Concentración gravimétrica y lixiviación mediante el proceso severo (página 2)
Enviado por SEVERO PALACIOS
Proceso SEVERO, PASO 5, PROCESO 1
En tanques de agitación se desarrolla la disolución del oro que esta en el concentrado de alta ley.
El concentrado de alta ley es inyectado a tanques de agitación en donde se procederá a lixiviar mediante el Proceso SEVERO (sales oxidantes en medio ácido), dichos tanques con una capacidad de 1 m³ cada uno.
El concentrado es mezclado con ácido sulfúrico concentrado a fin de activar el material valioso, en otro recipiente se disuelve las sales oxidantes en agua.
Se mezcla las sales oxidantes con el mineral que esta impregnado con ácido sulfúrico, dicha reacción es exotérmica, genera calor de reacción lo cual facilita la disolución del oro, plata y mercurio presente en dicho concentrado.
TANQUE DE CLARIFICACION, PASO 6, PROCESO 1
El tanque de clarificación es un espesador para separar los sólidos del líquido (PLS solución preñada).
El sólido separado es lavado y luego eliminado a la cancha de relave, en donde se deposita todos los sólidos y se recupera posteriormente el agua, una vez decantado el sólido.
El PLS ó solución preñada rica con los materiales valiosos, libre de sólidos es enviado a la planta electrolítica para recuperar el oro.
PLANTA ELECTROLÍTICA RECUPERACIÓN ORO
El PLS (Solución Preñada de Lixiviación) proveniente de la percolación por agitación mediante el Proceso SEVERO, es procesado para recuperar el material valioso mediante un proceso electrolítico directo.
Dicho proceso electrolítico es una innovación del Proceso SEVERO a fin de recuperar el oro, plata y mercurio de una manera directa sin pasar por procesos de purificación de la solución de lixiviación.
El proceso electrolítico se desarrolla en celdas especiales que son acondicionadas a fin de recuperar los materiales valiosos de una manera directa.
PASO 7, PROCESO 1. PROCESAMIENTO ELECTROLÍTICO
El proceso electrolítico genera un depósito electrolítico en el cátodo el cual es acopiado.
El depósito catódico acopiado es lavado con agua destilada y atacado con ácido nítrico para disolver la plata, mercurio y cobre, quedando un precipitado de oro 99,99% de pureza, el cual luego es secado, fundido y lingoteado.
La plata es precipitada con cloruro de sodio, el precipitado de cloruro de plata es lavado con agua destilada, secado, fundido y lingoteado.
El mercurio es precipitado con chatarra de cobre, el precipitado es mercurio metálico, el cual es filtrado, lavado y envasado para su posterior venta.
El cobre es recuperado de la solución a fin de reciclarlo para precipitar mercurio de la secuencia anterior.
La solución barren del proceso es acumulado y bombeado al sistema de lixiviación por agitación, de esa manera el consumo de reactivos y ácido es mínimo.
Figura 2. Proceso operatorio de lixiviación Proceso SEVERO
Referencias
1. Winand R., Chloride Hydrometallurgy, Hydrometallurgy, 27, 1991, pg. 285-316
2. Dutrizac J.E., The leaching of sulfide mineral in chloride media, Hydrometallurgy, 29, 1992, pg. 1-45
3. Van Weert G., Reagent recovery in chloride Hydrometallurgy-some missing link, Hydrometallurgy, 29, 1992, pg. 513-526
4. McDonald G.W., The fate of gold in cupric chloride Hydrometallurgy, Hydrometallurgy, 18, 1987, pg. 321-335
5. Baes F.CH., The hydrolysis of cations, John Wile and Sons, New York, 1978
6. Kalocsai G.I., Improvements in or relating to the dissolution of noble metals, Austral. Provisional Patent 3028/84, 1984
7. Kerley B.J., Recovery of precious metals from difficult ores, U.S. Patent 4,269,622, May 26, 1981
8. Rose T.K., The Metallurgy of gold. Philadelphia, P.A: J.B. lippincott Co., 18, 76, 1937
9. Tataru S., Precipitation par cementation de I`or en solutions acid. Rev. Roum. Chim.: 1043-49, 1968
10. Von Michaelis, The prospects for alternative leach reagents (for gold). Eng. Min. J., June: 42-47, 1987
11. Palacios C. S., Ingeniería de Lixiviación, CONCYTEC, 1994
12. Palacios C. S., Lixiviación de Menas Auríferas con Sales Oxidantes en Medio Acido (Proceso Severo), 1994
13. Palacios C. S., Simulation of dump leach, XXIV APCOM, Application of computers and operations research in the mineral industries; Montreal-Quebec-Canada, 1993
14. Palacios C. Severo, Ingeniería de Procesos, CONCYTEC, 2008
15. Palacios C. S., Proceso SEVERO – Tecnología medio ambiental al procesamiento de minerales, CONCYTEC, 2010
Autor:
Palacios C. Severo
CEO Proceso SEVERO
Consultor Metalúrgico Internacional
Lima – Perú
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |