SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Descargar para leer sin conexión
LA GEOMETALURGIA: PROSOPECTIVA EN MINERÍA Y FORMACIÓN
ACADEMICA DE ESPECIALISTAS.
Ing. Edmundo Alfaro Delgado, Ph. D.
Pontificia Universidad Católica del Perú- Sección Minas, Área - Metalurgia.
Correo Electrónico: ealfaro@pucp.edu.pe
Resumen
La Geometalurgia es una disciplina que integra básicamente a la Geología y la
Metalurgia extractiva. Es así que, la Geometalurgia se ocupa de clasificar los
minerales dentro de un yacimiento según deba ser su comportamiento frente a un
tratamiento metalúrgico.
La Geometalurgia es una disciplina transversal dentro de las actividades mineras,
que tiene el objetivo de sistematizar varias de las complejidades asociadas a la
determinación del valor del recurso y consecuentemente su explotación
económicamente favorable. Al integrar la Geología, Operaciones Mineras,
Procesamiento de Minerales y Metalurgia, la Geometalurgia pretende mejorar el
proceso de evaluación de los recursos económicos y hacerla mucho más efectiva en
términos técnicos y económicos. Además, la Geometalurgia es totalmente aplicable,
tanto en los estudios de factibilidad como en las etapas de operación.
Es una premisa fundamental de la Geometalurgia que las características geológicas
de un depósito mineral condicionan enormemente la respuesta metalúrgica, lo cual a
su vez permite definir la cantidad de reservas aprovechables.
Es evidente, por tanto, que la aplicación efectiva de la Geometalurgia, requiere
brindar la educación y capacitación adecuada en esas áreas de la ingeniería para
habilitar al profesional minero en el manejo integral de esta nueva disciplina.
Introducción
Discordancias o conflictos de operación se presentan con frecuencia en una actividad
minera cuando los responsables de las labores geológicas, mineras y metalúrgicas
discrepan en cuanto a las características de los minerales que se planifican para
extracción y luego se envían a la Planta Metalúrgica. Resulta muchas veces que la
Planta Metalúrgica, que recibe el mineral, se encuentra con un material que puede
diferir de modo importante al que estuvo procesando en periodos previos. Esto da
origen a que las condiciones del tratamiento habitual no respondan de modo eficaz al
nuevo mineral en proceso. Consecuencia de ello, puede resultar en una operación
ineficiente, p. ej. disminución en la recuperación del metal de interés, incremento de
2
impurificantes en el producto, reducción de capacidad de tratamiento de mineral , etc.
Este tipo de situaciones, que claramente corresponden a dificultades en la
planificación integral de la actividad minera, pueden ser superadas en gran medida al
incorporar el concepto de la Geometalurgia.
La Geometalurgia es una disciplina emergente que tiene el propósito de incorporar
los aspectos de planificación integral de la actividad minera, desde la fase de
exploración mineral, incluyendo los planes de minado e identificando los niveles de
producción que dependen de la dureza, moliendabilidad, la recuperación (función de
la liberación, forma y textura mineral, etc.) y la calidad del concentrado, etc.
Metodológicamente, se deberá obtener información a nivel micro y macroscópico. Las
variables geometalúrgicas son elementos importantísimos en el momento de
determinar costos y utilidades del proyecto minero.
Es importante tener en cuenta que aspectos claves en un proyecto minero, son la
evaluación del potencial de valor económico; y el desarrollo de un diseño de operación
eficiente. Los aspectos de diseño incluyen en la metodología de minado, metodología
de tratamiento del mineral y en establecer los volúmenes de producción. Todas estas
características tienen a su vez gran influencia en la economía del proyecto y en la
determinación de su valor integral.
La evaluación integral de un proyecto minero consiste en determinar las toneladas
de mineral que están por encima del valor del “cut-off”, valores de leyes por encima del
valor del “cut-off”, la distribución espacial de la relación toneladas/ley por encima del
valor del “cut-off”, para una o más variables. La dilución, pérdidas de mineral y la
recuperación metalúrgica son factores que pueden variar y que deben ser
considerados en la etapa de evaluación de las reservas mineras y en la determinación
de la rentabilidad del proyecto. Adicionalmente, es muy importante considerar la
concentración de elementos perjudiciales, costos de minado y procesamiento y
rendimiento metalúrgico.
La Geometalurgia
La Geometalurgia es una disciplina transversal dentro de las actividades mineras, que
tiene el objetivo de sistematizar varias de las complejidades asociadas a la
determinación del valor del recurso y consecuentemente su explotación económica. Al
integrar la Geología, Operaciones Mineras, Procesamiento de Minerales y Metalurgia,
la Geometalurgia pretende mejorar el proceso de evaluación de los recursos
3
económicos y hacerla mucho más valedera. Además, la Geometalurgia es totalmente
aplicable, tanto en los estudios de factibilidad como en las etapas de operación.
La estrategia geometalúrgica en el planeamiento minero y el diseño de planta se
basa en identificar las diversas propiedades del mineral que contribuyen a establecer
más acertadamente el valor de un recurso. Esto incluye los atributos tradicionales tales
como la ley económica de los elementos constituyentes y variables menos
tradicionales como:
 Concentración de elementos perjudiciales;
 Dureza
 Moliendabilidad,
 Especies minerales;
 Liberación del mineral;
 Recuperación metalúrgica;
 Recuperación minera;
 Perforabilidad;
 Fragmentación;
 Consumo de reactivos;
 Características de fusión.
En la etapa de los estudios de factibilidad, la adecuada caracterización de
minerales combinado con el modelamiento espacial de características físicas críticas
del mineral en el yacimiento, proporcionan elementos mucho más valiosos para
establecer el diseño de planta. Esto reduce los riesgos asociados al desarrollo de
operaciones nuevas o el diseño de ampliaciones. Identificar plenamente el cuerpo
mineral permite identificar deficiencias en los productos y encontrar oportunidades de
bajo costo y/o alto valor.
En las etapas de operación de planta, la Geometalurgia permite mejorar la
comunicación entre geólogos, planificadores mineros y metalurgistas. Todas las
disciplinas trabajando juntas para comprender el valor del depósito y efectuar mejor
programación de la extracción de los diversos tipos de materiales. Con ello se reduce
el riesgo e incertidumbre del control de ley, minado y procesamiento.
El conocimiento completo del yacimiento que permite definir el valor real del
mineral, en términos del producto a obtener y su costo de producción, define por
completo el plan de minado. Al identificar los tipos de material, sus asociaciones
