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  • Autoclaves: Una Revolución en la Lixiviación de Minerales

    Autoclaves: Una Revolución en la Lixiviación de Minerales

    La lixiviación en autoclaves es un proceso crucial en la industria minera, utilizado para extraer metales valiosos de minerales y concentrados. Este método implica el uso de autoclaves, recipientes metálicos de paredes gruesas capaces de soportar altas presiones y temperaturas. A continuación, exploramos los aspectos más destacados y aplicaciones de la lixiviación en autoclaves.

    ¿Qué es un Autoclave?

    Un autoclave es un equipo esencial en la industria, utilizado para realizar diversas reacciones industriales bajo condiciones controladas de alta presión y temperatura. La presión elevada en un autoclave permite que el agua alcance temperaturas superiores a su punto de ebullición, lo que es fundamental para la esterilización y otras aplicaciones industriales.

    Lixiviación a Presión en Autoclaves

    La lixiviación a presión en autoclaves se realiza para acelerar la disolución de metales y mejorar la eficiencia del proceso de extracción. Este método es especialmente útil para minerales que son difíciles de disolver bajo condiciones atmosféricas normales. Los autoclaves permiten mantener una alta concentración de reactivos gaseosos como el oxígeno, lo que aumenta la velocidad de disolución de los minerales.

    Aplicaciones en Sulfuros de Cobre

    La lixiviación de sulfuros de cobre, como la calcopirita y la bornita, es un ejemplo destacado del uso de autoclaves en la minería. Estos minerales son lixiviados en soluciones acuosas que contienen amoníaco, permitiendo una recuperación eficiente del cobre. Este proceso evita la necesidad de tratamientos preliminares como la tostación oxidante.

    Ventajas de la Lixiviación en Autoclaves

    1. Mayor Eficiencia: Permite la disolución rápida de minerales difíciles.
    2. Control de Condiciones: Las altas presiones y temperaturas aceleran la reacción química.
    3. Menor Impacto Ambiental: Reduce la necesidad de procesos que generan emisiones contaminantes.

    Estudios de Caso y Resultados Experimentales

    En estudios experimentales, se ha observado que la adición de agentes tensoactivos como el quebracho puede mejorar significativamente la extracción de metales como el zinc y el cobre a altas temperaturas. Esto se debe a la reducción de la tensión superficial del medio acuoso, facilitando la difusión del oxígeno y la disolución del azufre elemental.

    Conclusión

    La lixiviación en autoclaves representa un avance significativo en la minería, ofreciendo un método más eficiente y ambientalmente responsable para la extracción de metales. Este proceso no solo mejora la recuperación de minerales valiosos sino que también optimiza los costos operativos, haciendo que la minería sea más sostenible y económica.

    Referencias

    • Encuentro Tecnología e Investigación – 32 Convención Minera
    • Pressure Hydrometallurgy 2012 – Editors M.J. Collins, D. Filippou, J.R. Harlamovs, E. Peek
    • Pressure Hydrometallurgy: A New Approach to Non-Polluting Processes
  • Explorando las Unidades de Metales Preciosos: De Onzas Troy a Quilates y Más

    Explorando las Unidades de Metales Preciosos: De Onzas Troy a Quilates y Más

    Unidades de metales preciosos

    Los metales preciosos se pesan en onzas troy (oz), pero el prefijo «troy» generalmente se omite:

    • 1 onza troy = 31.103 g
    • 1 onza troy se subdivide en 20 pesos (abreviado dwt)
    • 1 peso = 1.555 g
    • 1 peso se subdivide en 24 granos (abreviado gr)
    • 1 grano = 0.0648 g

    En lugar de pesos, la literatura antigua a menudo solo se refiere a pesos, por ejemplo, «el mineral tenía 3 pesos por tonelada larga». Esto debería leerse como «el mineral tenía 3 pesos troy por tonelada larga». En términos métricos, esto sería 4.6 g/t.

    Nota: Dos errores comunes al convertir las calidades de metales preciosos son:

    • Se confunde la onza troy de metal precioso (onza troy a 31.103 g) con la onza de peso normal (onza avoirdupois) a 28.350 g.
    • La abreviatura gr para grano se confunde fácilmente con g para gramo, lo que resulta en una multiplicación involuntaria por el factor 15.4.

    La proporción de oro puro en una amalgama a menudo se expresa en términos de «fineness» o partes por 1,000. El oro puro es 1,000 fine. También se utiliza la unidad quilate. 24 quilates equivalen al 100% de oro o un «fineness» de 1,000. Correspondientemente, 12 quilates equivalen al 50% de oro o un «fineness» de 500.

