Tecnologías Novel
SX/EW
Nicolas Soussana
Business Development Manager:
Base Metals
October 2017
Tabla de Contenidos
1
1. Principio de extracción por Solventes
2. Tecnologías SX/EW de Tenova Advanced Technologies
3. Antecedentes de Tenova Advanced Technologies en SX/EW de Cobre
1. Principio de Extracción por Solventes
Cobre: Mecanismo de Protonación
3
N – Base Louis (2 electrones no pareados)
Alta afinidad a Cu+2 (similar a Enlaces-H)
Tabla Periódica de los Elementos
4
?
2. Tecnologías SX/EW
Tecnologías SX/EW
6
TENOVA CROSS FLOW EW
CELL
TENOCELLTM
TENOVA DOUBLE
CONTACT BUS BAR
TENOBARTM
Tecnología de Sistema de Mezclado de Turbulencias
7
Las Tecnologías de Turbulencia (TT)
Un nuevo sistema original de mezclado que
mejora la separación en el decantador y
permite una significativa reducción de niveles
de arrastre sin cambiar el flujo de proceso.
El sistema se puede adaptar fácilmente a
mayoría de los decantadores-mezcladores
existentes o en decantadores nuevos
instalados.
Qué queremos lograr?
8
Mezclado turbulento para condiciones óptimas de transferencia de masa
Minimizar la cantidad de gotas pequeñas para una fácil separación
Primer Principio de separación orgánica acuosa
9
Reología de una sola gota
Ley de Stokes: Re<2, régimen laminar
Vsep = 8.3*105 *ddisp2(in) * (Sg acuoso-Sg orgánico)
μcont(cP)
Vsep (O/A) (in/min) función de diámetro de gota orgánica (pulgadas)
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010
Distribución tamaño de las gotas
11
De
ns
ity P
rob
ab
ilit
y
Drop Diameter
Typical drop size distribution
Teoría: Fractura y Coalescencia de las Gotas
12
Condition: ∆p > K σ/R
El radio más pequeño de la gota
reduce la probabilidad de fractura.
Pulsación
turbulenta de
presión de ∆p
Turbulencia más fuerte y más
alta probabilidad de fractura
Fase 1
Impacto
Fase 2
Coalescencia
Condición: ∆p > K σ/R
La turbulencia más fuerte conduce a
una más alta probabilidad de
coalescenciaEl radio más pequeño de la gota
reduce la probabilidad de
coalescencia
Condición: ∆p > K σ/R
Condición: ∆p > P repulsión
Tecnología de Turbulencia – Tenova Advanced Technologies
13
Tamaño de gota en mezclador auxiliar, magnificación 10x
14
Sistema Convencional Tecnología de Turbulencia
0.1 mm0.1 mm
Comparación Distribución Tamaño Gota
15
De
ns
ity P
rob
ab
ilit
y
Drop Diameter
Initial Final
Comparación Fase de Separación
16
Using TurbulentSettling
ActualPlantresults
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200
Coalescence %
"Time seconds"
Using TurbulentSettling
Using TurbulentSettling
ActualPlantresults
ActualPlantresults
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200
Coalescence %
"Time seconds"
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200
Coalescence %
"Time seconds"
Arrastre orgánico en fase acuosa saliendo del decantador
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
30-1
1-12
03-1
2-12
04-1
2-12
05-1
2-12
05-1
2-12
06-1
2-12
07-1
2-12
07-1
2-12
10-1
2-12
10-1
2-12
10-1
2-12
27-1
2-12
02-0
1-13
1/7/
2013*
Ent
rain
men
t, p
pm
TT E1A Reference E1B
Los Beneficios!
18
Ahorros significativos en consumo de orgánico
Óptima transferencia de masa
Los decantadores existentes pueden operar a flujo más alto, manteniendo niveles bajos de arrastre
de orgánico
Expectativas de mejora en el rendimiento de los filtros antes de EW
Costos reducidos de mantención
Tenova Advanced Technologies (TAT)
19
COMPARACIÓN ENTRE UN MEZCALDOR TT Y UNO TÍPICO CONVENCIONAL
Favor vea el video en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=nCAur_9klP0
Tenova DecantadorTM – Características Principales
20
Comparación de Disposición
21
Comparación patrón de flujo
22
Tenova
DECANTADORTM
Decantador
Conventional
Planta de extracción de solventes de TAT
23
Soluciones avanzadas patentadas de extracción de solventes y tecnologías para las industrias de minerales
y bioprocesos, complementadas con instalaciones propias de laboratorios y plantas piloto.
Favor vea el video en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=R4YbGHbk-u8
Celda EW Flujo Transversal TENOCELLTM
24
Las celdas rediseñadas TAT entregan un
patrón mejorado de flujo alrededor de cada
cátodo, resultando en una calidad mejorada
de los cátodos.
El diseño también se adapta al sistema
cerrado de captura de ventilación,
entregando un medio ambiente de trabajo
seguro, lo que es particularmente importante
en el diseño circuitos de electro-obtención de
níquel y cobalto.
3. Registro Antecedentes TAT
Timna Pilot Plant, 100 kg/day, Israel
26
AYAK, 3 000 tpa, Kazakhstan
27
Sanyati, 5 000 tpa, Zimbabwe
28
Tres Valles, 22 000 tpa, Chile
29
Mantos de la Luna, 25 000 tpa, Chile
30
Piedras Verdes, 33 000 tpa, Mexico
31
Boleo, 60 000 tpa, Mexico
32
Antucoya, 80 000 tpa, Chile
33
Gaby, 150 000 tpa, Chile
34
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