En este blog iré publicando y aprendiendo sobre la metalurgia extractiva. Estudio Ingeniería Civil Química y nunca me había familiarizado con el mundo de las roquitas, espero te parezca interesante igual que a mi. Todos los días se aprenden cosas nuevas. Y esto es totalmente nuevo para mí! Bienvenide :3
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[1] Ivanovich, M. (s. f.). PROCESOS DE TOSTACIÓN DE SULFUROS METÁLICOS. surcosistemas. Recuperado 25 de junio de 2022, de http://www.surcosistemas.com.ar/virtual/jujuy/Taller_metarlugia_extractiva/Clase%205%20-Proceso%20de%20Tostacion%20de%20Sulfuros%20Met%C3%A1licos.pdf
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Referencias:
[1] Wiki Targeted (Entertainment). (s. f.). Química. Recuperado 25 de junio de 2022, de https://quimica.fandom.com/wiki/%C3%93xidos
[2] EcuRed. (s. f.). Sulfuros - EcuRed. Recuperado 25 de junio de 2022, de https://www.ecured.cu/Sulfuros#:%7E:text=Sulfuros.%20Son%20compuestos%20de%20diversos%20minerales%20combinados%20con,de%20hidr%C3%B3geno%20que%20son%20tambi%C3%A9n%20considerados%20como%20sulfuros.
[3] ¿Qué es un lecho fluidizado? (s. f.). Spiegato. Recuperado 25 de junio de 2022, de https://spiegato.com/es/que-es-un-lecho-fluidizado
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¿Cuáles son los problemas que se deben controlar en electro obtención? Señale y comente qué implican cada uno para el proceso. ¿Cómo perjudican?
El proceso de electrobtención consiste en recuperar el metal desde una solución lixiviante debidamente acondicionada y depositarlo en un cátodo, utilizando un proceso de electrólisis.
En este proceso se deben tener en cuenta algunas condiciones para su correcto funcionamiento.
Contenido de cobre (35-40 g/L): no se debe operar con un contenido de cobre menor a 30 g/L en el electrolito de EW, ya que el cobre catódico se deteriora y en consecuencia hay un mayor contenido de azufre. Y con un contenido de más de 50 g/L puede formar cristales de cobre en la tubería.
Contenido de ácido (150-180 g/L): si la concentración sobrepasa los 180 g/L, la corrosión del ánodo es mayor y se necesita incrementar el agua o reducir el ácido. Si hay menos de 150 g/L el cobre catódico será blanco y difícil de desmontar, reduce la conductividad del electrolito y aumenta el costo de la electricidad.
Concentración de cobalto (100-150 ppm): si la concentración baja de 90 ppm, el sobrepotencial del ánodo aumenta, lo que reduce la resistencia a la corrosión del ánodo de plomo y por lo tanto su vida útil.
Contenido de cloruro (menos de 30 ppm): si el nivel de cloruro sobrepasa los 30 ppm, aumenta la posibilidad de picaduras (corrosión) del acero inoxidable del cátodo, por lo tanto el despegado de cobre se hace difícil. Aumenta el tamaño del granulo y con ello aumenta el nivel de impurezas en el depósito.
Orgánico: debe ser de menos 1 ppm, ya que puede afectar la distribución del depósito de los cristales de cobre por lo que resulta un depósito quebrazido con mayor cantidad de impurezas, el orgánico se adhiere en las planchas de acero inoxidable y el resultado será quemadura orgánica que produce una pobre presencia de cátodo de cobre.
Hierro: debe ser menor a 1,5 g/L, cuando aumenta el hierro, disminuye la eficiencia de corriente y mejora la calidad del cátodo. Si el cátodo es de baja calidad, el Fe será atrapado y aumenta las impurezas en el depósito.
Manganeso: un exceso de Mn provoca la formación de permanganato. Es un fuerte oxidante que atapa la capa de óxido del ánodo, provocando una aceleración del consumo del ánodo y por ende, una contaminación de plomo atacando la fase orgánica de SX, lo que destruye el extractante.
Flujo de celdas: siempre se debe mantener el caudal de la celda tan alto como sea posible, ya que si la solución baja más allá de dicho nivel, la calidad del depósito catódico se puede deteriorar.
Reactivo Guartec: 150 a 250 g/ tonelada de cobre depositado. La tasa de adición son especificadas por cada planta.
Densidad de corriente: (280 A/m2) se obtiene cobre catódico de buena calidad en condiciones constantes de operación.
