Cerro Lindo

Informe Cerro Lindo: Operación que avanza Luego de cerca de dos años de haber iniciado sus operaciones, el reto plante

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Informe

Cerro Lindo:

Operación que avanza Luego de cerca de dos años de haber iniciado sus operaciones, el reto planteado para el próximo año del Grupo Milpo, en la Unidad Minera Cerro Lindo, es incrementar la producción a más de 10,000 tpd. Para ello, se realizarán diversas instalaciones de equipos en parte de la planta concentradora y se bajará a nuevos niveles en mina.

“C

uando iniciamos nuestras operaciones, el pasado 20 de julio del 2007, nos propusimos producir 5,000 tpd. Luego de cerca de dos años, con el aporte de nuestros colaboradores y el uso de la tecnología hemos logrado superar esta producción. Para el próximo año el objetivo es lograr incrementar la producción a más de 10,000 tpd”, afirmó el Ing. Germán Arce Sipán, gerente general de la Unidad Minera Cerro Lindo, del Grupo Milpo. Para alcanzar dicha meta, indicó, se realizarán diversas instalaciones de equipos en la planta como un nuevo molino de 16 ½ x 24 pies, un chancador terciario, celdas, bombas, espesadores, filtros para concentrado y relave.

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Planta Concentradora Durante el año 2008, en la Planta Concentradora de Cerro Lindo se ha tratado mineral de cabeza en un 105% de lo programado, superando los objetivos presupuestados. A partir del 12 de octubre, se ha incrementado en forma sustancial el tratamiento diario de los metales

debido a la puesta en operación de la zaranda de alta frecuencia, que ha permitido llegar a procesar 6,500 tpd. La Planta Concentradora de Cerro Lindo se diferencia de las convencionales por: § Utiliza agua del mar y la convierte

en agua industrial. § Filtra el total de su relave para enviarlo a las canchas y/o mezclado con cemento para formar pasta y rellenar los tajeos explotados en mina. § De acuerdo con el compromiso ambiental trabaja con vertimiento “cero” hacia la quebrada, recuperando más del 85% de agua para su reutilización en el proceso de beneficio del mineral.

En lo que respecta a la explotación del mineral, el Ing. Carlos Barrena, gerente de Operaciones, manifestó que se bajará a nuevos niveles mediante rampas, contando con equipo adicional. “Mantendremos los altos niveles de capacitación para nuestros colaboradores, priorizando la Seguridad y el Control Ambiental”, anunció. En ese sentido, el Ing. Arce dijo que la experiencia de los colaboradores de la empresa minera, la aplicación de la tecnología adecuada, planeamiento y la implementación de políticas de operaciones en las diversas áreas, han sido

Ing. Germán Arce Sipán, gerente general de la Unidad Minera Cerro Lindo, del Grupo Milpo.

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“El compromiso de Milpo con la población es de «vertimiento cero» a la cuenca del río Topará. Así lo ha venido haciendo durante todo el proceso de construcción hasta el momento”.

los ejes para el logro de los objetivos en la Unidad Minera Cerro Lindo. La Unidad Minera Cerro Lindo produjo 1,973,689 TMS con leyes 4.11% Zn, 0.58% Pb y 0.59% Cu; obteniendo 137,375 toneladas de concentrado de Zn; 11,471 toneladas de concentrado de Pb y 32,207 toneladas de concentrado de Cu, durante el 2008.

Cuidando el medio ambiente Para el Ing. Pedro Maguiña, superintendente de Asuntos Ambientales, uno de los pilares más importante de la empresa es la conservación ambiental. Por ello, dijo,