espaciales y sus variables de proceso, se mejora la planificación de las operaciones y
la producción. Un mejor conocimiento origina menor incertidumbre y menos
necesidades de modificación de planes ante eventos inesperados.
4
Se han identificado una serie de factores que necesitan concretarse para que el
tratamiento geometalúrgico sea efectivo. El primero y más importante factor para el
éxito, es el de romper las tradicionales barreras entre las disciplinas profesionales:
geólogos, mineros y metalurgistas relacionados a un proyecto minero deben trabajar
en conjunto con un objetivo común y valorar los aportes de cada uno en el proceso
integral. Ninguna de estas disciplinas individualmente tiene todas las respuestas. Por
lo tanto debe establecerse el concepto de comunicación “multi–lingual”; es decir, todos
los profesionales involucrados deben comunicarse y entenderse en términos
geológicos, metalúrgicos y de negocios. En segundo término, los equipos de proyectos
deben pensar explícitamente y constantemente en términos de incertidumbre y riesgo.
Esta suerte de simbiosis de disciplinas mineras, debe conducir a la elaboración de
modelos de recuperación, los cuales pueden estar basados en pruebas de laboratorio
o piloto. Es muy recomendable que las variables metalúrgicas sean medidas en la
etapa de exploración y mapeo.
Planificación Geometalúrgica
La evaluación geometalúrgica implica cambios en los procedimientos tradicionales de
“core logging”. En estas se debe introducir técnicas de evaluaciones mineralógicas
asociadas a los procesos metalúrgicos, respuestas de las diversas variables
metalúrgicas e introducción de esas respuestas en la definición de bloques
Geometalúrgicos, Figura 1.
Figura 1: Bloques Geometalúrgicos.
5
Un bloque Geometalúrgico es una porción tridimensional de mineral de yacimiento
el cual ha sido caracterizado en cuanto sus diversas propiedades, tanto Geológicas
como Metalúrgicas. Ello permite tener el registro completo del yacimiento de modo que
el rendimiento metalúrgico y su valor económico quedan determinados mucho antes
de que el mineral ingrese a la Planta Metalúrgica.
Es una premisa fundamental de la Geometalurgia que las características geológicas
de un depósito mineral condicionan enormemente la respuesta metalúrgica, lo cual a
su vez permite definir la cantidad de reservas aprovechables. El conocimiento
geológico sobre la formación de depósito mineral (temperatura, presión, alteraciones,
fluidos, ácidos, condiciones de emplazamientos, relaciones espaciales, etc.), resulta
información útil para liberar más eficientemente un mineral valioso.
Por intermedio de la geología se realizan las evaluaciones sobre las relaciones
espaciales del mineral, propiedades tales como la re-cristalización y alteraciones,
distribución mineral, fracturas, etc., de lo que resulta información fundamental para
evaluar económicamente un yacimiento. Esa información geológica debe ser re -
evaluada y complementada con atributos de proceso metalúrgico.
Para el metalurgista es importante conocer la distribución de materiales en el
yacimiento, su variabilidad, las asociaciones mineral valioso-ganga, intensidad de
alteraciones del mineral con una perspectiva espacial de tres dimensiones, situaciones
que son bien conocidas por el geólogo.
El trabajo Geometalúrgico se realiza mejor cuando el geólogo examina sus
muestras de perforación, identifica las características minerales y con ello determina
las variables de potencial significancia en el procesamiento del mineral.
Las características metalúrgicas se deben asociar con el mineral y sus
características litológicas, e incorporar todo ello en los modelos Geometalúrgicos
tridimensionales. En última instancia, un modelo Geometalúrgico debe conducir a la
creación de una matriz que incluya la geología, mineralogía, condiciones de extracción
de mina y parámetros metalúrgicos que se utilizarán en el planeamiento minero y
diseño de procesos.
Esta última situación, conduce a su vez a definir un plan de minado con la
perspectiva de remover hacia la Planta Metalúrgica los minerales susceptibles de un
tratamiento rentable. Por ejemplo considérese dos parcelas de mineral, ambas con la
misma cantidad de mineral, Figura 2. De la primera parcela se puede procesar 100
ton/hr con una recuperación metalúrgica del 75 %. De la segunda parcela se puede
procesar 110 ton/hr con una recuperación metalúrgica del 72 %. Ambas parcelas son
6
rentables; es decir, cubren todo el costo de procesamiento mineral, administración y
comercialización. Desde una perspectiva de tiempo-valor, la segunda parcela
proporciona mayor valor en tanto que consigue mayor cantidad de tratamiento aunque
la recuperación sea menor.
Figura 2: Plan Geometalúrgico y su puesta en marcha.
Esta estrategia, que considera fundamentalmente la maximización de la
recuperación del metal valioso por unidad de tiempo, es la base de los esquemas de
optimización y que hace uso del concepto Geometalúrgico.
En la Tabla 1 y Figura 1 se sintetiza algunos de los aportes de cada una de las
disciplinas que participan en la actividad minera. El éxito de un modelo geometalúrgico
implica la creación de una matriz que incluya las variaciones geológicas, mineralógicas
y pruebas de rendimiento, información que será utilizada en el planeamiento de
minado y el diseño general.
En términos generales, la caracterización del mineral es la cuantificación de la
información física obtenida de muestras que representan un cuerpo mineralizado. La
información recopilada como parte de un programa de caracterización de mineral
proporciona la base objetiva para el abordaje del mapeo geometalúrgico. La
planificación exitosa de una mina requiere información proveniente de varias
disciplinas diferentes (geología, química, mineralogía) o de parámetros (propiedades
físicas, respuesta metalúrgica y mediciones geotécnicas), Figura 3.
7
Tabla 1: Aportes de las diversas disciplinas en el desarrollo del Modelo
Geometalúrgico.
Disciplina Parámetro Pruebas posibles
Geología Relaciones de campo Mapeo, perforación, inclinación
Química Ley de mineral Análisis
Mineralogía Zonamiento Identificación de los minerales, asociación, tamaño,
textura e información de liberación, disponible vía
Microscopía Electrónica.
Propiedades
Físicas
Dureza - Molienda Índices de Trabajo (Bond Work Index), la Prueba por
Caída de Peso JK, ÍndiceSPI, prueba de molino de 18"
MacPherson
Respuesta
Metalúrgica
Recuperación Cinética de flotación, pruebas por ciclos bloqueados, oro
GRG, Pruebas de hundimiento/flotación, pruebas de
lixiviación en botella.
Medidas
Geotécnicas
Preparación del Sitio,
Revisión del
Medioambiente
Densidad de suelos, flujo de aguas freáticas, estabilidad
de taludes
Figura 3: Disciplinas y su interacción en la caracterización Geometalúrgica.
Importancia de la Mineralogía
Los estudios geológicos contribuyen con las relaciones de campo, incluyendo la