    Una unidad frecuentemente utilizada en conexión con metales preciosos, especialmente en ensayos de oro, es la «assay ton*» (o tonelada métrica de ensayo). Esta unidad designa la masa de muestras individuales que se van a ensayar. Se remonta a tiempos previos al procesamiento de datos, cuando los químicos de ensayo preferían trabajar con cantidades que indicaran en cifras convenientes la calidad deseada, en este caso, 1 onza/tonelada corta, sin necesidad de conversiones prolongadas.

    Una tonelada de ensayo (o tonelada métrica de ensayo) equivale a un peso de muestra de ensayo de aproximadamente 30 g. (La cantidad exacta es 907.2/31.103 = 29.17 g. Relacionado con la tonelada métrica, esto sería 1,000/31.103 = 32.15 g.)

    Bajo ciertas circunstancias de calidad, es necesario utilizar muestras con al menos una tonelada de ensayo, a veces incluso hasta dos toneladas de ensayo, para obtener ensayos significativos de metales preciosos. Hay reglas prácticas simples para elegir el tamaño de la muestra. Sin embargo, es más aconsejable calcular el peso de la muestra mediante métodos estadísticos, teniendo en cuenta el tamaño de las partículas de oro y la calidad esperada de oro (ver, por ejemplo, Clifton et al. 1969, también Wellmer 1998, Stat. Eval., p. 101ff).

    Finalmente, debe mencionarse una unidad adicional de peso de metales preciosos que tiene una cierta importancia regional. A través de los comerciantes indios, la unidad «tola» se extendió desde la India hasta el este y sur de África: 1 tola = 11.6638 g. Una unidad que encontramos con frecuencia al evaluar depósitos es 1 unidad en concentrados. Una «unidad» (abreviada como 1 u) siempre es el 1% del metal contenido en el concentrado. Hoy en día, la mayoría de los precios se refieren a toneladas métricas, es decir, 1 unidad = 10 kg. Sin embargo, solían referirse a toneladas largas: 1 unidad = 22.4 libras = 10.16 kg. En el caso de toneladas cortas: 1 unidad = 20 libras = 9.07 kg. La abreviatura para 1 tonelada métrica de unidad es a veces «m.t.u.»

    Unidades Especiales de Masa

    a. Para las gemas, también se utiliza la unidad «quilate», pero en un sentido diferente que con metales preciosos (ver Sección 1.1.4) porque es, en este caso especial, una unidad absoluta:

    • 1 quilate = 0.2 g
    • 1 quilate se subdivide en 20 puntos (pt; 1 pt = 0.05 quilates o ct)

    b. El mercurio se vende en «frascos», 1 frasco = 34.473 kg

    • 1 frasco contiene 76 libras

    c. El precio del estaño (Sn) de Malasia, que es de importancia internacional, hasta hace poco se cotizaba como el precio por «picul»:

    • 1 picul = 60.47899 kg

    Descargar Tabla de conversion entre medidas de masa y equivalencias

  • Las pepitas de oro más grandes del mundo

    Las pepitas de oro más grandes del mundo

    Se han encontrado pepitas de oro en todo el mundo, pero eran particularmente abundantes en Victoria Australia, la fuente de la pepita más grande del mundo, el extraño bienvenido.

    Desde la primera fiebre del oro en la década de 1850, las pepitas importantes siempre han sido una gran noticia, y provocaron una fiebre victoriana que, en 1910, resultó en el descubrimiento de unas 1200 pepitas, cada una de las cuales pesaba más de 620 g.

    Todavía se encuentran grandes ejemplares en la actualidad, como el Normandy Nugget, descubierto en 1995 y conservado en The Perth Mint. Es la segunda pepita más grande que todavía existe (Crédito de la imagen: Ilustración de Anthony Calvert.)

    Welcome Stranger

    The Welcome Stranger es la pepita de oro aluvial más grande jamás encontrada, descubierta por los buscadores John Deason y Richard Oates, a quienes el London Chartered Bank of Australia les pagó £ 9381 por su pepita en ese momento. Una réplica de Welcome Stranger se encuentra en el Museo de la Ciudad de Melbourne y otra está en manos de los descendientes de John Deason.

    Fecha: 5 de febrero de 1869

    Lugar: Moliagul, VIC

    Peso: 72kg

    Largo: 60cm

    Mineros y sus esposas posando con los buscadores de la pepita, Richard Oates, John Deason y su esposa. (Imagen: William Parker / Biblioteca Estatal de Victoria)

    The Welcome


    La pepita de bienvenida fue descubierta por un grupo de 22 mineros de Cornualles recién llegados en el sitio de Red Hill Mining Company en Bakery Hill en Ballarat. La pepita con forma de cabeza de caballo se vendió originalmente en Melbourne por £ 10,500 y finalmente terminó en el Crystal Palace de Londres antes de ser comprada por la Royal Mint en 1859, donde se acuñaron soberanos de oro.

