Análisis petrominegráfico en minerales de óxidos de cobre para una eficiencia en la hidrometalurgia
Resumen
El continuo agotamiento de las reservas de minerales de cobre ha llevado a las empresas a aplicar nuevos cambios en los procesos de recuperación de minerales más complejos. La lixiviación del cobre es uno de los métodos fundamentales de la hidrometalurgia, ayudando a una recuperación selectiva de los metales de interés a base de agentes de disolución. La finalidad que tuvo la presente investigación fue analizar con la petromineragrafía los minerales de óxidos de cobre para una eficiencia en la hidrometalurgia. La metodología fue de enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo. La población estuvo constituida de 19 muestras de mano de mineral, lo cual 4 muestras fueron destinadas para el análisis petromineragráficos en los laboratorios del INGEMMET. Se aplicó la recopilación de información sistemático en las diferentes bases de datos, utilizando artículos científicos para el desarrollo de esta investigación.
Descargas
Citas
Calderón, G., & Garro, R. (2021). Monitoreo de flujos de solución en las pilas de lixiviación de cobre - Revista Minería. https://revistamineria.com.pe/actualidad/monitoreo-de-flujos-de-solucion-en-las-pilas-de-lixiviacion-de-cobre
Camero, & Guevara. (2015). Modelado matemático y diseño óptimo del proceso de lixiviación en pilas. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3948.9121
Dembele, S., Akcil, A., & Panda, S. (2022). Technological trends, emerging applications and metallurgical strategies in antimony recovery from stibnite. Minerals Engineering, 175, 107304. https://doi.org/10.1016/J.MINENG.2021.107304
Edahbi, M., Benzaazoua, M., Plante, B., Doire, S., & Kormos, L. (2018). Mineralogical characterization using Qemscan and leaching potential study of REE within silicate ores: A case study of the Matamec project, Québec, Canada. Journal of Geochemical Exploration, 185, 64–74. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.11.007
Emproto, C., Mathur, R., Simon, A., Bindeman, I., Godfrey, L., Dhnaram, C., & Lisitsin, V. (2022). Integrated O, Fe, and Ti isotopic analysis elucidates multiple metal and fluid sources for magnetite from the Ernest Henry Iron oxide copper gold (IOCG) Deposit, Queensland, Australia. Ore Geology Reviews, 150, 105170. https://doi.org/10.1016/J.OREGEOREV.2022.105170
Gagliuffi, P. M., & Vera, M. (2018). Caracterización petromineralógica de los yacimientos Toquepala y Cuajone - [Boletín B 49]. In Repositorio Institucional INGEMMET. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET. https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/1521
Gomez, A., Ilyas, S., Graem, H., & Hyunjung, K. (2022). A critical review of artificial intelligence in mineral concentration. Minerals Engineering, 189, 107884. https://doi.org/10.1016/J.MINENG.2022.107884
Gómez, S. (2012). Metodología de la investigación. Red Tercer Milenio S.C., 1ra edición, 3–82. https://docplayer.es/80673161-Lignobond-f-lignosulfonato-liquido-ficha-tecnica-viscosidad-mpa-temperatura-oc-lignobond-f-ficha-v9.html
Henne, A., Craw, D., Paterson, D., & Southam, G. (2021). Textures and mineralogy of residual supergene copper silicates in oxidised overburden. Minerals Engineering, 163, 106775. https://doi.org/10.1016/J.MINENG.2021.106775
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6th ed.). McGraw hill. https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf
Huarccallo, J. F. (2019). Influencia de la caracterización geometalúrgica en el proceso de cianuración en pilas de lixiviación de mineral aurífero epitermal de alta sulfuración del Yacimineto Ayahuanca [Universidad Nacional de Huancavelica]. http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/2727/TESIS%20-2019-CIENCIAS%20DE%20INGENIERIA-HUARECCALLO%20MAMANI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hunt, C., Romero, J., Jara, J., & Lagos, G. (2021). Copper demand forecasts and predictions of future scarcity. Resources Policy, 73, 102123. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2021.102123
Jin, X., Chen, L., Chen, H., Zhang, L., Wang, W., Ji, H., Deng, S., & Jiang, L. (2021). XRD and TEM analyses of a simulated leached rare earth ore deposit: Implications for clay mineral contents and structural evolution. Ecotoxicology and Environmental Safety, 225, 112728. https://doi.org/10.1016/J.ECOENV.2021.112728
Li, R., & Wang, X. L. (2022). External fluid incursion during Cu-mineralization stage of Mina Justa iron oxide copper-gold (IOCG) deposit: Evidence from triple sulfur isotope geochemistry of chalcopyrite. Ore Geology Reviews, 149, 105102. https://doi.org/10.1016/J.OREGEOREV.2022.105102
Parada, G. (2023). ARCILLAS EN PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS. https://avrconsultores.cl/arcillas-en-procesos-hidrometalurgicos/
Robertson, S. W., van Staden, P. J., Cherkaev, A., & Petersen, J. (2022). Properties governing the flow of solution through crushed ore for heap leaching. Hydrometallurgy, 208, 105811. https://doi.org/10.1016/J.HYDROMET.2021.105811
Wang, G. rong, Lui, Y. yuan, Tong, L. lin, Jin, Z. nan, Chen, G. bao, & Yang, H. ying. (2019). Effect of temperature on leaching behavior of copper minerals with different occurrence states in complex copper oxide ores. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 29(10), 2192–2201. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(19)65125-3
Yang, W., Qian, L., Jin, B., Feng, Q., Li, L., He, K., & Yang, J. (2022). Leaching behaviors of copper and arsenic from high-arsenic copper sulfide concentrates by oxygen-rich sulfuric acid leaching at atmospheric pressure. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(2), 107358. https://doi.org/10.1016/J.JECE.2022.107358
Zevallos, G. (2019). Caracterización de arcillas en brecha magmato-hidrotermal en los pórfidos intracordilleranos de la franja Andahuaylas-Yauri con DRX, espectrometría y microscopía. http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/11195
Zheng, C., Jiang, K., Cao, Z., Wang, H., Liu, S., Waters, K. E., & Ma, H. (2023). Pressure leaching behaviors of copper-cobalt sulfide concentrate from Congo. Separation and Purification Technology, 309, 123010. https://doi.org/10.1016/J.SEPPUR.2022.123010
Derechos de autor 2023 Estela Yomona Kenji

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.