estructura; los estudios geoquímicos contribuyen con la ley del mineral; la mineralogía
contribuye con el zonamiento y texturas de la mineralización. Las propiedades físicas,
8
particularmente la dureza, molienda controlada y la respuesta metalúrgica definen la
recuperación; mientras que los estudios geotécnicos son importantes para los
objetivos medioambientales y la planificación en el sitio
De modo preponderante, la Geometalurgia integra la información Mineralógica en el
proceso de planificación de un proyecto y en las pruebas metalúrgicas rutinarias,
creando así un sistema que genera información mientras dure el proyecto minero.
La literatura técnica es abundante en relacionar situaciones como estas:
 Los cambios mínimos en asociaciones cobre – roca (alteración mineralógica)
pueden afectar significativamente la eficiencia de molienda, el curado, la
aglomeración, el consumo de ácido, la extracción de cobre, disolución de
impurezas.
 La gran variabilidad de la textura del mineral es un factor que afecta
significativamente la recuperación por flotación del mineral cobre – plomo – zinc.
 La naturaleza compleja de minerales de baja ley hace que los tradicionales
métodos de lixiviabilidad en cianuro y liberación de partícula no correspondan a una
recuperación esperada.
La Mineralogía Cuantitativa, o Mineralogía de Procesos, se usa intensivamente
para estimar la metodología del proceso, requerimientos de tamaño de molienda,
necesidades de reactivos, etc., para así concluir con una evaluación muy anticipada a
las pruebas piloto necesarias.
El rol de la Mineralogía de Procesos es el de predecir la respuesta metalúrgica de
los materiales a procesar. La Geometalurgia entonces hace uso intensivo de la
Mineralogía de Procesos, la cual se enfoca hacia el diseño de Diagramas de Flujo de
Proceso.
Aspecto muy importante a considerar por la Mineralogía de Procesos, es la
comprensión de las relaciones que se dan entre mineral valioso y ganga mineral. Es
evidente que los componentes de ganga son los más abundantes en cualquier
depósito mineral. Consecuentemente las interacciones entre estos dos componentes
(mineral valioso – ganga) cumplen un rol preponderante en la respuesta metalúrgica
de procesamiento. Dicho de otra manera, sostener métodos de procesos de minerales,
basados en el análisis químico y sin considerar efectivamente las interacciones
mineralógicas, sostiene una condición muy vulnerable y de alto riesgo de ineficiencia.
Los minerales de ganga son componentes mineralógicos altamente importantes al
momento de evaluar aspectos críticos como:
 Consumo de energía en los procesos de reducción de tamaño;
9
 Niveles de recuperación metálica;
 Consumo de reactivos;
 Permeabilidad;
 Etc.
De esto resulta que es necesario prestar tanto o más atención a la ganga que al
mismo mineral valioso.
Por todo lo señalado, la Geometalurgia, una disciplina incipiente, está destinada a
convertirse en una herramienta importantísima en el trabajo de optimizar el trabajo
integro de explotación de minerales.
Formación académica en Geometalurgia
Es evidente que los centros de enseñanza en especialidades relacionadas la minería,
(Ingenierías Geológica, Minera y Metalúrgica) dedican sus contenidos a formar
especialistas en cada una de esas disciplinas con el mayor énfasis puesto en instruir
en temas propios de cada especialidad. En general, dentro de los programas de
instrucción de cada especialidad, se desarrollan algunos cursos de cada una de las
otras especialidades, pero sin establecer el sentido integrador que sí se considera en
la Geometalurgia.
Consecuencia de esto, cada especialista trabaja en función de las necesidades de
cada área, ya sea, en ubicar el mineral en el espacio terrestre, extraerlo en cantidades
planificadas y procesarlo con el mayor beneficio económico. No es muy común
encontrar coordinaciones y planificación de largo o mediano plazo entre esas tres
áreas, lo cual es reflejo de que cada especialista desconoce mucho de la esencia de
las otras especialidades.
Entonces, el especialista geometalúrgico debe tener un conocimiento lo
suficientemente profundo de cada una de esas tres especialidades que le permita, de
modo primordial, elaborar los modelos geometalúrgicos.
La Geometalurgia, siendo una disciplina de carácter transversal en minería, es
accesible a cualquier profesional minero; más aún, son estos profesionales con sus
propias especialidades los que pueden comprender y aplicar de mejor manera los
conceptos geometalúrgicos. Su instrucción debe abarcar la Geología en aspectos que
le permita conocer los antecedentes y características de formación del mineral, lo que
es un aspecto de significativa trascendencia en el comportamiento del mineral en la
planta metalúrgica. El conocimiento de los procesos metalúrgicos que son los que dan
lugar a la obtención del producto final de todas las operaciones mineras, que incluya
10
los principios básicos de los procesos metalúrgicos, desarrollo tecnológico reciente y
metodologías de diseño de procesos y de plantas metalúrgicas. Siendo estas las
disciplinas de base, tanto Geólogos como Metalurgistas, e incluso Mineros, debe
poseer suficiente conocimiento en ellas, ante la necesidad de aplicar la Geometalurgia.
Un buen dominio y aplicación de la Mineralogía de Procesos es fundamental para
integrar a la Geología y a la Metalurgia. La caracterización mineralógica del mineral en
el yacimiento y la influencia de estas características en la respuesta metalúrgica
constituye la pieza central de la definición de los bloques geometalúrgicos.
Alrededor de esos ejes centrales, se ubican herramientas de apoyo, tales como:
 La Geoestadística, necesaria para poder ubicar espacialmente los bloques
minerales;
 La Termodinámica Metalúrgica, que es el sustento teórico de los procesos químico
– metalúrgicos.
 Las técnicas de valorización de yacimientos y de procesos, vital para definir la
viabilidad económica de la actividad minera en su conjunto.
 La planificación minera, que permite orientar la extracción del mineral en función de
las conveniencias técnico – económicas;
 Metodologías de Modelamiento Geometalúrgico, que permite definir los bloques
geometalúrgicos que incluya todos los atributos correspondientes a la geología,
mineralogía y metalurgia de cada bloque mineral.
 Metodologías de Modelamiento Metalúrgico, que permiten sintetizar
matemáticamente el proceso metalúrgico y manipular los valores de variables de
proceso con fines de optimización;
 El tema medioambiental y las aplicaciones de estadísticas son de utilidad
complementaria en todo aquel contexto.
El establecimiento y desarrollo de programas en Geometalurgia a nivel de posgrado
es la mejor manera de iniciar el desarrollo de esta disciplina en los centros de
educación superior.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

