Port Ada
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UNIVERSIDAD NACIONAL
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS,
GEOLOGÍA Y METALURGIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
TRATAMIENTO DE EFLUENTES CIANURADOS
PRESENTADO EN EL CURSO DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES MINEROS
Presentado por:
COLONIA COTRINA, MARIO
LIVIAS CIRIACO, CHARLES PEPE
MANRIQUE BASAURI, FRANKLIN
ZOLORSANO VILLANUEVA, ALVARO
II
HUARAZ, MARZO DEL 2010
A NUESTROS PADRES
III
SUMARIO
PORTADA………………………………………………………………….…………..…I
DEDICATORIA…………………………………………………………………………II
SUMARIO………………………………………………………………………………III
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….…V
CAPITULO I: DESCRIPCION DEL CIANURO
1.1. GENERALIDADES……………………………………………………………..1 – 2
1.2. Historia, orígenes y usos del cianuro……………………………………………..2 – 3
1.3. Química del Cianuro……………………………………………………………...3 –
9
1.3.1. Hidrólisis del Cianuro.
1.3.2. Reacción con el CO2.
1.3.3. Oxidación.
1.3.4. Reacción con el S°, Polisulfuros, HS-, S2O32-.
1.3.5. Reacción con los metales pesados.
1.3.6. Reacción con los minerales.
1.4. Formas de Cianuro en Residuos Minero-Metalúrgicos………………………....9 –
11
IV
1.5. Método de Cianuración de Menas con Oro y Plata…………………….11 –
20
1.5.1. Lixiviación por Agitación
1.5.2. Lixiviación por Percolación.
1.5.3. Adsorción con Carbón Activado.
1.5.4. Cementación de Oro con Zinc.
1.5.5. Ciclo de Vida del Cianuro en la Extracción del Oro.
1.6. Química del cianuro libre……………………………………………………...20 – 21
1.7. Minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro……………………..21
1.8. Lixiviación del Oro y Plata…………………………………………………….22 – 23
1.9. Reactivos a usar……………………………………………………………......23 –
24
1.10. Toxicidad e Impacto Ambiental……………………………………………...24 – 26
1.11. Efectos del Cianuro a la Salud…………………………………………….…26 – 27
CAPITULO II: MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CIANURADOS
2.1. Técnicas de destrucción del cianuro de residuos sólidos y
líquidos……………………………………...………………..28 – 45
2.1.1. Degradación natural.
2.1.2. Proceso de degradación por clorinación alcalina.
2.1.3. Proceso INCO, SO2/aire para la destrucción del cianuro.
2.1.4. El proceso de Peróxido de Hidrógeno H2O2.
2.1.5. Proceso de recuperación del cianuro con ácido
sulfúrico (AVR).
2.2. Proceso propuesto para la degradación del cianuro. …………45 – 59
2.2.1. Fotocatálisis heterogénea.
V
2.2.2. Aplicación a la destrucción del cianuro y sus
complejos.
2.3. Oxidación con Ácido Peroximonosulfúrico..………………59 – 61
CONCLUSIONES…………………………………………………………………62 – 63
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………..………64 – 65
ANEXO……………………………………………………………………….……66 – 68
INTRODUCCIÓN
Los Efluentes Cianurados son uno de los pocos componentes conocidos que disuelven al
oro y la plata, el cianuro de sodio es usado como lixiviante en la mayoría de las
operaciones para beneficiar oro y plata, y muchas veces como un reactivo en los procesos
de flotación. La química del cianuro es compleja pero bien conocida.
El cianuro en los efluentes de los relaves incluye cianuro libre (CN y HCN), así como
formas complejas en asociación con varios metales que tiene variada solubilidad y
toxicidad. El cianuro libre es químicamente inestable. Por lo tanto, a diferencia de
muchos otros contaminantes, no persiste en el ambiente.
En efecto, el cianuro está presente en muchos alimentos comestibles, tales como las
almendras y los frijoles, y es realmente metabolizado por muchos organismos en
concentraciones similares a aquéllas que se encuentran en algunos efluentes de relaves.
VI
El cianuro usado en pequeñas cantidades como un reactivo de flotación para la depresión
del cobre, por ejemplo, en circuitos de cobre y plomo, resulta típicamente en
concentraciones de 5 a 10 mg/l en los efluentes de los relaves, estas concentraciones son
casi siempre rápidamente reducidas por los procesos naturales.
Como resultado, los procesos naturales son usualmente considerados adecuados para
mitigar los efectos ambientales del cianuro de los relaves de flotación, excepto donde los
requerimientos para proteger el agua superficial o subterránea.
Dentro de los tratamiento del efluentes cianurados trataremos los siguientes métodos
alternativos los más conocidos como: peróxido de hidrógeno, aire y carbón activado a
temperatura ambiente (18 – 20 ºC) y 0,72 atmósferas. Se evalúa la influencia de pH,
agitación, flujo de aire, granulometría, superficie específica, concentración y naturaleza
del carbón activado. Se logra una oxidación del 90% del cianuro libre mediante aire y
carbón activo en cuatro horas de operación para las soluciones sintéticas. Se trata
efluentes cianurados de minerales polisulfurados y arseniacales con concentración de 2 –
3.7 g/l de cianuro total y de 0,3 – 0,5 g/l de cianuro libre, con 300 g/l de carbón activado
granular y entre 1 a 2 horas se logra una oxidación de alrededor del 90% de cianuro
dependiendo del mineral.
Los Alumnos