Temperatura de la celda (45-50 °C): es importante mantener una temperatura constante para minimizar el desprendimiento de óxido de plomo. Una temperatura menor de 30, puede dar como resultado un grano más grueso y por consiguiente, un cobre catódico de menor calidad. Mayor a 50 puede degradar el orgánico en el proceso de SX.
Referencia:
Estay, S. (s. f.). PROCESOS ELECTRO OBTENCION DE COBRE EW. Academia Edu. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://www.academia.edu/36544958/PROCESOS_ELECTRO_OBTENCION_DE_COBRE_EW#:%7E:text=Principales%20problemas%20en%20la%20electroobtenci%C3%B3n%20%C2%B7%20Corrosi%C3%B3n%20u,se%20desprende%20al%20liberarse%20ox%C3%ADgeno%20en%20el%20%C3%A1nodo.
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Referencias
Codelco Educa. (s. f.). LIXIVIACIÓN «El riego». Codelco. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20190109/asocfile/20190109005316/lixiviacion_media_t__cnico_080119.pdf
Codelco Chile. (s. f.). Proceso de lixiviación del cobre | Codelco Educa. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/edic/base/port/lixiviacion.html
Minería, E. S. H. E. E. C. |. (s. f.). Importancia del tratamiento de borras. CHKING. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://chking.cl/procesos-metalurgicos/extraccion-por-solventes/importancia-del-tratamiento-de-borras/
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Referencia:
Unic Packaging Hangzhou Sucursal de Exportación. (1899, 31 diciembre). La diferencia entre LDPE, LLDPE y HDPE - Introducción de nuevos materiales - Noticias - Sucursal de exportación de Hangzhou de Unic Packaging. http://www.unopackaging.es/news/the-difference-between-ldpe-lldpe-and-hdpe-36418800.html
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Referencia:
empiricaconsultores. (s. f.). Curado y aglomeración: Pretratamiento en la lixiviación. – Empirica. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://empiricaconsultores.cl/curado-y-aglomeracion-pretratamiento-en-la-lixiviacion/
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Referencias:
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AGLOMERACIÓN, CURADO Y LIXIVIACIÓN EN COLUMNA. (s. f.). Academia Edu. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://www.academia.edu/29453290/AGLOMERACI%C3%93N_CURADO_Y_LIXIVIACI%C3%93N_EN_COLUMNA
Codelco Educa. (s. f.). LIXIVIACIÓN «El riego». Codelco. Recuperado 11 de junio de 2022, de https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20190109/asocfile/20190109005316/lixiviacion_media_t__cnico_080119.pdf
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Referencias:
[1] Minero, R. (2018, 2 junio). Chancado y Molienda en minería: Paso previo hacia el material fino. Rumbo Minero. https://www.rumbominero.com/revista/informes/chancado-y-molienda-en-mineria-paso-previo-hacia-el-material-fino/#:%7E:text=En%20la%20etapa%20primaria%2C%20el,llegar%20finalmente%20a%20%C2%BD%20pulgada.
[2] Ordoñez Panibra, M. (s. f.). UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU - AREQUIPA. ppt video online descargar. Recuperado 5 de mayo de 2022, de https://slideplayer.es/slide/6113215/ p.4
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Glosario Clase n°2
🔴 Roca: es una piedra dura y sólida, formado por uno o más minerales. [1]
🔴 Mineral: es una sustancia inorgánica natural, tiene estructura atómica y composición definida. [2]
🔴 Mena: parte de mineral de interés. [3]
🔴 Ganga: parte de mineral que no tiene interés económico. [4]
🔴 Ley: es el porcentaje de un material presente en el mineral o mena. [5]
Referencias:
[1] Definición de roca — Definicion.de. (s/f). Definición.de. Recuperado el 1 de abril de 2022, de https://definicion.de/roca/
[2] el Medio y Relaciones Internacionales, C. de M.-D. G. de V.C. (s/f). Universidad Arturo Prat. Universidad Arturo Prat, 50 años aportando al desarrollo regional. Recuperado el 1 de abril de 2022, de https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20141029/pags/20141029155908.htm
[3] Colaboradores de Wikipedia. (s/f-a). Mena (minería). Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mena_(minero%C3%ADa)&oldid=141308689
[4] Definición de ganga — Definicion.de. (s/f). Definición.de. Recuperado el 1 de abril de 2022, de https://definicion.de/ganga/
[5] Colaboradores de Wikipedia. (s/f-a). Ley (minería). Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_(minero%C3%ADa)&oldid=120656090
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Historia del fuego y la metalurgia
🔥 Con el descubrimiento del fuego, se dio paso a la quema de bosques, palitos, rocas, etc. Por lo que pienso que de ahí nació la obtención y extracción de los metales presentes en las rocas.
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