    Fecha: 9 de junio de 1858

    Lugar: Ballarat, VIC

    Peso: 68,2kg

    Largo: 53cm

    Una réplica del Welcome Nugget en exhibición en el Mineral Hall del Museo de Historia Natural de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. (Imagen: Anatoli Lvov / Wikimedia)

    The Hand of Faith

    La Mano de la Fe es la pepita de oro más grande del mundo encontrada con un detector de metales. Kevin Hillier lo descubrió descansando en posición vertical a solo 30 cm por debajo de la superficie y lo vendió a un casino en Las Vegas, Nevada, donde actualmente se exhibe al público.

    Fecha: 26 de septiembre de 1980

    Lugar: Kingower, VIC

    Peso: 27,2kg

    Largo: 45cm

    La mano de la fe se exhibe actualmente en un casino en Las Vegas, EE. UU. (Imagen: FF23-fr / Wikimedia)

    The Poseidon

    La pepita de oro de Poseidón lleva el nombre del caballo de carreras ganador de la Copa Melbourne de ese año. El área en la que se descubrió, llamada Poseidon Lead, pasó a producir una concentración significativa de pepitas de oro.

    Fecha: 18 de diciembre de 1906

    Lugar: Tarnagulla, VIC

    Peso: 29,6kg

    Largo: 39cm

    Normandy Nugget

    Normandy Nugget, la segunda pepita de oro más grande del mundo que aún existe, fue descubierta en el lecho de un arroyo seco cerca de Kalgoorlie, WA, en 1995. La pepita es propiedad de Newmont Mining Corporation y actualmente se exhibe en Perth Mint.

    Fecha: 1995 (mes desconocido)

    Lugar: Kalgoorlie, WA

    Peso: 25,5kg.

    Largo: 27cm

    Normandy Nugget es la segunda pepita de oro más grande que existe. Se han encontrado muchas pepitas más grandes, especialmente durante la era de la fiebre del oro, sin embargo, la mayoría se han fundido o procesado. (Imagen: James St. John / Wikimedia)

    The Kum Tow

    A veces llamada Kum Fow y Rum Ton, esta pepita de oro fue descubierta por el buscador Loo Ching y un grupo a una profundidad de 3,81 m en Catto’s Paddock, Berlin Flat.

    Fecha: 17 de abril de 1871

    Lugar: Kangderaar, VIC

    Peso: 22,5kg

    Largo: 36.5cm

    Réplica de la pepita de oro Kum Tow. (Imagen: Museo Victoria)

    Latrobe Nugget 

    El Latrobe Nugget es más significativo por su estructura que por su tamaño: es uno de los grupos más grandes de grupos de oro cúbicos del mundo. Fue levantado en presencia de Charles La Trobe, gobernador de Victoria, y nombrado en su honor. La pepita ahora se conserva en el Museo de Historia Natural de Londres.

    Fecha: 1 de mayo de 1853

    Lugar: Monte McIvor, VIC

    Peso: 717g

    Largo: 11cm

    La pepita de oro Latrobe en exhibición en la Bóveda, Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido. (Imagen: Gump Stump / Wikimedia)

    vía: australiangeographic

  • Depósitos de oro del tipo Placer

    Depósitos de oro del tipo Placer

    Los depósitos de oro del tipo Placer es la fuente de oro más importante del mundo; sin embargo, con el precio del oro subiendo vertiginosamente, otros depósitos se han convertido en un objetivo de exploración atractivo. Según un informe publicado por el Servicio Geológico de Alaska en la década de 1990, la extracción de depósitos de oro aluvial se convirtió en un medio económicamente viable para extraer oro siempre que el precio del metal estuviera por encima de los 245 dólares la onza. Si bien la inflación y los costos de la minería han aumentado durante la última década, el valor del oro se ha elevado a un máximo histórico. La minería de oro de Placer, que alguna vez fue una empresa aficionada, puede ser un negocio rentable tanto para los buscadores individuales como para las empresas mineras.

    Los depósitos de oro de Placer consisten en oro que ha sido erosionado, transportado y depositado a un lugar diferente de donde se encontró originalmente el metal. Los buscadores originales de la «Fiebre del oro» extraían oro de placer utilizando recipientes de oro y cajas de esclusas para buscar oro a lo largo de los lechos de los arroyos. La explotación de los depósitos de oro aluvial se ha convertido en un avance tecnológico a medida que las empresas han desarrollado técnicas más sofisticadas para explorar lechos de ríos y valles de drenaje. Desde grandes sistemas de dragado hasta vehículos submarinos no tripulados que pueden explorar el fondo del océano, los valiosos depósitos de placeres ahora son más fáciles de localizar y desenterrar.


    Hoy en día, la probabilidad de encontrar una pepita enorme en un arroyo no es tan alta como antes; sin embargo, existen muchas oportunidades para encontrar oro en otros tipos más grandes de depósitos de placer.

