Cianuracion

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA TESIS: APLICACIÓN DE LA CIA

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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA

TESIS:

APLICACIÓN DE LA CIANURACIÓN DINÁMICA EN LA RECUPERACIÓN DEL ORO PARA DISMINUIR EL TIEMPO Y LA CANTIDAD DE REACTIVOS EMPLEADOS EN EL PROCESO PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO METALURGICO

PRESENTADO POR: Bach: GUERRERO ESCATE, Roberto Alexis

NASCA – PERÚ 2011

1

INDICE Pág. INDICE

02

INTRODUCCIÓN

05

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO DEL PROBLEMA

07

1.1.

Definición del problema.

07

1.2.

Objetivos del proyecto.

07

1.2.1. Objetivo general.

07

1.2.2. Objetivos específicos.

07

1.3.

Hipótesis de trabajo.

08

1.4.

Variables.

08

1.5.

Justificación.

08

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 2.1.

2.2.

2.3.

09

Cianuración

09

2.1.1. Generalidades.

09

2.1.2. Descripción del proceso

12

2.1.3. Precipitación en carbón activado

15

2.1.4. Desorción del oro del carbón activado

15

Cianuración dinámica.

16

2.2.1. Definición.

16

2.2.2. Características del proceso.

17

2.2.3. Factores que afectan la disolución de oro

20

Agitación mecánica.

24

2

2.4.

Tanque agitado.

34

2.4.1. Fundamentos teóricos.

34

2.4.2. Tipos de Agitadores

38

2.4.3. Patrones de Flujos en Tanques Agitados

42

2.4.4. Prevención de los Remolinos

44

2.4.5. Balance de Masa en el Tanque Agitado

45

2.4.6. Transferencia de Masa en Partículas Sólidas

47

2.4.7. Suspensión de partículas sólidas

47

2.4.8. Correlaciones en sistemas de sólidos suspendidos

50

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACIÓN EN PLANTA.

52

3.1.

Generalidades

52

3.2.

Cancha de minerales.

52

3.3.

Etapa de chancado

52

3.4.

Etapa de molienda.

54

3.5.

Concentración gravimétrica

56

3.6.

Ciclo de cianuración.

59

3.7.

Circuito de espesamiento

62

3.8.

Circuito de cianuración - adsorción

64

3.9.

Circuito de desorción – electrodeposición

67

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE CAMPO.

72

4.1.

Toma de muestras.

72

4.2.

Preparación de las muestras para el análisis.

73

4.3.

Obtención de la muestra representativa.

73

3

4.4.

Análisis del mineral.

73

4.5.

Desarrollo experimental de la cianuración dinámica.

74

4.6.

Pruebas experimentales

75

4.7.

Desarrollo de la cianuración experimental

82

CAPÍTULO V: RESULTADOS EXPERIMENTALES.

85

5.1.

Resultados obtenidos.

85

5.1.1. Del análisis de la muestra.

85

5.1.2. De la determinación de los parámetros adecuados

5.2.

para la cianuración

88

Discusión de resultados.

94

CAPÍTULO VI: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

95

6.1.

Generalidades.

95

6.2.

Areas impactadas por la actividad.

97

6.3.

Plan de monitoreo ambiental.

101

6.4.

Programa de seguridad y prevención de riesgos.

103

6.5.

Plan de rehabilitación del proyecto.

106

CONCLUSIONES

108

RECOMENDACIONES

109

BIBLIOGRAFÍA

110

4

INTRODUCCIÓN

La cianuración es un proceso que se aplica al tratamiento de las menas de oro, desde hace muchos años. Se basa en que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre estos, son solubles en soluciones cianuradas alcalinas diluidas. Una de las principales variantes de lixiviación es la lixiviación por agitación.

La mena molida a tamaños menores a las 150 mallas (aproximadamente tamaños menores a los 105 micrones), es agitada con solución cianurada por tiempos que van desde las 6 hasta las 72 horas. La concentración de la solución cianurada esta en el rango de 200 a 800 ppm (partes por millón equivale a g de cianuro por metro cubico de solución).

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la perdida de cianuro por hidrólisis (generación de gas cianhídrico, CNH, altamente venenoso) y para neutralizar los componentes ácidos de la mena. Para evitarlo anterior se usa cal, para mantener el pH alcalino. Se adiciona lo necesario para mantener la concentración de Oca libre en la solución por encima 100 gr/m3.

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros factores, del tamaño de la partícula, grado de liberación, contenido de plata.

5

Es la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño mayores a 150 mallas o 0,105 mm), tanto como sea posible, mediante concentración gravitacional antes de la cianuración, de manera de evitar la segregación y pérdida del mismo en varias partes del circuito.

Es de suma importancia, aparte de determinar la naturaleza de los minerales de oro, poder identificar la mineralogía de la ganga, ya que esta puede determinar la efectividad o no de la cianuración. Esto por que algunos minerales de la ganga pueden reaccionar con el cianuro o con él oxigeno, restando de esa manera, la presencia de reactivos necesarios para llevar adelante la solubilización del oro.

Se realizan ensayos a escala laboratorio, con el objeto de determinar las condiciones optimas para el tratamiento económico y eficiente de la mena.

Las variables a determinar son las siguientes: Consumo de cianuro por tonelada de mineral tratado; Consumo de cal por tonelada de mineral tratado; Optimo grado de molienda; Tiempo de contacto, ya sea en la lixiviación por agitación como en la lixiviación por percolación; Concentración más conveniente del cianuro en la solución; Dilución más adecuada de la pulpa, parámetros que serán estudiados en la presente tesis.

6

CAPÍTULO I FUNDAMENTO DEL PROBLEMA

1.1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. La cianuración del mineral de oro requiere de un determinado tiempo para que el proceso se realice

en forma óptima,

generalmente en la industria este tiempo es largo teniendo que esperar incluso varios días para obtener una solución rica que contenga el mayor porcentaje de oro. Es preciso entonces realizar investigaciones para poder aplicar a este proceso la lixiviación dinámica o lixiviación agitada, con el fin de disminuir el tiempo y utilizar menos cantidad de reactivos, lo cual va a redundar en la rentabilidad de la empresa.

1.2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 1.2.1. Objetivo General. Determinar la posibilidad de la aplicación de la cianuración dinámica en la recuperación del oro para disminuir el tiempo y la cantidad de reactivos en el proceso

1.2.2. Objetivos Específicos. -

Describir el proceso de cianuración dinámica.

7

1.3.

-

Establecer los parámetros adecuados del proceso.

-

Comprobar el rendimiento del proceso.

HIPÓTESIS DE TRABAJO. La cianuración dinámica permite recuperar el oro en un menor tiempo y con una menor cantidad de reactivos.

1.4.

VARIABLES. Variables Independientes: -

Cantidad de reactivos.

-

pH de la pulpa.

-

Velocidad de agitación.

-

Granulometría del mineral.

Variable Dependiente. Cantidad de oro recuperado.

1.6.

JUSTIFICACIÓN. La presente investigación se justifica desde el punto de vista tecnológico porque se trata de imponer una nueva tecnología, que va ha permitir elevar el rendimiento en la recuperación de metales en el proceso de cianuración lo que conllevará a un aumento de la rentabilidad en la recuperación del oro.

8

9