La gestión en la Unidad Minera Cerro Lindo tiene sus pilares en los siguientes aspectos: § Seguridad § Producción § Productividad § Eficiente administración de recursos § Costos Competitivos

que durante el 2008 han realizado diversas actividades relacionadas con la conservación del Medio Ambiente en la Unidad Minera Cerro Lindo. “Estamos cumpliendo con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de vertimiento cero. Los efluentes generados en mina, planta concentradora son recirculados al proceso”, aseveró. El ejecutivo, también manifestó que los monitoreos participativos de calidad de agua y calidad de aire realizados por miembros nombrados por la comunidad de Chavín y de la empresa han tenido resultados positivos. “Los miembros de la comunidad son capacitados para la actividad de monitoreo por una empresa especializada en estos temas y los resultados obtenidos se encuentran dentro de los estándares establecidos para la calidad de aire y del agua, cuyos reportes han sido enviados al Ministerio de Energía y Minas, según la normativa establecida”, anotó. El Plan de Cierre de Cerro Lindo fue presentado el 13 de mayo del 2008, a nivel de factibilidad. El 20 de noviembre del año pasado también se presentó el Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación de producción de la unidad al Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Relaciones Comunitarias El distrito y comunidad de Chavín y el Valle de Topará, ubicado en el distrito de Grocio Prado, ubicados en la provincia de Chincha forman parte de la zona de influencia directa de la operación de Cerro Lindo.

Durante el año 2008 se implementó y certificó el Sistema de Gestión Integrado, y como parte del mismo el sistema de gestión de seguridad y salud OHSAS 18001. En este sentido el personal y supervisión en general muestra una sensibilización relevante para una adecuada prevención de riesgos.

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El diseño y explotación de la mina con el método de sub level stopping garantiza a la Unidad una operación segura, por menor exposición del personal a caída de rocas.

Según mencionó el Arq. Digmar López, superintendente de Relaciones Comunitarias, se están ejecutando diferentes programas orientados a fomentar el desarrollo sostenible en la zona. Para ello, dijo, se promueve el fortalecimiento de capacidades y los proyectos productivos, los que están dirigidos a temas de salud, educación y nutrición. El canon minero generado en el distrito de Chavín, durante el 2008, fue de S/. 1,325,208.42, mientras que en la provincia de Chincha se distribuyó S/. 12,610,003.46. En la región de Ica los ingresos fueron de S/. 68,652,142.

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En la zona de influencia de la Unidad Minera Cerro Lindo, la empresa minera ha desarrollado los siguientes programas: § Proyectos de mejora productiva en los sectores pecuario y agrícola.- Se busca mejorar la Competitividad para la Crianza y Comercialización de Cuyes en el Distrito de Chavín y Topará, que beneficiará a más de 20 familias. § Chavín Competitivo con Plantaciones Forestales y Cultivos Alto Andinos Nativos para el Mercado Nacional y de Exportación.- Proyecto que se inició en noviembre del 2008 y se ejecutará durante tres años, para lograr

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que los Productores de Chavín y del Valle de Topará, comercialicen productos altoandinos y forestales, respondiendo a estándares de calidad exigidos por el mercado nacional y de exportación. El proyecto se co-financia conjuntamente con los recursos provenientes de Fondo de Empleo y es ejecutado por ADERS PERU. § Programas de fortalecimiento de la calidad educativa.- Se ha construido aulas en beneficio de los escolares del distrito de Chavín y se ha donado computadoras y mobiliario escolar. También se ha desarrollado jornadas de orientación vocacional en las I.E. de Chavín y Chincha, a cargo de profesionales de la unidad minera. § Proyecto Construyendo Escuelas exitosas, en convenio con IPAE,

Cerro Lindo se ubica en el distrito de Chavín, provincia de Chincha, en Ica, a 175 kilómetros al Sureste de Lima.

mediante el cual se benefician 11 instituciones educativas de Chavín y Topará. Se busca propiciar el fortalecimiento de la gestión educativa y el involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. § Programas de salud y seguridad

alimentaria. Se viene implementando el proyecto Viviendas Saludables en convenio con la ONG ECO, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de salud ambiental de 152 familias campesinas de Chavín y Topará, para ello se ha instalado 104 letrinas ecológicas y 152 cocinas mejoradas. Además se ha desarrollado campañas preventivas de salud en el distrito de Chavín y Anexos, realizadas con el personal médico del Centro de Salud de Cerro Lindo. § Programas de Gobernabilidad y Gestión Local.- Se han efectuado los diagnósticos globales participativos tanto en el distrito de Chavín como en el Valle del Topará en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con el propósito de priorizar las inversiones de los próximos años.

El agua de Cerro Lindo La aridez del distrito de Chavín hizo que en Cerro Lindo se plantee la necesidad de establecer una solución diferente para obtener el agua que requiere el procesamiento del mineral. Por ello, hoy cuenta con una planta de desalinización de agua de mar, ante la cercanía del litoral (50 kilómetros). Desde la planta desaladora, ubicada en el litoral, se succiona el agua salada a 150 metros de profundidad de la playa Jahuay. Posteriormente se desinfecta y a través de un malla se separa la arena.

El sistema está diseñado para la recirculación y no se emiten efluentes al ambiente. Aún más, los relaves son filtrados en una planta construida para ese fin, y el líquido obtenido retorna a la planta. Los relaves -prácticamente secos- son depositados en una presa acondicionada para tal fin.

El Ing. Wilberto Céspedes, superintendente de Planta, explicó que luego de tres procesos de filtrados el agua es enviada a las membranas de ósmosis que separan físicamente los sólidos disueltos, cuyo resultado es el agua industrial, que se envía a mina. Con una tubería de 12 pulgadas de diámetro, colocada a lo largo de 60 kilómetros, se transporta el agua

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industrial hacia la planta. En Cerro Lindo, dos tanques reciben el líquido para luego ser distribuido.

Una parte del agua proveniente de la planta desalinizadora es tratada y convertida en agua para consumo humano, disponible para todos los servicios del personal.

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Informe

El futuro de los

metales raros

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a demanda registrada de los metales raros o estratégicos, en opinión de algunos especialistas, en los últimos diez años, muestra una orientación marcada en sus aplicaciones y usos que cada vez son más generalizados, a pesar de sus específicas y limitadas aplicaciones con respecto a los metales tradicionales. Jorge G. Blacker, gerente general de Peruvian Strategic MetalsPSTRAMETALS, denomina “metales estratégicos” a los que se diferencian del grupo de los “metales tradicionales”, que por sus características especiales se emplean mayormente en las aleaciones de los productos de alta tecnología en los diferentes campos de la industria Electrónica, Energía Nuclear, Aeroespacial, Militar, Médica, etc. y pueden ser, entre otros: Tungsteno, Antimonio, Molibdeno, Níquel, Estaño, Cobalto, Indio, Germanio, Titanio, Estroncio, Cadmio, Renio, Talio, Tantalio, Uranio, Vanadio, etc. A estos se suman otros, de aplicaciones más especiales como: Rubidio, Cesio, Zirconio, Niobio, Escandio, Galio, Hafnio, Ytrio, Thorio, Thalio, Osmio, Rhodio, Iridio, Berilio; y algunos más.

A excepción de la China, actualmente la recuperación económica de explotación de las REE, de poco tonelaje, no es posible en condiciones normales y a los costos actuales así como la complejidad en su recuperación metalúrgica.

Respecto a las “Tierras Raras” (REE), Blacker manifiesta que son aquellos metales integrados básicamente por el grupo de los 15 “Lantánidos” de la Tabla Periódica de Elementos, que se emplean, al igual que los anteriores, en aplicaciones específicas por sus cualidades muy especiales. Entre estos tenemos: Lantanio, Neodimio, Praseodimio, Cerio, Samario, Yterbio, Erbio, Telurio, Dysprosio, Europio, Terbio, Gadolinio, Holmio, Lutecio y Tulio.

metales, que no obstante presentan características muy similares, pero responden con un comportamiento metalúrgico muy distinto”, enfatizó Blaker.

“Esta diferenciación es muy importante tenerla presente, pues la metalurgia actual para las ‘Tierras Raras’, difiere de la empleada para los otros

Sobre el conocimiento de estos metales, dijo, que en nuestro país no hay geólogos especialistas que puedan reconocer facilmente estos metales.

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Jorge Blacker

Los otros metales estratégicos, son obtenidos en muy pocos países y en escasos volúmenes, de algunas mineralizaciones en vetas, pero más como recuperación secundaria de los metales tradicionales de las colas en las fundiciones de Acero, Plomo, Zinc, Plata, Estaño, Cobre y Molibdeno, entre otros. Algo similar puede decirse de la extracción de metales no considerados REE (como: Rb-Cs-Nb-Ga-Zr-Sc-ThGa), cuyo mayor aprovechamiento se hace de yacimientos con contenido de minerales de escasa ocurrencia.

Recuperación metalúrgica La recuperación metalúrgica de los metales existentes en las REE, dijo Blacker, tienen un tratamiento metalúrgico diferente cuando se trata de rocas detríticas, sales, depósitos de lechos de río, etc. (ejemplo: Brasil y www.mineriaonline.com.pe

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Uso de los metales estratégicos

Rubidium (Rb) § Célula fotoeléctrica § Receptor de gas en tubo de vacío § Examen de los músculos del corazón en medicina nuclear. § En vehículos espaciales § Turbinas de Vapor § Regulador de campos magnéticos en generadoreThermo-eléctricos

Samarium (Sm) § Imán permanente. § Condensador de cerámica § Receptor de neutrones en reactores nucleares. § Arco de carbono (Arc lighting) para la industria de películas § Cristal óptico § Absorción de rayos infrarrojos.

Ceasium (Cs) § Fuente de radiación Gamma. § Reloj atómico § Célula fotoeléctrica. § Lámpara infrarroja § Combustible nuclear. § Medicina nuclear Thorium (Th) § Material para reactores atómicos. § Revestimiento para filamento de lámparas § Camisa para lámparas a gas. § Insumo para instrumentos de vidrio de laboratorio. § Preparación de welsbach mantle, usado para portable gas lights. § En aleaciones con magnesio le da gran resistencia a elevadas temperaturas. Scandium (Sc) § Detector de fugas en circuitos eléctricos. § Material para actividades espaciales. § Para germinación de semillas. § Aleación para metales livianos y más duros en aeronáutica civil, militar y aeroespacial. § Luces de alta intensidad. Praseodymium (Pr) § Piedra para encendedores. § Imanes permanentes § Arco de carbono. § Pintura para cerámica. § Para colorear cristales y lentes. Gallium (Ga) § Usado en semi-conductores (doping) § Aleaciones de metales de bajo punto de fundición § Termómetro de cuarzo § Memoria para ordenador de circuito integrado § Pantalla de televisión § Transistor diodo para Láser Neodimium (Nd) § Para colorear lentes de anteojos fotocromáticos § Imán permanente § Condensador de cerámica § Fabricación de vidrios, lentes, Láser. § Coloración de lentes para soldadores. § Fabricación de lentes para telescopios. Lantanio (La) § Almacenamiento de Hidrógeno. § Piedra para encendedores. § Electrodos de baterías. § Catalizador de gases de escape. § Lentes de cámara fotográfica. § Vidrios ópticos. Hafnium (Hf) § Control de reactor atómico. § Submarino atómico. § Receptor de gas en tubo de vacío. § Lámparas incandescentes. § Aleaciones especiales con Fierro, Titanio, Niobio, Tantalio y otros metales. § Absorción de radiación residual en reactores atómicos Holmium (Ho) § Investigación nuclear sobre captación de neutrones.

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Cerium (Ce) § Catalizador de gas de escape. § Piedra para encendedores. § Polvo para pulir vidrio de TV. § Tubo fluorescente. § Lámpara de Arco de carbono. § Catalizador de hidrocarbono en la limpieza residual de hornos.

