Lixiviación con tiosulfato de minerales auroargentiferos Santandereanos como método alternativo a la cianuración
Durante más de un siglo la cianuración ha sido la técnica dominante para la lixiviación de oro de sus minerales; sin embargo, en las últimas décadas se ha disminuido su aprobación por no ser un proceso sostenible con el ambiente. Por tal razón, se ha dado interés al estudio de agentes lixiviantes al...
- Autores:
-
Serrano León, Juan Diego
Cruz Becerra, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/28523
- Palabra clave:
- Tiosulfato De Amonio
Cianuración
Lixiviación De Oro Y Plata
Refractariedad De Los Minerales.
Ammonium Thiosulfate
Cyanidation
Gold And Silver Leaching
Refractory Minerals.
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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Durante más de un siglo la cianuración ha sido la técnica dominante para la lixiviación de oro de sus minerales; sin embargo, en las últimas décadas se ha disminuido su aprobación por no ser un proceso sostenible con el ambiente. Por tal razón, se ha dado interés al estudio de agentes lixiviantes alternativos como el tiosulfato, que permitan continuar con la explotación de los minerales auríferos minimizando las afectaciones al medio ambiente. En el presente trabajo se estudiaron dos tipos de minerales auroargentíferos Santandereanos: sulfurado y oxidado. Se determinó la refractariedad, composición química y mineralógica de cada uno con el fin de describir la naturaleza de éstos y estudiar la respuesta de los procesos de lixiviación con cianuro y tiosulfato con base en su composición. Así mismo, se estudiaron y compararon las eficiencias de disolución de oro y plata para estos dos tipos de minerales con ambos métodos de lixiviación. Las mejores condiciones de operación de la lixiviación con tiosulfato (0.5M S2O32-, 1g/L Cu2+ y pH 10) fueron halladas al estudiar por separado las variables de concentración de tiosulfato, cobre y pH. El mineral oxidado, presentó una máxima disolución de 92.9% Au y 98.1% Ag para un tiempo de lixiviación con tiosulfato de 8 horas, mientras que para un periodo de 35 horas de lixiviación con cianuro se alcanzó una disolución de 88.2% Au y 86.9% Ag. Por su parte, el mineral sulfurado presentó una disolución de 80.4% Au y de 97.1% Ag para la lixiviación con tiosulfato, mientras que para la lixiviación con cianuro se alcanzó una disolución de tan solo el 46.3% Au y 12.1% Ag. Para ambos minerales se encontró un elevado consumo del tiosulfato, respecto al cianuro, por lo que se concluye que no es viable económicamente la aplicación industrial del proceso de lixiviación con tiosulfato. |
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En el presente trabajo se estudiaron dos tipos de minerales auroargentíferos Santandereanos: sulfurado y oxidado. Se determinó la refractariedad, composición química y mineralógica de cada uno con el fin de describir la naturaleza de éstos y estudiar la respuesta de los procesos de lixiviación con cianuro y tiosulfato con base en su composición. Así mismo, se estudiaron y compararon las eficiencias de disolución de oro y plata para estos dos tipos de minerales con ambos métodos de lixiviación. Las mejores condiciones de operación de la lixiviación con tiosulfato (0.5M S2O32-, 1g/L Cu2+ y pH 10) fueron halladas al estudiar por separado las variables de concentración de tiosulfato, cobre y pH. El mineral oxidado, presentó una máxima disolución de 92.9% Au y 98.1% Ag para un tiempo de lixiviación con tiosulfato de 8 horas, mientras que para un periodo de 35 horas de lixiviación con cianuro se alcanzó una disolución de 88.2% Au y 86.9% Ag. Por su parte, el mineral sulfurado presentó una disolución de 80.4% Au y de 97.1% Ag para la lixiviación con tiosulfato, mientras que para la lixiviación con cianuro se alcanzó una disolución de tan solo el 46.3% Au y 12.1% Ag. Para ambos minerales se encontró un elevado consumo del tiosulfato, respecto al cianuro, por lo que se concluye que no es viable económicamente la aplicación industrial del proceso de lixiviación con tiosulfato.PregradoIngeniero MetalúrgicoFor more than a century, cyanidation has been the dominant technique for the leaching of gold from its ores, but in recent decades has declined approval for not being a sustainable process with the environment. For this reason, there has been interest in the study of alternative leaching agents like thiosulfate continue allowing the exploitation of gold mineral minimizing environmental damages. In the present work we studied two types of Santander auriferous minerals: sulphide and oxidized. We determined the refractory, chemical and mineralogical composition of each one in order to describe the nature of these and study the response of the cyanide and thiosulfate leaching processes based on their composition. Likewise, studied and compared dissolution efficiencies of gold and silver to these two types of mineral leaching both methods. The best operating conditions with thiosulfate leaching (0.5M S2O32-, 1g/L Cu2+ and pH 10) were found to study variables separately thiosulfate, copper concentration and pH. The oxidized ore, presented a maximum dissolving 92.9%Au and 98.1% Ag for thiosulfate leaching time of 8 hours, while for a period of 35 hours cyanide leaching solution reached 88.2% Au and 86.9% Ag. For its part, the sulfide mineral reached 80.4% Au and 97.1%Ag dissolution for thiosulfate leaching, whereas the cyanide leach solution was reached only 46.3% Au and 12.1% Ag . For both minerals are found high consumption of thiosulfate on cyanide, so it is concluded that it is not economically viable industrial application with thiosulfate leaching process.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasIngeniería MetalúrgicaEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de MaterialesTiosulfato De AmonioCianuraciónLixiviación De Oro Y PlataRefractariedad De Los Minerales.Ammonium ThiosulfateCyanidationGold And Silver LeachingRefractory Minerals.Lixiviación con tiosulfato de minerales auroargentiferos Santandereanos como método alternativo a la cianuraciónLeaching of Santander auroargentiiferous minerals with thiosulfate like alternative method to the cyanidation.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf231052https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/4c809eb9-64f9-4728-a6c7-29af6d4e2938/download04e50a3c16d9e19089f2cefc0de9aa76MD51Documento.pdfapplication/pdf3027397https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/5428598f-fb93-4223-a6ab-be07afd9a93c/downloada3ab847fde09ed0126ea07c47a705a98MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf500334https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/1ceb5292-3ea7-4e9c-a0c0-5fac78888eac/download9a97f82d3a541afede8c39776bc71dafMD5320.500.14071/28523oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/285232024-03-03 15:01:58.533http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |