seguridad DOS COLUMNAS 2024 1.6.24 PREFERIDO.wbk.wbk S...
 
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggfHidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
 
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdfSiemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
 
Dialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdf
Dialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdfDialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdf
Dialnet-EnsenanzaDeLaModelacionMedianteEcuacionesDiferenci-9304821.pdf
 
Bash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptxBash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptx
 
ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........
ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........
ABR-FUNDAMENTOS DEL CALCULO uc 2024 ........
 
BOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuaria
BOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuariaBOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuaria
BOTAnica mesias orland role.pptx1 ciclo agropecuaria
 
Las operaciones básicas en la construcción.
Las operaciones básicas en la construcción.Las operaciones básicas en la construcción.
Las operaciones básicas en la construcción.
 
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docxPLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
 
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptxSistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
 
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiologíachoro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
 
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.pptVoladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
 
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdfDiagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
 
Clasificacion geomecanica de Q de Barton
Clasificacion geomecanica de Q de BartonClasificacion geomecanica de Q de Barton
Clasificacion geomecanica de Q de Barton
 
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
 
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica químicaCiclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
 

Pureza, factor y fuerza de cianuro (NaCN)

  • 1. Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma DETERMINACIÓN DEL FACTOR PARA LA FUERZA DE CIANURO El factor se determina teóricamente a partir de la reacción de 1 molécula de Nitrato de Plata (AgNO3) con 2 moléculas de Cianuro de Sodio (NaCN), como indicador se utiliza Ioduro de Potasio (KI) que al agotarse los iones de Cianuro (CN- ) ya no hay formación de Cianuro doble de Oro y Plata (NaAg(CN)2, entonces se inicia la etapa de formación del Ioduro de Plata (AgI), compuesto que se precipita y es de color característico de opalescencia, que indica el punto final de la titulación. El Factor es dependiente de la concentración de la solución de Nitrato de Plata y el volumen de muestra a emplear, si la fuerza de Cianuro que se trabaja es mayor, mayor será la concentración de la solución titulante Nitrato de Plata. AgNO3 + 2NaCN = NaNO3 + Na Ag(CN)2 Peso Molecular: AgNO3=1 mol (169.87g/mol = 169.87 g 2NaCN = 2moles (49g/mol) = 98g Concentración de la Solución titulante Nitrato de Plata (AgNO3) La mayoría de las plantas trabajan con una concentración con 4.3300g/L, en el caso particular de la Planta de beneficio doble D, se trabaja con 6.7950g/L (se prepara 27.1800 g para una solución de 4 litros), concentración relativamente más alto debido al parámetro de operación fuerza de cianuro que es un poco más alto en comparación a otras plantas. La muestra de solución de Cianuro se tomará en ml por lo que se calculará para 1 ml: En 1000 ml de solución hay 6.7950 g de AgNO3 (6.7950 g/l) En 1 ml habrá 0.006795 g de AgNO3. (0.006795 g/ml) El Factor AgNO3 + 2NaCN = NaNO3 + Na Ag(CN)2 169.87 g 98g 0.006795g X g X= 0.006795(98)/169.87 X=0.003920 g/ml Redondeando para efectos prácticos: X = 0.0040 g NaCN Entonces cada 1 ml de Solución de AgNO3 (0.006795 g) reaccionará con 0.0040 g de NaCN.
  • 2. Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma Además se sabe que: C1*V1 = C2*V2 (Concentración NaCN) = Concentración AgNO3) (Volumen AgNO3) / (Volumen NaCN) También se sabe que se emplea 10 ml de muestra, lo que permite determinar el factor: NaCN g/ml = (0.0040 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁) ∗ (𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3) 1𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3 ∗ (10 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑁) NaCN g/ml = (0.00040 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁) ∗ (𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜) (𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑁) Para tener la concentración en porcentaje se divide y multiplica por 100: NaCN (%) = (0.00040 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁) ∗ (𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜)(100) (100𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑁) 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝐕𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨 Entonces el factor que se trabaja en la planta de beneficio doble D es 0.040, se reitera que este factor se determina para cada planta en particular. Ejemplo: Volumen de gasto 7.4 ml. 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟕. 𝟒 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟐𝟗𝟔 % La fuerza del cianuro esta en 0.30 %.
  • 3. Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma DETERMINACIÓN DE PUREZA DEL NaCN Es importante determinar periódicamente la pureza del cianuro de sodio empleado en planta, la finalidad es asegurar la calidad del producto con que se trabaja, a continuación, se presenta el siguiente procedimiento práctico, a pesar de los distintos métodos existentes que funcionan bajo el mismo principio. El principio fundamental consiste en preparar una solución de cianuro comercial o muestra con una concentración teórica conocida, el que representa al 100%, y la concentración determinada en la práctica representa el porcentaje de pureza, si se desea se puede expresar en peso o concentración que se vea por conveniente, en el presente caso se trabaja con concentración expresado en porcentaje (%) porque es aplicado en la práctica diaria en las plantas metalúrgicas. Concentración teórica de cianuro Para evitar gasto en exceso de solución titulante de AgNO3 o en caso contrario cambiar el viraje a las pocas gotas ofreciendo muy baja precisión, es necesario forzar un gasto premeditado de acuerdo a la aplicación del problema, para determinar la pureza se recomienda gastar un aproximado de 25 ml de solución titulante (lo ideal sería gastar 100 ml, pero no es práctico por la capacidad de las buretas, además es innecesario), entonces se induce la concentración teórica de solución de cianuro considerando el factor para determinar la fuerza de cianuro (primero se determina el factor, cada planta es particular): 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝐕𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨 El volumen que se desea gastar es 25 ml, se reemplaza al volumen de gasto: 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟐𝟓 𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟏. 𝟎𝟎% La concentración de la solución problema de cianuro es al 1.00%. Notas importantes: ✓ Un aspecto no determinante pero muy útil es el volumen de solución a preparar, muchas veces se observa preparar 1 litro de solución problema, no está mal, pero, se puede hacer más práctico empleando una fiola de 100 ml, se gasta menos reactivo y es rápido. Volumen de la fiola = 100 ml, peso de NaCN problema 1.000. g. ✓ En la preparación de las soluciones de AgNO3 y NaCN, la precisión del peso y la balanza son muy importantes y determinantes, tiene que emplearse una balanza con una precisión de 0.0001 gramos, existe en todo laboratorio de análisis de minerales, esta por demás aclarar que este método no se aplica para una balanza de 0.10 gramos de precisión.
  • 4. Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma Ejemplo práctico: Para una concentración de 1.00% y un volumen de 100ml se pesa 1.000 g de NaCN, se vierte el cianuro sólido a la fiola, se le agrega el agua destilada lavando las paredes hasta las mitad, luego agitar lentamente hasta diluir el cianuro, enrasar con agua destilada, colocar la tapa esmerilada y agitar para homogenizar la solución. Se toma 10 ml de muestras (exacto), se le agrega 3 gotas de indicador Ioduro de Potasio al 5% (puede variar la cantidad de gotas y la concentración, no son determinantes), y se anota el volumen al virar a opalescencia. Se realiza 3 ensayos para tener el promedio en este casó, 24.5 ml, 24.6ml y 24.6 ml de solución de AgNO3, el promedio es 24.5 ml. NaCN (%) = 0.040 ∗ 24.6 ml NaCN (%) = 0.9840% Entonces la Pureza es: Pureza NaCN (%) = Concentración Determinada (%) 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (%) ∗ 100 Pureza NaCN (%) = 0.9840% 1.0000% ∗ 100 Pureza NaCN (%) = 98.40% O si prefiere puede aplicar en peso de NaCN: Pureza NaCN (%) = Peso determinado de NaCN (g) 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑁 (𝑔) ∗ 100 Pureza NaCN (%) = 0.9840g 1.0000𝑔 ∗ 100 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟗𝟖. 𝟒𝟎% Resumen ✓ Preparar 27.18 g de AgNO3 en 4 litros (Caso Planta de Beneficio Doble D). ✓ Pesar 1.000 g de muestra de NaCN y preparar en fiola de 100ml. ✓ Titular 10 ml de Solución preparada, agregar 3 gotas de KI al 5%. ✓ Anotar el gasto, multiplicar por el factor 0.040. ✓ Finalmente para determinar la pureza multiplicar por 100.
  • 5. Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma VALORACIÓN DEL FACTOR DE NITRATO DE PLATA – FACTOR AJUSTADO Es importante valorar la solución de nitrato de plata con la finalidad realizar el control y asegurar la calidad del trabajo, existen diversas probabilidades que puedan inducir al error, como ejemplo mencionamos algunos casos que se han dado: error en el pesado, reactivos contaminados, pipeta o probeta des calibrada, etc. Concentración teórica de Cianuro de Sodio (NaCN) Para evitar gasto en exceso de solución titulante de AgNO3 o en caso contrario cambiar el viraje a las pocas gotas ofreciendo muy baja precisión, es necesario forzar un gasto premeditado de acuerdo a la aplicación del problema, para valorar se recomienda gastar un aproximado de 25 ml de solución titulante (lo ideal sería gastar 100 ml, pero no es práctico por la capacidad de las buretas, además es innecesario), entonces hallamos la concentración teórica de solución de cianuro considerando el factor (caso particular de la Planta de Beneficio doble D) para determinar la fuerza de cianuro: 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝐕𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨 El volumen que se desea gastar es 25 ml, se reemplaza en el volumen de gasto: 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟐𝟓 𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐂𝐍 (%) = 𝟏. 𝟎𝟎% Entonces preparamos una solución al 1.00%. Notas importantes: ✓ Un aspecto no determinante pero muy útil es el volumen de solución a preparar, muchas veces se observa preparar 1 litro de solución problema, no está mal, pero, se puede hacer más práctico empleando una fiola de 100 ml, se gasta menos reactivo y es rápido. Volumen de la fiola = 100 ml, peso de NaCN 1.000 g. ✓ En la preparación de las soluciones de AgNO3 y NaCN, la precisión del peso y la balanza son muy importantes y determinantes, tiene que emplearse una balanza con una precisión de 0.0001 gramos, existe en todo laboratorio de análisis de minerales, esta por demás aclarar que este método no se aplica para una balanza de 0.10 gramos de precisión. Ejemplo práctico: Para una concentración de 1.00% y un volumen de 100ml se pesa 1.000 g de NaCN, se vierte el cianuro sólido a la fiola, se le agrega el agua destilada lavando las paredes hasta las mitad, luego agitar lentamente hasta diluir el cianuro, enrasar con agua destilada, colocar la tapa esmerilada y agitar para homogenizar la solución.
  • 6. Planta de Beneficio Doble D Ing. Simón Valeriano Puma Se toma 10 ml de muestras (exacto), se le agrega 3 gotas de indicador Ioduro de Potasio al 5% (puede variar la cantidad de gotas y la concentración, no son determinantes), y se anota el volumen al virar a opalescencia. Se realiza 3 ensayos para tener el promedio en este casó, 25.0 ml, 24.9 ml y 24.9 ml de solución de AgNO3, el promedio es 24.5 ml. Factor Ajustado = Volumen Determinado ml 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑙 ∗ Factor teórico Factor ajustado = 24.9 ml 25.00 𝑚𝑙 ∗ 0.040 Factor ajustado = 0.03989 Es un valor bastante aproximado, por lo que se trabajará con: 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐀𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 Para efectos prácticos confirma el factor que se está trabajando, para un trabajo minucioso de investigación se debería trabajar con el primer valor 0.03989, no es el caso para una planta de cianuración. Resumen ✓ Preparar 27.18 g de AgNO3 en 4 litros (Caso particular de la Planta de Beneficio Doble D). ✓ Pesar 1.000 g de muestra de NaCN y preparar en un fiola de 100ml. ✓ Titular 10 ml de Solución preparada, agregar 3 gotas de KI al 5%. ✓ Anotar el gasto, dividir por 25, el resultado multiplicar por el factor teórico 0.040. ✓ Etiquetar en el envase el factor ajustado.