Lixiviacion Columnar

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LIXIVIACIÓN EN COLUMNA Integrantes: Integrantes: Mauricio Mauricio Araya Araya Cristhofer Cristhofer Cortés Cortés Billy Jélvez Billy Jélvez Delso Delso Orellana Orellana

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LIXIVIACIÓN EN COLUMNA

Integrantes:Integrantes: Mauricio ArayaMauricio Araya

Cristhofer CortésCristhofer Cortés

Billy JélvezBilly Jélvez

Delso OrellanaDelso Orellana

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Introducción

La lixiviación es el cambio sólido liquido mediante la La lixiviación es el cambio sólido liquido mediante la acción de un disolvente. acción de un disolvente.

Proceso de curado para iniciar ya en el camino el Proceso de curado para iniciar ya en el camino el proceso de sulfatación del cobre contenido en los proceso de sulfatación del cobre contenido en los minerales oxidados.minerales oxidados.

Se vierte lentamente una solución ácida de agua con Se vierte lentamente una solución ácida de agua con ácido sulfúrico en la superficie del mineral. Esta ácido sulfúrico en la superficie del mineral. Esta solución se infiltra en el mineral hasta su base, solución se infiltra en el mineral hasta su base, actuando rápidamente. La solución disuelve el cobre actuando rápidamente. La solución disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una contenido en los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, la que es recogida por solución de sulfato de cobre, la que es recogida por el sistema de drenaje.el sistema de drenaje.

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Procedimiento De Trabajo

1. La cantidad de mineral para la experiencia es 16 Kg. (con una ley de 1,2% en Cu).

2. Luego medir la columna para determinar su volumen.

3. Calcular la capacidad de la columna.4. Calcular ácido para aglomerar.5. Dejar el mineral 48 hrs. para realizar el

curado de éste.6. Preparar 8 litros de solución de lixiviación. 7. Calcular la tasa de riego (2,4 cc/min.).

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Mineral de Experiencia

16kg

8.08kg 8kg

4.38kg 3.7kg

2.076kg 2.304kg 1.867kg 1.83kg

0.97kg 0.86kg

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Determinación de Peap y Per

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Análisis Granulométrico

Malla

(#)

Peso

(gr.)

%

Parcial

% Acumulado

¼ 33 13,69 13,69

½ 112 46,47 60,16

4 32 13,28 73,76

6 8 3,32 76,76

8 54 22,41 99,17

-8 2 0,83 100,00

Total 241

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Determinación de volumen y capacidad de columna

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Acido para aglomerar

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Curado del Mineral

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Preparación de Solución de Lixiviación de 10(gr/ltrs)

Medir 7ltrs de H2O Se determina el volumen de acido mediante la

siguiente formula:

V H2SO4 = gr de H2SO4 = 10 = 5,6 cc.(1ltr)

d · P 1,86 · 0,96

VH2SO4 = 5,6 · 8 = 44,8 = 45cc de H2 SO4.

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Lixiviación en ColumnaEstanque solución lixiviante

Estanque de recolección solución rica

Columna

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Tabla de toma de muestraMuestra Volumen Fecha Hora

1 480cc 20/10/09 09:00

2 720cc 20/10/09 18:02

3 1040cc 21/10/09 09:00

4 820cc 21/10/09 17:20

5 1340cc 22/10/09 09:00

6 720cc 22/10/09 17:05

7 1350cc 23/10/09 09:30

8 910cc 23/10/09 17:00

9 1270cc 24/10/09 12:00

10 1000cc 26/10/09 09:00

11 970cc 26/10/09 17:30

12 700cc 27/10/09 09:00

13 560cc 28/10/09 17:00

14 400cc 29/10/09 09:30

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Tabla de Gasto y LeyNº de

Muestra

Gasto Ley

H+ Cu++ H+ Cu++

1 3,4 15,3 3,1 25,5

2 1,5 7,7 1,47 12,8

3 0,8 5,6 0,78 9,3

4 2,3 2,7 2,25 4,5

5 2,5 2,9 2,45 4,83

6 3,1 1,8 3,04 3

7 3,4 2 3,33 3,33

8 4,5 2,1 4,41 2,3

9 4,4 1,9 4,31 3,5

10 4,2 1,4 4,11 3,16

11 4,9 1,3 4,8 2,3

12 5,1 1,4 4,99 2,16

13 5,6 1,5 5,48 2,5

14 6 1 5,88 1,6

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Grafico de Leyes

0

5

10

15

20

25

30

Ley

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Numero de Muestras

Ley De Cu+ y H++

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Conclusión

Para obtener resultados óptimos en la experiencia se deben controlar adecuadamente las variables de lixiviación.

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Precipitación por Fe viejo

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Introducción

La cementación es la precipitación de un metal desde una solución acuosa, que se produce por efecto de la presencia de otro metal. En este proceso el metal precipitado usualmente se deposita sobre el metal añadido.

CuSO4 + Fe Cuº + FeSO4

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Procedimiento

1. Medir 2 litros de solución rica (7,5 gr/ ltr en Cu++ y 26 gr/ltr en H+)

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Calcular el Fe teórico

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Precipitación por Fe viejo BATEA

Nº De Muestr

a

Gasto Ley

Cu++ H+ Cu++ H+

1 6,9 24,2 6,9 23,72

2 6,5 23 6,5 22,54

3 0,3 19 0,8 18,62

4 0,2 18 0,2 17,64

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Grafico

0

5

10

15

20

25

Ley

1 2 3 4

Nº De Muestra

Ley de Cu++ y H+

Ley Cu++

Ley H+

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Precipitación por Fe viejo VIRUTA

Nº De Muestr

a

Gasto Ley

Cu++ H+ Cu++ H+

1 0 30 0 29,4

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Grafico

0

5

10

15

20

25

30

Cu++ H+

Ley

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Peso de Fe y Precipitados

1. Lata = 28gr.

2. Viruta = 35gr.

3. Precipitado Batea = 9gr.

4. Precipitado Viruta = 8gr.

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Conclusión

La precipitación es la reacción química en la cual se produce un sólido a partir de líquidos.

Como resultado obtuvimos una precipitación mas rápida con el método de precipitación con viruta ya que vasto una sola muestra para verificar que la precipitación de cobre había terminado donde influye el área de contacto.