Carbón activado para la recuperación de oro
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Carbón activo para la recuperación de oro
¿Qué es el carbón activado para la recuperación de oro?
El carbón activo para la extracción de oro consiste en el uso de carbón activo granular con un tratamiento especial y una gran superficie específica (principalmente del tipo «coccate-shell», elegido por su excelente resistencia, su arquitectura de macroporos y su dinámica de absorción del oro) en un ciclo de lixiviación con cianuro para la extracción y concentración del oro disuelto de la suspensión en operaciones de refinería a gran y pequeña escala.
En el tratamiento moderno del oro, este se disuelve en agua mediante una solución diluida de cianuro de sodio. La introducción de carbón activo en el lodo de lixiviación permite la adsorción selectiva de los compuestos de oro disueltos en sus poros internos, un método que se comercializa como «Carbon-in-Lite» (CIL), «Carbon-In Pie» (CIP) o «Carbon-In Coke» (CIC), en función de la calidad del mineral, las propiedades de los lodos y el diseño de los equipos. Posteriormente, el carbón que contiene oro se separa de la pulpa mediante elución a alta temperatura y se somete a regeneración térmica para su reutilización en el circuito, lo que permite que el carbón activo se convierta en un insumo consumible del proceso que tendrá un impacto directo tanto en el rendimiento total como en la rentabilidad de la planta.
Las técnicas tradicionales de concentración por gravedad y flotación no permiten alcanzar los elevados índices de recuperación de oro que ofrece la lixiviación con cianuro y carbón activo, que se ha convertido en la técnica predominante de extracción de oro para minerales dispersos de baja ley y yacimientos refractarios complejos, los cuales representan actualmente la mayor parte de la producción mundial de oro.
Ventajas clave del carbón activado para la recuperación de oro
- Alta capacidad de adsorción de oro y altas tasas de carga — El carbón activo a base de cáscara de copra presenta una red bien desarrollada de macroporos y mesoporos que favorece la rápida difusión del complejo de cianuro de oro hasta el punto de adsorción, lo que proporciona un elevado equilibrio en la carga de Au para reducir la demanda de carbón y aumentar el rendimiento del circuito.
- Resistencia superior a la abrasión en circuitos de lechada agitada — Los circuitos CIL y CIP están sometidos a agitación mecánica constante, bombeo y selección intermedia, condiciones que reducen rápidamente el carbón de baja dureza a una partícula fina que pasa por la criba y supone una pérdida irreversible de metal. El grado de cáscara de coco ofrece la dureza y la resistencia al desgaste necesarias para mantener la integridad del carbón durante largos tiempos de permanencia en el circuito.
- Rendimiento eficiente en la elución de oro y la regeneración térmica — El carbón activo, que se utiliza para la recuperación de oro, debe estar libre de oro absorbido en la fase de elución-separación, y puede recuperarse por completo mediante activación térmica.
- Adsorción selectiva de oro frente a complejos metálicos competidores— La suspensión del proceso contiene complejos de cianuro competitivos de Cu, Zn, Fe y otros metales básicos que pueden adsorberse en el carbón y reducir la capacidad efectiva de absorción del Au. Nivel de carbón activo optimizado para la recuperación de oro. Preferencia por los compuestos de cianuro de oro en condiciones operativas típicas de CIL y CIP, lo que garantiza la conservación del oro en procesos múltiples.
- Reducción del consumo de carbón y de los costes operativos por onza — El desgaste del carbón, la tasa de regeneración y el consumo de carbón de reposición son los principales factores que influyen en los costes operativos de los circuitos de extracción de oro basados en carbón; los tipos de carbón activo de alta dureza y estables al calor minimizan el daño físico y prolongan la vida útil, lo que supone una reducción cuantificable de las emisiones de CO₂ por cada onza de oro recuperada a lo largo de todo el ciclo de producción.
Retos del sector
Desgaste del carbón y generación de finos
Rendimiento irregular en la elución por stripping
Pérdida de capacidad de regeneración del carbón a lo largo de múltiples ciclos
Descripción general del producto
Carbón activado
GOLD-GC-0612
Casos de uso específicos: carbón activado para la recuperación de oro
Funcionamiento del circuito de lixiviación con carbón (CIL)
Funcionamiento del circuito de carbón en pulpa (CIP)
Recuperación mediante lixiviación en pilas con carbón en columna (CIC)
Elución y separación del oro
Reactivación térmica y regeneración del carbón
Recuperación de oro fino a partir de residuos mineros y corrientes de baja ley
Refinado de oro a pequeña escala y artesanal
Recuperación selectiva de oro en el tratamiento de minerales polimetálicos
Ventajas de nuestro carbón activado para la recuperación de oro
Alta capacidad de carga de oro con una resistencia superior a la abrasión
El carbón activo a base de cáscara de copra ofrece unas tasas de absorción extraordinarias del cianuro de oro, junto con la resistencia necesaria para soportar los ciclos de CIL y CIP, lo que minimiza la producción de finos de carbón, reduce la cantidad de oro irrecuperable que se pierde y disminuye la cantidad de carbón de reposición consumida por onza.
Rendimiento constante en la elución y la regeneración a lo largo de múltiples ciclos
La configuración uniforme de los poros y el bajo contenido en cenizas garantizan una extracción repetitiva del oro y una capacidad de absorción total tras la reactivación térmica, lo que permite mantener unas propiedades predecibles del circuito y reducir la tasa de intercambio de CO, factor que incide en los costes operativos de las instalaciones de tratamiento de oro de alto rendimiento.
Rendimiento fiable en la elución y la reactivación
La composición química óptima de la superficie y el perfil del tamaño de los poros hacen que el complejo de oro-cianuro sea preferible al complejo de metales comunes en la suspensión multimetálica, lo que permite mantener la tasa de reciclaje del circuito y la consistencia de la materia prima en el entorno de procesamiento, ya que la carga conjunta de cianuro de Cu, Zn y Fe con cianuro resultaría perjudicial para el rendimiento del carbón.
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