    El tipo más común de depósitos de oro aluvial son aluviales.. Los depósitos aluviales se refieren a cualquier tipo de depósito que haya sido formado por agua. Un subconjunto de depósitos aluviales son depósitos fluviales, que se refieren estrictamente a depósitos formados por un río. El oro de placer fluvial se encuentra a menudo en depósitos de bancos o terrazas. Este tipo de depósitos se forman a través de llanuras aluviales creadas con el tiempo debido al retroceso de los niveles de agua del río. Los ríos siempre «persiguen» el nivel del mar, y el nivel del mar es dinámico. Cuando el nivel del mar desciende, un río se erosiona hasta su lecho mientras «persigue» el nuevo nivel del mar. Si se erosiona lo suficiente y luego se estabiliza, dejará su antigua llanura aluvial en una elevación más alta y comenzará a formar una nueva llanura aluvial en su nuevo nivel. Este proceso puede suceder muchas veces, dejando atrás lo que parecen “bancos”. ”Estos bancos pueden contener depósitos de oro de oro erosionado en algún momento durante el recorrido del río y depositado en la antigua llanura aluvial. Más allá de las terrazas, los depósitos de oro aluvial de placer también se pueden encontrar en las llanuras aluviales actuales e incluso en los lechos de arroyos / ríos. Dependiendo de la antigüedad del depósito y de la geografía local, el oro aluvial se puede encontrar mezclado con sedimentos sueltos o cementado.
    Los depósitos de oro de sedimentos marinos podrían clasificarse en la categoría aluvial / fluvial; sin embargo, merecen una mención específica. El oro que es transportado por los ríos que no se deposita ni en la llanura de inundación ni en el lecho de un arroyo a menudo se deposita donde el río se encuentra con el océano. Cuando un río se encuentra con un océano, deposita todo el material recolectado y transportado a lo largo de su viaje a través del continente. Además, el oro y otros minerales que se encuentran en el océano podrían haber sido depositados en el pasado en un entorno terrestre. Si el nivel del mar sube, puede enterrar lo que alguna vez fue un área terrestre. Estas playas sumergidas pueden contener grandes cantidades de oro y otros minerales.

    Los depósitos de oro residual son depósitos minerales poco profundos que se forman directamente por la intemperie y la desintegración química de una veta de calidad aurífera cerca de la superficie. Los depósitos residuales tienden a ser ricos, pero de ocurrencia localizada. Los depósitos de oro eluvial no se forman mediante procesos hidráulicos; en cambio, deben su origen a la gravedad y al viento. Los depósitos eluviales se encuentran comúnmente entre la erosión de la veta y el sistema de drenaje. El oro residual tiende a formar acumulaciones en el suelo o coluvión al «arrastrarse» junto con el material por la ladera de una colina. Como ejemplo de un depósito eluvial común, cuando ves una pendiente típica en forma de cono de sedimentos no consolidados al pie de una montaña, comúnmente estás mirando un «abanico eluvial «.

    Via: investingnews

  • El macizo de Kondyor, el depósito más grande del mundo de platino aluvial

    El macizo de Kondyor, el depósito más grande del mundo de platino aluvial

    El macizo de Kondyor en la región de Khabarovsk tiene una forma de anillo casi perfecta. Es la única cadena montañosa circular del mundo, que no tiene origen a partir de un volcan ni de un cráter de meteorito.

    Si bien es cierto que aquí es muy pintoresco, no se ha convertido en una atracción turística. El clima severo es probablemente un factor, pero también hay otra razón importante. Dentro del anillo de 8 km de rocas desnudas, desprovisto de vegetación, se encuentra el depósito más grande del mundo de uno de los metales preciosos más raros de la Tierra, el platino aluvial, así como varios otros metales y minerales preciosos.

    Inicialmente, en la década de 1970, se extraía Oro pero los buscadores también encontraban platino en los depósitos del río Kondyor y resultó que la fuente del platino no estaba muy lejos.

    La extracción de platino comenzó en 1984, y desde entonces, los trabajadores de Amur Artel, la asociación de buscadores locales y parte de la Federación de Platinum Holding Group, han encontrado pepitas que pesan entre 1,5 y 3,5 kg en el macizo de Kondyor. En total, aquí se han extraído 100 toneladas de este preciado metal desde que se inició el desarrollo del yacimiento.

    Para la extracción de platino aluvial se utilizan maquinas de dragado y chutes. El material que contiene platino es alimentado por una excavadora a la bandeja de recepción de un «gran tamiz», donde se rompe y se lava con un chorro de agua. El material más ligero se desecha, mientras que las partículas finas y pesadas permanecen.

    Además del platino, también se extraen aquí el granate negro, la calcita azul, la konderita metálica (una aleación única de cobre, plomo, rodio, platino e iridio).

    https://www.youtube.com/watch?v=sof_vVoJC9s