Yterbium (Yb) § Mejores propiedades en la refinación del acero. § En Rayos-X cuando la electricidad no se encuentra disponible. § Alto grado de resistencia en el campo eléctrico Luthetium (Lu) § En las usinas atómicas. § En la fabricación de componentes electrónicos en TV Telurium (Te) § Vulcanización del caucho. § Para la fabricación de espoletas. § Protección para el Plomo en acumuladores. § Cables de resistencia eléctrica. § Fabricación de termopares. § Mejora la maleabilidad del Cu y el acero inoxidable. Ytrium (Y) § Fabricación de TV en colores. § Propiedades magnéticas. § Trasmisor y transductor de energía acústica. § Reductor del tamaño del grano en aleac. de Cr,Mo, Zr, Ti y Al § Antioxidante en la fabricación del Vanadio y otros metales. § Filtro para Láser y radares. Niobium (Nb) § Fabricación del acero. § Superconductor en programas espaciales. § Herramienta de corte. § Fabricación de tuberías. § Fabricación de superimanes. § Electrodos de soldadura eléctrica. § Fabricación de medallas. Zirconium (Zr) § Revestimiento para metales. § Catalizador de gas de escape. § Espoleta de detonación de munición. § Revestimiento de hornos. § Medidor de Oxígeno. § Energía nuclear. § Industria química por sus grandes propiedades anticorrosivas. Erbium (Er) § Aleaciones de acero-Vanadio § Coloración del vidrio. § Colorantes de porcelana. § Diversos usos metalúrgicos con propiedades especiales. § En aleaciones de Vanadio reduce la dureza y permite una mejor maleabilidad. Dysprosium (Dy) § Metal para aviones. § Memoria óptica. § Imán permanente.

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Fuente: Jorge Blacker, Tabla periódica de los elementos de Cognis.

§ Fabricación del Láser § Control nuclear. § Fabricación de aleaciones con acero inoxidable. Europium (Eu) § Fabricación de tubos de TV en colores. § Protección contra la radiación. § Fabricación de lámparas de Mercurio § Captador de neutrones en energía nuclear. Terbium (Tb) § Protector contra la radiación § Fabricación de lámparas fluorescentes. Gadolinium (Gd) § Aleaciones de acero-cromo. § Imán permanente. § Componente en los tubos de Rayos X. § Memoria para Ordenadores. § Captador de neutrones. § Se emplea con el fósforo en la fabricación del color en tubos de TV Thulium (Tm) § En la fabricación de componentes para Ordenadores. § En la industria aeroespacial y nuclear. Tanthalium (Ta) § Componentes electrónicos (condensadores) § Filamento calentador dentro de tubo de vacío. § Herramientas de corte. § Pesos de balanza. § Lentes para cámaras fotográficas. Iridium (Ir) § Radiación contra cáncer. § Agujas para inyecciones. § Reglas métricas – patrón. § Bujías para helicóptero. § Punta de pluma de lapiceros estilográficos. § Otras aleaciones para endurecer metales Stronthium (Sr) § Batería nuclear. § Boya luminosa, estación de tiempo. § Fuente de radiación-Beta. § Pintura fosforescente. § Fuegos artificiales. Indium (In) § Cèlula solar, espejo. § Soldadura para vidrios, cojinete.. § Vara reguladora para reactor atómico. § Célula fotoeléctrica. § Transistores. § Para análisis de sangre, pulmones. Beryllium (Be) § Resorte para relojes. § Material para desacelerar neutrones en reactores atómicos. § Ventanas para tubos de rayos x. § Herramientas anti chispa. Titanium (Ti) § Catalizador de polìmeros § Intercambiadores de calor especiales. § Motores de aviones. § Pernos para fractura – prótesis en medicina. § Pigmento, pintura, papel. § Para aleaciones especiales. Selenium (Se) § Para la fabricación de fotómetros. § Para fotocopiadoras. § Célula solar. § Colorante para vidrio rojo. § Shampú anticaspa. § Para medicina. § Para componentes electrónicos.

«Los precios elevados de algunos de estos metales especiales responden al creciente desarrollo industrial empeñado en adquirir, cada vez más, materiales de mayor resistencia y con mejores características para la fabricación de bienes nobles y de tecnología de punta».

