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Título : Modelo metalúrgico de extracción de oro de minerales sulfurados variables
Autor : Cueto Ramos, César Emilio
Asesor : Yoplac Castromonte, Edwilde
Palabras clave : Lixiviación;Extracción de oro;Minerales sulfurados variables
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Universidad Nacional de Ingeniería
Resumen : El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la realización de modelos metalúrgicos de extracción de oro y plata en los tipos de minerales sedimentarios M3 y M3-A sulfurados por lo cual se han desarrollado pruebas microscópicas ópticas, de barrido y pruebas de lixiviación en columna a una granulometría de 80% - 1 ½”. Los resultados del estudio mediante microscopía electrónica de barrido permiten establecer la confirmación del rol de la pirita como portadora de Au/Ag y que otras carecen de dichos contenidos, las sulfosales de Pb-Bi, son en parte sulfoantimoniuros de Pb-Bi (con escaso contenido de Au), y en parte sulfoantimoniuros de Bi (con buenos contenidos de Au y Ag). Las enargitas, así como las piritas de tamaño destacado, ha sido convertidas en escorodita (que algunas veces contienen antimoniatos y por tanto valores de Au y Ag). Lo que indicaría que las enargitas también serían portadoras primarias de dichos elementos. En la muestra M3 con una ley de cabeza que varía entre 0.24 -4.9, la oxidación es moderadamente intensa y buena parte de la pirita que contiene minúsculas inclusiones de Au-Ag y por tanto relativamente fácil de lixiviar con una recuperación máxima de 90.16% ha sido preservada. En la muestra M3-A con una ley de cabeza que varía entre 0.30-3.0, la oxidación es también moderada pero aunque hay bastantes sulfuros primarios, la participación de la pirita es muy escasa lo que significa que la mayor parte de Ag y una buena parte de Au están contenidos en las finísimas sulfosales de Bi-Pb difícilmente lixiviables con una recuperación de 39.51% y en los sulfuros secundarios de cobre; adicionalmente, la mayor presencia de Cu (tanto en enargitas primarias como en sulfuros secundarios de cobre) conspira contra la eficiencia del proceso al incrementar el consumo de cianuro, y la presencia de cloritas y sericita podría obstaculizar la percolación de las soluciones.
The present research work is aimed at the realization of metallurgical models of gold and silver extraction in the types of sedimentary minerals M3 and M3-A sulphides by which have been developed microscopic optical tests, sweepings and leaching tests in column a A particle size of 80% - 1 ½ ". The results of the study by scanning electron microscopy, confirm the role of the pyrite as an Au / Ag carrier and that others lack such contents, the sulfosals of Pb-Bi, are in part sulfoantimoniuros of Pb-Bi (with Low content of Au), and in part sulfoantimoniuros of Bi (with good contents of Au and Ag). Enargites, as well as prominent pyrite, have been converted to scorodite (which sometimes contain antimonyates and therefore Au and Ag values). Which would indicate that the enargitas also would be primary carriers of these elements. In the sample M3 with a head law varying between 0.24 -4.9, the oxidation is moderately intense and a good part of the pyrite containing tiny inclusions of Au-Ag and therefore relatively easy to leach with a maximum recovery of 90.16% has Been preserved. In the sample M3-A with a head law varying between 0.30-3.0, oxidation is also moderate but although there are enough primary sulphides, the participation of pyrite is very low which means that most Ag and a good Part of Au are contained in the very thin bi-Pb sulfosalides which are difficult to leach with a recovery of 39.51% and in the secondary sulphides of copper; Additionally, the increased presence of Cu (in both primary and secondary copper sulphides) conspires against the efficiency of the process by increasing cyanide consumption, and the presence of chlorites and sericites (which do not occur in the other two samples) could Hamper the percolation of solutions.
URI : http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/5744
Derechos: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
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