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Innovacion en el proceso de cementacion de cobre

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Proceso LEAL - RGLixiviación n Electroquímica Asistida y Limpia –Reactor Galvánico


OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN- Mostrar una nueva oportunidad <strong>de</strong> negocio a partir <strong>de</strong> innovaciones tanto <strong>en</strong>la lixiviación <strong>de</strong> minerales <strong>de</strong> <strong>cobre</strong>, como <strong>en</strong> su precipitación galvánica- Pres<strong>en</strong>tar las tecnologías <strong>de</strong>sarrolladas por <strong>el</strong> GRUPO TERRAL- Pres<strong>en</strong>tar <strong>el</strong> equipo <strong>de</strong> cem<strong>en</strong>tación: REACTOR GALVANICO F-100- Comparar <strong>el</strong> negocio <strong>de</strong> la v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> mineral con la producción y v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong>precipitado


¿POR QUE NO SE USA LA PRECIPITACION?- Porque <strong>en</strong> las condiciones <strong>de</strong> mercado, es mejor negocio la v<strong>en</strong>ta directa <strong>de</strong>mineral a ENAMI- Porque se requiere agua, siempre escasa o costosa- Porque la tecnología y equipos conocidos son poco efici<strong>en</strong>tes- Porque con los equipos y tecnología actual, <strong>el</strong> producto queda contaminado yafecto a castigos- Porque <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> asociado a la tecnología actual g<strong>en</strong>era solucionescontaminadas que constituy<strong>en</strong> un “pasivo medio ambi<strong>en</strong>tal”


¿COMO SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS?- Con metodologías <strong>de</strong> lixiviación optimizadas- Con capacidad <strong>de</strong> lixiviación <strong>de</strong> óxidos, sulfuros, mixtos, y <strong>de</strong> bajas leyes- Con técnicas para <strong>el</strong>iminar los pasivos ambi<strong>en</strong>tales e inversiones asociadas- Con equipos <strong>de</strong> operación continua, económicos y efici<strong>en</strong>tes- Otros: Con lixiviación conjunta <strong>de</strong> otras pastas que normalm<strong>en</strong>te se pierd<strong>en</strong>


INNOVACIONES DEL GRUPO TERRAL- Pruebas metalúrgicas <strong>de</strong>stinadas a establecer condiciones <strong>de</strong> lixiviaciónespecíficas para los minerales- Configuraciones <strong>de</strong> lixiviación químicas y bacteriales con base <strong>el</strong>ectroquímica- Sistemas <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> las soluciones, por recirculación <strong>de</strong> solución rica alriego- Técnicas <strong>el</strong>ectroquímicas <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> soluciones residuales


DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOSLIXIVIACION, PRECIPITACION Y LIMPIEZA DE SOLUCIONESMineral CuradoAguaS. Limpieza a LimpiezaSol. Precipitada a LimpiezaS. Acida a PLSPLS a PLSCHATARRAAguaLavadoRipio Final, conImpurezas inertesy confinadasZona <strong>de</strong> precipitación<strong>de</strong> férricoRipio AntiguoZona <strong>de</strong> oxidación<strong>de</strong> ferroso a férricoRipio más FrescoZona <strong>de</strong> ajuste<strong>de</strong> recuperaciónMin. AntiguoZona <strong>de</strong> ajuste <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>tración<strong>de</strong> S. RicaMin. FrescoCajón repartidorSol. LimpiezaCajón repartidorSol. RicaPLANTA DEPRECIPITACIONPRECIPITADOA VENTASal alcalinaAguaÁcidoÁcidoPozo Sol.Precipit.Pozo Sol. Ricaa PlantaPozo Sol.LimpiezaPozo Sol.AcidaPozo Sol. Ricaa Riego


LOS NUEVOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE CEMENTO- El “REACTOR GALVANICO F-100” es pequeño y opera con chatarra inmóvil- Su consumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía se reduce- Se construye con materiales plásticos, económicos y resist<strong>en</strong>tes a lacorrosión y al <strong>de</strong>sgaste- La carga <strong>de</strong> chatarra se simplifica- El cem<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>cobre</strong> se cosecha durante la operación continua- Las instalaciones <strong>de</strong> planta son fácilm<strong>en</strong>te ampliables


CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL PROCESO- La precipitación <strong>de</strong> <strong>cobre</strong> usa varios equipos <strong>en</strong> serie- El caudal <strong>de</strong> solución es continuo y se traspasa <strong>en</strong>tre reactores como unasolución más agotada- La cosecha es alternada- El precipitado se lava con agua <strong>de</strong> reposición- La cantidad <strong>de</strong> reactores se calcula por la r<strong>el</strong>ación “costo b<strong>en</strong>eficio”


DISPOSICION TIPICA DE UNA PLANTA LEAL - RG


COMPARACION ECONOMICA:4. COMPARACION RESULTADOSCASO DE COMPARACION Caso 1 Caso 2 Caso 3Mineral TM/día 200 100 200Ley d<strong>el</strong> Mineral % 1 1,8 2MARGEN DIARIO VENTA DE PRECIPITADO $/dia 1.785.497 1.930.640 4.434.392MARGEN DIARIO VENTA DE MINERAL $/dia - 465.033 1.025.356 2.679.648DIFERENCIA DE MARGEN: PRECIPITACION - VENTA $/dia MINERAL 2.250.529 905.284 1.754.744INVERSION ESTIMADA DEL CASO $ 672.806.119 486.161.120 746.725.791PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION AÑOS 1,1 0,7 0,5RECURSO MINERO MINIMO PARA INVERSION TM 75.363 25.181 33.679


¿POR QUE CONVIENE APLICAR EL PROCESO LEAL - RG?- Porque se combina con técnicas que permit<strong>en</strong> aprovechar minerales nov<strong>en</strong>dibles a ENAMI- Porque es una tecnología <strong>de</strong> baja inversión simple y fácil <strong>de</strong> implem<strong>en</strong>tar- Porque g<strong>en</strong>era un producto <strong>de</strong> mayor ley y valor agregado- Porque permite v<strong>en</strong><strong>de</strong>r <strong>el</strong> <strong>cobre</strong> a ENAMI <strong>en</strong> un mejor precio- Porque <strong>el</strong> precipitado no está afecto a cuotas <strong>de</strong> compras- Porque <strong>el</strong> precipitado tolera fletes a mayores distancias- Porque <strong>el</strong>imina los “pasivos ambi<strong>en</strong>tales” y disminuye la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> agua


CONCLUSIONES- La v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> mineral resulta aconsejable cuando es posible v<strong>en</strong><strong>de</strong>rlo y no sedispone <strong>de</strong> fondos para inversión <strong>en</strong> planta- La producción <strong>de</strong> cem<strong>en</strong>to mejora los resultados <strong>de</strong> una explotación minera,pero <strong>de</strong>manda inversiones- Los proyectos son factibles incluso a escala muy pequeña y con pocasreservas ya aseguradas- Las plantas son fáciles <strong>de</strong> ampliar y modificar- El mejor esc<strong>en</strong>ario para adoptarla ocurre por:• Baja ley d<strong>el</strong> mineral• Combinación <strong>de</strong> leyes <strong>de</strong> un mineral mixto• Distancia excesiva a c<strong>en</strong>tros <strong>de</strong> compra• Asignación <strong>de</strong> cuotas <strong>de</strong> compra <strong>de</strong> mineral- La producción <strong>de</strong> precipitado aum<strong>en</strong>ta la in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia d<strong>el</strong> empresario

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