China), a diferencia del empleado en yacimientos cuya explotación se hace de estructuras (vetas), conteniendo especies minerales acompañantes, como la Lepidolita, Polucita, Carnalita, Alanita, Euxenite, Gadolinita y otros. En los primeros, se recuperan las sales a base de cristalizaciones sucesivas y/u otros procesos complementarios de deposición, decantación, en procedimientos morosos. Los demás metales estratégicos se procesan por métodos de flotación diferencial, combinada con los de lixiviación y procesos complementarios de alta tecnología; aunque un gran volumen se extrae de las colas y escorias de refinación de algunos metales básicos como Fe, Cu, Zn, Pb, Cu y del acero en las grandes refinerías. Expectativa de precios En los últimos tres años se han registrado incrementos de más del 1,000 % en varios metales. A la fecha, el más caro de todos (Sc), se ubica alrededor de $ 200/gramo; existiendo además, otros metales con un precio muy superior al del oro. Actualmente China ha venido restringiendo la exportación de metales raros por no ser sustancias renovables y considerar que su crecimiento económico como nación industrial requerirá su utilización masiva en el corto plazo. www.mineriaonline.com.pe

De otro lado, el hallazgo de nuevas aplicaciones de estos metales estratégicos, en el campo aeroespacial, médico, nuclear, militar e industrial, hace que el inminente crecimiento en demanda y precio de estos metales alcancen niveles imprevisibles. «El mercado mundial de metales estratégicos y los que están contenidos en las llamadas tierras raras constituye hoy en día uno de los mercados más atractivos y rentables», anotó Blacker.

Yacimientos

Perú: De acuerdo a los estudios realizados por algunos estudiosos en los últimos 20 años, a lo largo del litoral Norte del País, así como en las desembocaduras de muchos ríos de la Costa, Sierra y Selva Peruana, se ubican muchos depósitos potenciales de metales pesados en el tipo de placeres auríferos. «En estos se han identificado muchos minerales

Actualmente existe el suministro de metales tradicionales como una fuente de abasto suficiente y a precios muy accesibles, versus el suministro limitado de los metales especiales nobles, deseados pero de limitado volumen por lo escaso de su existencia en la naturaleza.

conteniendo metales estratégicos como Lantanio, Cerio, Neodimio, Thorio, Titanio, Zirconio, Tungsteno y otros más. Esto se pudo verificar, especialmente en las regiones del Cuzco, Cajamarca, La Libertad, Piura y una vasta franja del litoral Norte, según Ingemmet, y los Ing. A. Aranda, R. Jungbluph, entre otros», añadió. Según Jorge Blacker se ha dejado atrás un amplísimo escenario de desarrollo

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minero de los metales estratégicos -algunos de tan similar o mayor valor-, por no contar con la tecnología para su detección, recuperación adecuada, así como el cabal conocimiento del mercado actual de dichos productos. «Hay estudios encomiables efectuados por profesionales en el país, que en forma dedicada han explorado extensas y variadas zona del país e identificado, mediante las modernas técnicas por

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Precios Referenciales de los Principales Metales Estratégicos y de las Tierras Raras Metal RUBIDIUM CESIUM THORIIUM SCANDIUM LANTHANUM HAFNIUM NEODYMIUM CERIUM SAMARIUM YTTERBIUM TELLURIUM YTTRIUM GALLIUM NIOBIUM ZIRCONIUM PRASEODYMIUM ERBIUM

( Rb) (Cs) (Th) (Sc) (La)* (Hf) (Nd)* (Ce)* (Sm)* (Yb)* (Te) (Y) (Ga) (Nb) ( Zr ) (Pr) * (Er) *

Precio Aprox. $ 25.00 / g $ 30.00 / g $ 50.00 /Oz $ 200.00 / g $ 1,810.00/Kg $ 6,000.00/Kg $ 1,980.00/Kg $ 369.00/Kg $ 5,000.00/Kg $ 7,400.00/Kg $ 1,370.00/Kg $ 4,690.00/Kg $ 3.70 / g $ 930.00/Kg $ 200.00/Kg $ 70.00/Oz $ 4,560.00/Kg

Metal DYSPROSIUM EUROPIUM TERBIUM GADOLINIUM HOLMIUM LUTHETIUM THULIUM VANADIUM BERYLLIUM TANTHALIUM IRIDIUM STRONTHIUM INDIUM TITANIUM SELENIUM LITHIUM

instrumentación, numerosas especies mineralógicas, muchas de ellas portadoras de los llamados metales del futuro», mencionó.