87844044 curso-chancado
87844044 curso-chancado87844044 curso-chancado
87844044 curso-chancadoAlfredoParra12
 
Yacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptx
Yacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptxYacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptx
Yacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptxDanSanAper
 
Muestreo en depositos minerales
Muestreo en depositos mineralesMuestreo en depositos minerales
Muestreo en depositos mineralessilveriopari
 
Capitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALES
Capitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALESCapitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALES
Capitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALESNataniel Linares Gutiérrez
 
Muestreo de minerales geologia de minas
Muestreo de minerales  geologia de minasMuestreo de minerales  geologia de minas
Muestreo de minerales geologia de minasRaúl Montesinos Apaza
 
Yacimientos minerales
Yacimientos mineralesYacimientos minerales
Yacimientos mineralesJackson Tapia
 
Hidrometalurgia clase 1 y 2
Hidrometalurgia clase 1 y 2Hidrometalurgia clase 1 y 2
Hidrometalurgia clase 1 y 2Margarita Guzman
 
Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891
Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891
Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891maria ines Lombardo
 
Yacimientos minerales_UPN
Yacimientos minerales_UPNYacimientos minerales_UPN
Yacimientos minerales_UPNJorgeCelis07
 

La actualidad más candente (20)

Yacimientos minerales
Yacimientos mineralesYacimientos minerales
Yacimientos minerales
 
13068310 circuitos-de-flotacion-y-balance-metalurgico-
13068310 circuitos-de-flotacion-y-balance-metalurgico-13068310 circuitos-de-flotacion-y-balance-metalurgico-
13068310 circuitos-de-flotacion-y-balance-metalurgico-
 
87844044 curso-chancado
87844044 curso-chancado87844044 curso-chancado
87844044 curso-chancado
 
Tema 05 mg- yacimientos min
Tema 05 mg- yacimientos minTema 05 mg- yacimientos min
Tema 05 mg- yacimientos min
 
Los yacimientos minerales
Los yacimientos mineralesLos yacimientos minerales
Los yacimientos minerales
 
Yacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptx
Yacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptxYacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptx
Yacimientos tipo mvt (Mississippi Valley-Type).pptx
 
Yacimientos volcanogeno sedimentarios
Yacimientos volcanogeno sedimentariosYacimientos volcanogeno sedimentarios
Yacimientos volcanogeno sedimentarios
 
Tema 08 mg- muestreo y reservas
Tema 08 mg- muestreo y reservasTema 08 mg- muestreo y reservas
Tema 08 mg- muestreo y reservas
 
Muestreo en depositos minerales
Muestreo en depositos mineralesMuestreo en depositos minerales
Muestreo en depositos minerales
 
Capitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALES
Capitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALESCapitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALES
Capitulo i PRINCIPIOS DE LA FLOTACION DE MINERALES
 
Muestreo de minerales geologia de minas
Muestreo de minerales  geologia de minasMuestreo de minerales  geologia de minas
Muestreo de minerales geologia de minas
 
Geología y Metalogenia del Perú
Geología y Metalogenia del PerúGeología y Metalogenia del Perú
Geología y Metalogenia del Perú
 
Yacimientos minerales
Yacimientos mineralesYacimientos minerales
Yacimientos minerales
 
Manual mineria
Manual mineriaManual mineria
Manual mineria
 
Hidrometalurgia clase 1 y 2
Hidrometalurgia clase 1 y 2Hidrometalurgia clase 1 y 2
Hidrometalurgia clase 1 y 2
 
YACIMIENTOS AURIFEROS
YACIMIENTOS AURIFEROSYACIMIENTOS AURIFEROS
YACIMIENTOS AURIFEROS
 
Sub level stoping
Sub level stopingSub level stoping
Sub level stoping
 
Hidrotermalismo
HidrotermalismoHidrotermalismo
Hidrotermalismo
 
Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891
Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891
Muestreodeminerales geologiademinas-150706035150-lva1-app6891
 
Yacimientos minerales_UPN
Yacimientos minerales_UPNYacimientos minerales_UPN
Yacimientos minerales_UPN
 

Similar a La geometalurgia prosopectiva_en_mineria(1)

Clase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdf
Clase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdfClase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdf
Clase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdfSamuelPeaArcibia
 
FUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdf
FUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdfFUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdf
FUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdfGGolCast
 
6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf
6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf
6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdfFidelHuisaMamani
 
GEOESTADISTICA APLICADA, por D. Lecaros
GEOESTADISTICA APLICADA, por D. LecarosGEOESTADISTICA APLICADA, por D. Lecaros
GEOESTADISTICA APLICADA, por D. LecarosEduardo Mera
 
MODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdf
MODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdfMODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdf
MODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdfCarlosYaez40
 
Importancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio minero
Importancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio mineroImportancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio minero
Importancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio mineroPatricio Vergara
 
Diseno de cantera arido
Diseno de cantera aridoDiseno de cantera arido
Diseno de cantera aridojuvenal ticona
 
Diseño de explotaciones de canteras.pdf
Diseño de explotaciones de canteras.pdfDiseño de explotaciones de canteras.pdf
Diseño de explotaciones de canteras.pdfMarcoBustamanteMoral
 

Similar a La geometalurgia prosopectiva_en_mineria(1) (20)

Clase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdf
Clase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdfClase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdf
Clase N°01 - La gestion minera en el negocio minero.pdf
 
Modelos Geometalúrgicos.pdf
Modelos Geometalúrgicos.pdfModelos Geometalúrgicos.pdf
Modelos Geometalúrgicos.pdf
 
FUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdf
FUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdfFUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdf
FUNDAMENTOS DE LA GEOLOGIA.pdf
 
Economia minera
Economia mineraEconomia minera
Economia minera
 
Economia minera unsaac
Economia minera unsaacEconomia minera unsaac
Economia minera unsaac
 
02 economia minera
02 economia minera02 economia minera
02 economia minera
 
Capitulo ii
Capitulo iiCapitulo ii
Capitulo ii
 
Procesos de Operacion de una mina
Procesos de Operacion de una minaProcesos de Operacion de una mina
Procesos de Operacion de una mina
 
6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf
6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf
6 Curso Operaciones Mineras - Fidel.pdf
 
GEOESTADISTICA APLICADA, por D. Lecaros
GEOESTADISTICA APLICADA, por D. LecarosGEOESTADISTICA APLICADA, por D. Lecaros
GEOESTADISTICA APLICADA, por D. Lecaros
 
Redaccion final
Redaccion finalRedaccion final
Redaccion final
 
MODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdf
MODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdfMODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdf
MODELAMIENTO GEOLOGICO y CATEGORIZACION DE RECURSOS.pdf
 
Importancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio minero
Importancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio mineroImportancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio minero
Importancia de la tronadura en la cadena productiva del negocio minero
 
071120 l3 canteras-aridos
071120 l3 canteras-aridos071120 l3 canteras-aridos
071120 l3 canteras-aridos
 
