36
минерала (V
1
), хотя порядок их сохраняется. Исключение составляет 1 н
раствор
H
2
SO
4
.
Растворимость малахита Сн
2
(табл. 5) зависит от концентрации
кислоты и незначительно изменяется с температурой. Равновесие в
системе малахит - раствор H
2
SO
4
устанавливается в течение первых 40
мин. В целом для малахита в растворах характерен высокий коэффициент
массопередачи β
2
(табл. 5), который по величине приближается к
коэффициенту массопередачи хорошо растворимых в воде солей NaCl,
КСI и др. [92].
Растворение малахита подчиняется уравнению скорости реакции
первого порядка, а величина кажущейся энергии активации указывает, что
процесс растворения протекает в диффузионной области (табл. 6), что
согласуется сданными [193].
Величина кажущейся энергии активации (табл. б) позволяет считать,
что процесс протекает в диффузионном режиме, а некоторое понижение
численного значения
коэффициента массо-обмена свидетельствует о
влиянии углекислого газа, (уравнение 9), блокирующего часть
реакционной поверхности.
Повышение температуры
способствует удалению с плоскости
пузырьков углекислого газа, в результате чего увеличивается поверхность
взаимодействия и растет скорость растворения малахита.
Таким образом, полученные данные показывают, что растворение
малахита подчиняется уравнению скорости первого порядка; характер
реакции разложения малахита и область протекания процесса хорошо
согласуются с литературными [109, 193]. Результаты исследования
свидетельствуют, что выщелачивание оксидных руд необходимо
проводить при концентрации серной кислоты 5 г/дм
3
(0,1 г-экв/дм
3
),
обеспечивающей наиболее высокий массообмен (16,6∙10
4
см/с).
Повышение температуры с 298 до 323 К оказывает незначительный
эффект.