‘estratégicos’, en los que se incluyen, entre otros, Rubidio, Cesio, Escandio, Galio, Cromo, Thorio, Iridium, Rhodio y otros.

En el Mundo: Existen no más de ocho países que poseen yacimientos de Tierras Raras y muy pocos los que cuentan con formaciones geológicas con minerales conteniendo metales estratégicos no comprendidos en el rubro de REE.

Se calcula que en cuanto a los metales contenidos en las llamadas Tierras Raras, la reserva mundial calculada hasta el 2005 era de aproximadamente 50 millones de toneladas. En cuanto al resto de los metales estratégicos, se especula que es una cifra menor.

Guatemala, Argentina, Chile y México cuentan con algunas reservas de algunos de estos metales, con volúmenes menores, siendo Brasil el mayor de todos ellos. El mayor productor y exportador de REE es China, quien ostenta el 80% del universo de estos metales, aunque no cuenta en el mismo grado con toda la gama amplia de los denominados

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Precio Aprox. $ 3,000.00/Kg $ 10.00 / g $ 30.00 / g $ 3,950.00/Kg $ 3.16 / g $ 47.60 / g $ 50.00 / g $ 2,800.00/Kg $ 6,000.00/Kg $ 50.00/Oz $ 500.00/Oz $ 5.00/Oz $ 5.00/ g $ 200.00/Kg $ 660.00/Kg $ 460.00/Kg

Fuente: (*) Rare earth elements (REE) / METALS PLACE

La mayoría de los metales raros se encuentran escasos en la naturaleza, siendo su concentración muy variada y poco frecuente. No obstante, siempre podrá observarse su presencia (en nivel ppm, ppb y trazas) en muchas formaciones geológicas detectadas, algunas explotables.

Los países que cuentan con la mayor producción de estos metales especiales son Australia, Sudáfrica, Canadá, China, Rusia, Malasia, India

(Dy)* (Eu) * (Tb) * (Gd)* (Ho)* (Lu)* (Tm)* (V) (Be) (Ta) ( Ir ) ( Sr ) ( In ) ( Ti ) (Se) (Li)

Recientes descubrimientos Baotou, en el Nor-Oeste Chino, región de Mongolia.- Constantemente se desarrollan nuevos centros de producción, los que representan las dos terceras partes de la producción mundial. Bear Lodge, Wyoming-U.S.A.- En formaciones de Dike-carbonatitic, se han verificado resultados con ocurrencia de Óxidos de Tierras Raras (REO), con presencia de Cerio, Lanatanio, Neodimio, Praseodymio, Samario, acompañados de Manganeso.

En el Perú hay pocos metalurgistas que encaminan sus estudios hacia estos metales por la carencia de proyectos significativos. El Ing. Oscar Tinoco es uno de los pocos especialistas en nuestro país que tiene experiencia sobre las diversas posibilidades de recuperación en formaciones geológicas de estos metales.

Thor Lake, en Yellowknife.- Este yacimiento con Plomo, Berylio, Tantalio, Zirconio, Lithio y Galio, adicionados a un grupo de ocho metales contenidos en las REE, fue estudiado desde el 2006. Mountain Pass Mine.- En el Sureste de California, cuenta con metales principales de Cerio, Lanthanio, Neodimio, Praseodimio, Samario Gadolinio, Europio y otros en menor grado. Complejo Big Whooper en Mina Kenora, Ontario.- Desarrolla un proyecto de separación metalúrgica de Lithio, Tantalio, contenidos en mineral de Lipidolita, Petalita y Pegmatita, con Cuarzo. Lateral Lake claims, Canadà, operada por Solitaire Minerals Corp.- Proyecta comprobar la ocurrencia de Rubidio, mediante perforación de 700 m.

Lea el texto completo del presente trabajo técnico en:

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