Diseno de cantera arido
Diseno de cantera aridoDiseno de cantera arido
Diseno de cantera arido
 
Diseño de explotaciones de canteras.pdf
Diseño de explotaciones de canteras.pdfDiseño de explotaciones de canteras.pdf
Diseño de explotaciones de canteras.pdf
 
Clase03 2009 ii a ley de corte
Clase03 2009 ii a  ley de corteClase03 2009 ii a  ley de corte
Clase03 2009 ii a ley de corte
 
Geoestadistica
GeoestadisticaGeoestadistica
Geoestadistica
 
Minerales Industriales: Su importancia económica
Minerales Industriales: Su importancia económicaMinerales Industriales: Su importancia económica
Minerales Industriales: Su importancia económica
 
Ensayo
EnsayoEnsayo
Ensayo
 

Más de Julio Cesar Sierra

Manual para-implementar-un-sgsst okok
Manual para-implementar-un-sgsst okokManual para-implementar-un-sgsst okok
Manual para-implementar-un-sgsst okokJulio Cesar Sierra
 
Cap3 e structra de suelos y morteros okokokokoko
Cap3 e structra de suelos y morteros okokokokokoCap3 e structra de suelos y morteros okokokokoko
Cap3 e structra de suelos y morteros okokokokokoJulio Cesar Sierra
 
Exploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokok
Exploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokokExploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokok
Exploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokokJulio Cesar Sierra
 
Monografia investigacion clinica i
Monografia investigacion clinica iMonografia investigacion clinica i
Monografia investigacion clinica iJulio Cesar Sierra
 
Quimica o color_comparacion_entre_uso_d
Quimica o color_comparacion_entre_uso_dQuimica o color_comparacion_entre_uso_d
Quimica o color_comparacion_entre_uso_dJulio Cesar Sierra
 
Geochemical and mineralogical_analysis_o
Geochemical and mineralogical_analysis_oGeochemical and mineralogical_analysis_o
Geochemical and mineralogical_analysis_oJulio Cesar Sierra
 
Aplicaciones de la_fluorescencia_de_rayo
Aplicaciones de la_fluorescencia_de_rayoAplicaciones de la_fluorescencia_de_rayo
Aplicaciones de la_fluorescencia_de_rayoJulio Cesar Sierra
 
An xrd xrf_and_metallographic_study_of_a
An xrd xrf_and_metallographic_study_of_aAn xrd xrf_and_metallographic_study_of_a
An xrd xrf_and_metallographic_study_of_aJulio Cesar Sierra
 
Manual de-agua-subterranea-bajo
Manual de-agua-subterranea-bajoManual de-agua-subterranea-bajo
Manual de-agua-subterranea-bajoJulio Cesar Sierra
 
171fundamentos hidrol superficial
171fundamentos hidrol superficial171fundamentos hidrol superficial
171fundamentos hidrol superficialJulio Cesar Sierra
 
Hidrologia estudiantes ing_civil
Hidrologia estudiantes ing_civilHidrologia estudiantes ing_civil
Hidrologia estudiantes ing_civilJulio Cesar Sierra
 
Estudio de suelos arq pia marcavalle
Estudio de suelos arq pia marcavalleEstudio de suelos arq pia marcavalle
Estudio de suelos arq pia marcavalleJulio Cesar Sierra
 
Plan lluvias-diresa-san-martin-2013
Plan lluvias-diresa-san-martin-2013Plan lluvias-diresa-san-martin-2013
Plan lluvias-diresa-san-martin-2013Julio Cesar Sierra
 
Plan de contingencias por inundaciones en caso de lluvias
Plan de contingencias por inundaciones en caso de lluviasPlan de contingencias por inundaciones en caso de lluvias
Plan de contingencias por inundaciones en caso de lluviasJulio Cesar Sierra
 
Analisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramica
Analisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramicaAnalisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramica
Analisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramicaJulio Cesar Sierra
 

Más de Julio Cesar Sierra (20)

Orellanaetal.2018
Orellanaetal.2018Orellanaetal.2018
Orellanaetal.2018
 
Manual para-implementar-un-sgsst okok
Manual para-implementar-un-sgsst okokManual para-implementar-un-sgsst okok
Manual para-implementar-un-sgsst okok
 
Art on the_rocks
Art on the_rocksArt on the_rocks
Art on the_rocks
 
Cap3 e structra de suelos y morteros okokokokoko
Cap3 e structra de suelos y morteros okokokokokoCap3 e structra de suelos y morteros okokokokoko
Cap3 e structra de suelos y morteros okokokokoko
 
Exploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokok
Exploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokokExploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokok
Exploracion del subsuelo_y_caracterizaci okokok
 
Monografia investigacion clinica i
Monografia investigacion clinica iMonografia investigacion clinica i
Monografia investigacion clinica i
 
Peliculas delgadas pdf
Peliculas delgadas pdfPeliculas delgadas pdf
Peliculas delgadas pdf
 
Quimica o color_comparacion_entre_uso_d
Quimica o color_comparacion_entre_uso_dQuimica o color_comparacion_entre_uso_d
Quimica o color_comparacion_entre_uso_d
 
Geochemical and mineralogical_analysis_o
Geochemical and mineralogical_analysis_oGeochemical and mineralogical_analysis_o
Geochemical and mineralogical_analysis_o
 
Aplicaciones de la_fluorescencia_de_rayo
Aplicaciones de la_fluorescencia_de_rayoAplicaciones de la_fluorescencia_de_rayo
Aplicaciones de la_fluorescencia_de_rayo
 
An xrd xrf_and_metallographic_study_of_a
An xrd xrf_and_metallographic_study_of_aAn xrd xrf_and_metallographic_study_of_a
An xrd xrf_and_metallographic_study_of_a
 
Manual de-agua-subterranea-bajo
Manual de-agua-subterranea-bajoManual de-agua-subterranea-bajo
Manual de-agua-subterranea-bajo
 
171fundamentos hidrol superficial
171fundamentos hidrol superficial171fundamentos hidrol superficial
171fundamentos hidrol superficial
 
Hidrologia estudiantes ing_civil
Hidrologia estudiantes ing_civilHidrologia estudiantes ing_civil
Hidrologia estudiantes ing_civil
 
Estudio de suelos arq pia marcavalle
Estudio de suelos arq pia marcavalleEstudio de suelos arq pia marcavalle
Estudio de suelos arq pia marcavalle
 
Plan lluvias-diresa-san-martin-2013
Plan lluvias-diresa-san-martin-2013Plan lluvias-diresa-san-martin-2013
Plan lluvias-diresa-san-martin-2013
 
Plan de contingencias por inundaciones en caso de lluvias
Plan de contingencias por inundaciones en caso de lluviasPlan de contingencias por inundaciones en caso de lluvias
Plan de contingencias por inundaciones en caso de lluvias
 
R9 14 maximiano
R9 14 maximianoR9 14 maximiano
R9 14 maximiano
 
Analisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramica
Analisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramicaAnalisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramica
Analisis de c orrelacion de geoquimica y tipos de ceramica
 
915696[1]
915696[1]915696[1]
915696[1]
 

Último

Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosfranchescamassielmor
 
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruanaTrabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana5extraviado
 
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxDiagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxHarryArmandoLazaroBa
 
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)dianamateo1513
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresSegundo Silva Maguiña
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxJairReyna1
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCarlos Delgado
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasLeonardoMendozaDvila
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...humberto espejo
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxEtse9
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxluisvalero46
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...ssuser646243
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 

Último (20)

Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negocios
 
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruanaTrabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
 
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxDiagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
 
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptx
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 

La geometalurgia prosopectiva_en_mineria(1)

  • 1. LA GEOMETALURGIA: PROSOPECTIVA EN MINERÍA Y FORMACIÓN ACADEMICA DE ESPECIALISTAS. Ing. Edmundo Alfaro Delgado, Ph. D. Pontificia Universidad Católica del Perú- Sección Minas, Área - Metalurgia. Correo Electrónico: ealfaro@pucp.edu.pe Resumen La Geometalurgia es una disciplina que integra básicamente a la Geología y la Metalurgia extractiva. Es así que, la Geometalurgia se ocupa de clasificar los minerales dentro de un yacimiento según deba ser su comportamiento frente a un tratamiento metalúrgico. La Geometalurgia es una disciplina transversal dentro de las actividades mineras, que tiene el objetivo de sistematizar varias de las complejidades asociadas a la determinación del valor del recurso y consecuentemente su explotación económicamente favorable. Al integrar la Geología, Operaciones Mineras, Procesamiento de Minerales y Metalurgia, la Geometalurgia pretende mejorar el proceso de evaluación de los recursos económicos y hacerla mucho más efectiva en términos técnicos y económicos. Además, la Geometalurgia es totalmente aplicable, tanto en los estudios de factibilidad como en las etapas de operación. Es una premisa fundamental de la Geometalurgia que las características geológicas de un depósito mineral condicionan enormemente la respuesta metalúrgica, lo cual a su vez permite definir la cantidad de reservas aprovechables. Es evidente, por tanto, que la aplicación efectiva de la Geometalurgia, requiere brindar la educación y capacitación adecuada en esas áreas de la ingeniería para habilitar al profesional minero en el manejo integral de esta nueva disciplina. Introducción Discordancias o conflictos de operación se presentan con frecuencia en una actividad minera cuando los responsables de las labores geológicas, mineras y metalúrgicas discrepan en cuanto a las características de los minerales que se planifican para extracción y luego se envían a la Planta Metalúrgica. Resulta muchas veces que la Planta Metalúrgica, que recibe el mineral, se encuentra con un material que puede diferir de modo importante al que estuvo procesando en periodos previos. Esto da origen a que las condiciones del tratamiento habitual no respondan de modo eficaz al nuevo mineral en proceso. Consecuencia de ello, puede resultar en una operación ineficiente, p. ej. disminución en la recuperación del metal de interés, incremento de
  • 2. 2 impurificantes en el producto, reducción de capacidad de tratamiento de mineral , etc. Este tipo de situaciones, que claramente corresponden a dificultades en la planificación integral de la actividad minera, pueden ser superadas en gran medida al incorporar el concepto de la Geometalurgia. La Geometalurgia es una disciplina emergente que tiene el propósito de incorporar los aspectos de planificación integral de la actividad minera, desde la fase de exploración mineral, incluyendo los planes de minado e identificando los niveles de producción que dependen de la dureza, moliendabilidad, la recuperación (función de la liberación, forma y textura mineral, etc.) y la calidad del concentrado, etc. Metodológicamente, se deberá obtener información a nivel micro y macroscópico. Las variables geometalúrgicas son elementos importantísimos en el momento de determinar costos y utilidades del proyecto minero. Es importante tener en cuenta que aspectos claves en un proyecto minero, son la evaluación del potencial de valor económico; y el desarrollo de un diseño de operación eficiente. Los aspectos de diseño incluyen en la metodología de minado, metodología de tratamiento del mineral y en establecer los volúmenes de producción. Todas estas características tienen a su vez gran influencia en la economía del proyecto y en la determinación de su valor integral. La evaluación integral de un proyecto minero consiste en determinar las toneladas de mineral que están por encima del valor del “cut-off”, valores de leyes por encima del valor del “cut-off”, la distribución espacial de la relación toneladas/ley por encima del valor del “cut-off”, para una o más variables. La dilución, pérdidas de mineral y la recuperación metalúrgica son factores que pueden variar y que deben ser considerados en la etapa de evaluación de las reservas mineras y en la determinación de la rentabilidad del proyecto. Adicionalmente, es muy importante considerar la concentración de elementos perjudiciales, costos de minado y procesamiento y rendimiento metalúrgico. La Geometalurgia La Geometalurgia es una disciplina transversal dentro de las actividades mineras, que tiene el objetivo de sistematizar varias de las complejidades asociadas a la determinación del valor del recurso y consecuentemente su explotación económica. Al integrar la Geología, Operaciones Mineras, Procesamiento de Minerales y Metalurgia, la Geometalurgia pretende mejorar el proceso de evaluación de los recursos
  • 3. 3 económicos y hacerla mucho más valedera. Además, la Geometalurgia es totalmente aplicable, tanto en los estudios de factibilidad como en las etapas de operación. La estrategia geometalúrgica en el planeamiento minero y el diseño de planta se basa en identificar las diversas propiedades del mineral que contribuyen a establecer más acertadamente el valor de un recurso. Esto incluye los atributos tradicionales tales como la ley económica de los elementos constituyentes y variables menos tradicionales como:  Concentración de elementos perjudiciales;  Dureza  Moliendabilidad,  Especies minerales;  Liberación del mineral;  Recuperación metalúrgica;  Recuperación minera;  Perforabilidad;  Fragmentación;  Consumo de reactivos;  Características de fusión. En la etapa de los estudios de factibilidad, la adecuada caracterización de minerales combinado con el modelamiento espacial de características físicas críticas del mineral en el yacimiento, proporcionan elementos mucho más valiosos para establecer el diseño de planta. Esto reduce los riesgos asociados al desarrollo de operaciones nuevas o el diseño de ampliaciones. Identificar plenamente el cuerpo mineral permite identificar deficiencias en los productos y encontrar oportunidades de bajo costo y/o alto valor. En las etapas de operación de planta, la Geometalurgia permite mejorar la comunicación entre geólogos, planificadores mineros y metalurgistas. Todas las disciplinas trabajando juntas para comprender el valor del depósito y efectuar mejor programación de la extracción de los diversos tipos de materiales. Con ello se reduce el riesgo e incertidumbre del control de ley, minado y procesamiento. El conocimiento completo del yacimiento que permite definir el valor real del mineral, en términos del producto a obtener y su costo de producción, define por completo el plan de minado. Al identificar los tipos de material, sus asociaciones espaciales y sus variables de proceso, se mejora la planificación de las operaciones y la producción. Un mejor conocimiento origina menor incertidumbre y menos necesidades de modificación de planes ante eventos inesperados.
  • 4. 4 Se han identificado una serie de factores que necesitan concretarse para que el tratamiento geometalúrgico sea efectivo. El primero y más importante factor para el éxito, es el de romper las tradicionales barreras entre las disciplinas profesionales: geólogos, mineros y metalurgistas relacionados a un proyecto minero deben trabajar en conjunto con un objetivo común y valorar los aportes de cada uno en el proceso integral. Ninguna de estas disciplinas individualmente tiene todas las respuestas. Por lo tanto debe establecerse el concepto de comunicación “multi–lingual”; es decir, todos los profesionales involucrados deben comunicarse y entenderse en términos geológicos, metalúrgicos y de negocios. En segundo término, los equipos de proyectos deben pensar explícitamente y constantemente en términos de incertidumbre y riesgo. Esta suerte de simbiosis de disciplinas mineras, debe conducir a la elaboración de modelos de recuperación, los cuales pueden estar basados en pruebas de laboratorio o piloto. Es muy recomendable que las variables metalúrgicas sean medidas en la etapa de exploración y mapeo. Planificación Geometalúrgica La evaluación geometalúrgica implica cambios en los procedimientos tradicionales de “core logging”. En estas se debe introducir técnicas de evaluaciones mineralógicas asociadas a los procesos metalúrgicos, respuestas de las diversas variables metalúrgicas e introducción de esas respuestas en la definición de bloques Geometalúrgicos, Figura 1. Figura 1: Bloques Geometalúrgicos.
  • 5. 5 Un bloque Geometalúrgico es una porción tridimensional de mineral de yacimiento el cual ha sido caracterizado en cuanto sus diversas propiedades, tanto Geológicas como Metalúrgicas. Ello permite tener el registro completo del yacimiento de modo que el rendimiento metalúrgico y su valor económico quedan determinados mucho antes de que el mineral ingrese a la Planta Metalúrgica. Es una premisa fundamental de la Geometalurgia que las características geológicas de un depósito mineral condicionan enormemente la respuesta metalúrgica, lo cual a su vez permite definir la cantidad de reservas aprovechables. El conocimiento geológico sobre la formación de depósito mineral (temperatura, presión, alteraciones, fluidos, ácidos, condiciones de emplazamientos, relaciones espaciales, etc.), resulta información útil para liberar más eficientemente un mineral valioso. Por intermedio de la geología se realizan las evaluaciones sobre las relaciones espaciales del mineral, propiedades tales como la re-cristalización y alteraciones, distribución mineral, fracturas, etc., de lo que resulta información fundamental para evaluar económicamente un yacimiento. Esa información geológica debe ser re - evaluada y complementada con atributos de proceso metalúrgico. Para el metalurgista es importante conocer la distribución de materiales en el yacimiento, su variabilidad, las asociaciones mineral valioso-ganga, intensidad de alteraciones del mineral con una perspectiva espacial de tres dimensiones, situaciones que son bien conocidas por el geólogo. El trabajo Geometalúrgico se realiza mejor cuando el geólogo examina sus muestras de perforación, identifica las características minerales y con ello determina las variables de potencial significancia en el procesamiento del mineral. Las características metalúrgicas se deben asociar con el mineral y sus características litológicas, e incorporar todo ello en los modelos Geometalúrgicos tridimensionales. En última instancia, un modelo Geometalúrgico debe conducir a la creación de una matriz que incluya la geología, mineralogía, condiciones de extracción de mina y parámetros metalúrgicos que se utilizarán en el planeamiento minero y diseño de procesos. Esta última situación, conduce a su vez a definir un plan de minado con la perspectiva de remover hacia la Planta Metalúrgica los minerales susceptibles de un tratamiento rentable. Por ejemplo considérese dos parcelas de mineral, ambas con la misma cantidad de mineral, Figura 2. De la primera parcela se puede procesar 100 ton/hr con una recuperación metalúrgica del 75 %. De la segunda parcela se puede procesar 110 ton/hr con una recuperación metalúrgica del 72 %. Ambas parcelas son
  • 6. 6 rentables; es decir, cubren todo el costo de procesamiento mineral, administración y comercialización. Desde una perspectiva de tiempo-valor, la segunda parcela proporciona mayor valor en tanto que consigue mayor cantidad de tratamiento aunque la recuperación sea menor. Figura 2: Plan Geometalúrgico y su puesta en marcha. Esta estrategia, que considera fundamentalmente la maximización de la recuperación del metal valioso por unidad de tiempo, es la base de los esquemas de optimización y que hace uso del concepto Geometalúrgico. En la Tabla 1 y Figura 1 se sintetiza algunos de los aportes de cada una de las disciplinas que participan en la actividad minera. El éxito de un modelo geometalúrgico implica la creación de una matriz que incluya las variaciones geológicas, mineralógicas y pruebas de rendimiento, información que será utilizada en el planeamiento de minado y el diseño general. En términos generales, la caracterización del mineral es la cuantificación de la información física obtenida de muestras que representan un cuerpo mineralizado. La información recopilada como parte de un programa de caracterización de mineral proporciona la base objetiva para el abordaje del mapeo geometalúrgico. La planificación exitosa de una mina requiere información proveniente de varias disciplinas diferentes (geología, química, mineralogía) o de parámetros (propiedades físicas, respuesta metalúrgica y mediciones geotécnicas), Figura 3.
  • 7. 7 Tabla 1: Aportes de las diversas disciplinas en el desarrollo del Modelo Geometalúrgico. Disciplina Parámetro Pruebas posibles Geología Relaciones de campo Mapeo, perforación, inclinación Química Ley de mineral Análisis Mineralogía Zonamiento Identificación de los minerales, asociación, tamaño, textura e información de liberación, disponible vía Microscopía Electrónica. Propiedades Físicas Dureza - Molienda Índices de Trabajo (Bond Work Index), la Prueba por Caída de Peso JK, ÍndiceSPI, prueba de molino de 18" MacPherson Respuesta Metalúrgica Recuperación Cinética de flotación, pruebas por ciclos bloqueados, oro GRG, Pruebas de hundimiento/flotación, pruebas de lixiviación en botella. Medidas Geotécnicas Preparación del Sitio, Revisión del Medioambiente Densidad de suelos, flujo de aguas freáticas, estabilidad de taludes Figura 3: Disciplinas y su interacción en la caracterización Geometalúrgica. Importancia de la Mineralogía Los estudios geológicos contribuyen con las relaciones de campo, incluyendo la estructura; los estudios geoquímicos contribuyen con la ley del mineral; la mineralogía contribuye con el zonamiento y texturas de la mineralización. Las propiedades físicas,
  • 8. 8 particularmente la dureza, molienda controlada y la respuesta metalúrgica definen la recuperación; mientras que los estudios geotécnicos son importantes para los objetivos medioambientales y la planificación en el sitio De modo preponderante, la Geometalurgia integra la información Mineralógica en el proceso de planificación de un proyecto y en las pruebas metalúrgicas rutinarias, creando así un sistema que genera información mientras dure el proyecto minero. La literatura técnica es abundante en relacionar situaciones como estas:  Los cambios mínimos en asociaciones cobre – roca (alteración mineralógica) pueden afectar significativamente la eficiencia de molienda, el curado, la aglomeración, el consumo de ácido, la extracción de cobre, disolución de impurezas.  La gran variabilidad de la textura del mineral es un factor que afecta significativamente la recuperación por flotación del mineral cobre – plomo – zinc.  La naturaleza compleja de minerales de baja ley hace que los tradicionales métodos de lixiviabilidad en cianuro y liberación de partícula no correspondan a una recuperación esperada. La Mineralogía Cuantitativa, o Mineralogía de Procesos, se usa intensivamente para estimar la metodología del proceso, requerimientos de tamaño de molienda, necesidades de reactivos, etc., para así concluir con una evaluación muy anticipada a las pruebas piloto necesarias. El rol de la Mineralogía de Procesos es el de predecir la respuesta metalúrgica de los materiales a procesar. La Geometalurgia entonces hace uso intensivo de la Mineralogía de Procesos, la cual se enfoca hacia el diseño de Diagramas de Flujo de Proceso. Aspecto muy importante a considerar por la Mineralogía de Procesos, es la comprensión de las relaciones que se dan entre mineral valioso y ganga mineral. Es evidente que los componentes de ganga son los más abundantes en cualquier depósito mineral. Consecuentemente las interacciones entre estos dos componentes (mineral valioso – ganga) cumplen un rol preponderante en la respuesta metalúrgica de procesamiento. Dicho de otra manera, sostener métodos de procesos de minerales, basados en el análisis químico y sin considerar efectivamente las interacciones mineralógicas, sostiene una condición muy vulnerable y de alto riesgo de ineficiencia. Los minerales de ganga son componentes mineralógicos altamente importantes al momento de evaluar aspectos críticos como:  Consumo de energía en los procesos de reducción de tamaño;
  • 9. 9  Niveles de recuperación metálica;  Consumo de reactivos;  Permeabilidad;  Etc. De esto resulta que es necesario prestar tanto o más atención a la ganga que al mismo mineral valioso. Por todo lo señalado, la Geometalurgia, una disciplina incipiente, está destinada a convertirse en una herramienta importantísima en el trabajo de optimizar el trabajo integro de explotación de minerales. Formación académica en Geometalurgia Es evidente que los centros de enseñanza en especialidades relacionadas la minería, (Ingenierías Geológica, Minera y Metalúrgica) dedican sus contenidos a formar especialistas en cada una de esas disciplinas con el mayor énfasis puesto en instruir en temas propios de cada especialidad. En general, dentro de los programas de instrucción de cada especialidad, se desarrollan algunos cursos de cada una de las otras especialidades, pero sin establecer el sentido integrador que sí se considera en la Geometalurgia. Consecuencia de esto, cada especialista trabaja en función de las necesidades de cada área, ya sea, en ubicar el mineral en el espacio terrestre, extraerlo en cantidades planificadas y procesarlo con el mayor beneficio económico. No es muy común encontrar coordinaciones y planificación de largo o mediano plazo entre esas tres áreas, lo cual es reflejo de que cada especialista desconoce mucho de la esencia de las otras especialidades. Entonces, el especialista geometalúrgico debe tener un conocimiento lo suficientemente profundo de cada una de esas tres especialidades que le permita, de modo primordial, elaborar los modelos geometalúrgicos. La Geometalurgia, siendo una disciplina de carácter transversal en minería, es accesible a cualquier profesional minero; más aún, son estos profesionales con sus propias especialidades los que pueden comprender y aplicar de mejor manera los conceptos geometalúrgicos. Su instrucción debe abarcar la Geología en aspectos que le permita conocer los antecedentes y características de formación del mineral, lo que es un aspecto de significativa trascendencia en el comportamiento del mineral en la planta metalúrgica. El conocimiento de los procesos metalúrgicos que son los que dan lugar a la obtención del producto final de todas las operaciones mineras, que incluya
  • 10. 10 los principios básicos de los procesos metalúrgicos, desarrollo tecnológico reciente y metodologías de diseño de procesos y de plantas metalúrgicas. Siendo estas las disciplinas de base, tanto Geólogos como Metalurgistas, e incluso Mineros, debe poseer suficiente conocimiento en ellas, ante la necesidad de aplicar la Geometalurgia. Un buen dominio y aplicación de la Mineralogía de Procesos es fundamental para integrar a la Geología y a la Metalurgia. La caracterización mineralógica del mineral en el yacimiento y la influencia de estas características en la respuesta metalúrgica constituye la pieza central de la definición de los bloques geometalúrgicos. Alrededor de esos ejes centrales, se ubican herramientas de apoyo, tales como:  La Geoestadística, necesaria para poder ubicar espacialmente los bloques minerales;  La Termodinámica Metalúrgica, que es el sustento teórico de los procesos químico – metalúrgicos.  Las técnicas de valorización de yacimientos y de procesos, vital para definir la viabilidad económica de la actividad minera en su conjunto.  La planificación minera, que permite orientar la extracción del mineral en función de las conveniencias técnico – económicas;  Metodologías de Modelamiento Geometalúrgico, que permite definir los bloques geometalúrgicos que incluya todos los atributos correspondientes a la geología, mineralogía y metalurgia de cada bloque mineral.  Metodologías de Modelamiento Metalúrgico, que permiten sintetizar matemáticamente el proceso metalúrgico y manipular los valores de variables de proceso con fines de optimización;  El tema medioambiental y las aplicaciones de estadísticas son de utilidad complementaria en todo aquel contexto. El establecimiento y desarrollo de programas en Geometalurgia a nivel de posgrado es la mejor manera de iniciar el desarrollo de esta disciplina en los centros de educación superior.