Minería y extracción

Recupere lo que el circuito deja atrás.

Las partículas finas se escapan por su circuito de flotación, y se llevan sus márgenes con ellas. En investigación de flotación publicada, las burbujas ultrafinas recuperan finos que las burbujas estándar no captan y reducen la demanda de colectores y espumantes hasta en un 50 %. Nosotros construimos el hardware que las pone en su circuito.

Hasta -50%
Demanda de colectores y espumantes
(Depende del mineral y del circuito · investigación publicada)
+16–21%
Recuperación de partículas finas
(Escala de laboratorio, fracciones finas estrechas de calcopirita — no una alimentación de planta · investigación publicada)
25–50%
Flotación más rápida
(Ensayos en fosfato, k 1,01 → 1,89 min⁻¹ · investigación publicada)
El problema

Los minerales valiosos se van en sus relaves

Las partículas finas y ultrafinas son invisibles para las burbujas de flotación estándar. Se cuelan por su circuito y terminan en los relaves, llevándose sus ingresos con ellas. Cada tonelada de mineral no recuperado son ingresos que no vuelven.

La solución

Burbujas lo bastante pequeñas para encontrar los finos

Las burbujas ultrafinas se adhieren directamente a las superficies de los minerales finos y forman agregados que las burbujas estándar sí levantan. En la investigación de flotación publicada eso eleva la recuperación en fracciones finas, reduce la demanda de colectores y espumantes y acelera la cinética. Kairospace no tiene instalaciones propias en minería: construimos el equipo que pone esas burbujas en su circuito, y el primer paso es una prueba con su mineral.

Beneficios clave

Obtenga más de cada tonelada

Capture minerales valiosos ultrafinos que antes se iban directo a los relaves. Los ensayos publicados reportan una recuperación mayor en un 16 a 21 %, medida a escala de laboratorio sobre fracciones finas y ultrafinas estrechas de calcopirita, no sobre una alimentación de planta completa.

Reduzca hasta a la mitad la demanda de reactivos

Las burbujas ultrafinas actúan como colector secundario. En la investigación de flotación publicada eso redujo la demanda de colectores y espumantes hasta en un 50 % manteniendo o mejorando la ley. Es una reducción, no un reemplazo del programa de reactivos, y depende del mineral y del circuito: no es una dosificación que otra operación pueda adoptar.

Mayor rendimiento, menor energía

En trabajos publicados de flotación de fosfato, la constante de velocidad casi se duplicó (de 1,01 a 1,89 min⁻¹) y la flotación terminó entre un 25 y un 50 % más rápido: tiempos de residencia más cortos, tanques más pequeños y más capacidad del circuito que ya tiene.

Lixiviación en pilas

El oxígeno es un reactivo en la lixiviación, y a la mayoría de las soluciones estériles les falta

El oro se disuelve según la ecuación de Elsner —4 Au + 8 CN⁻ + O₂ + 2 H₂O—, así que el oxígeno se consume junto con el cianuro, y en investigación publicada la lixiviación rinde mejor cerca de una relación cianuro-oxígeno de alrededor de 6:1 en masa. La mayoría de las soluciones estériles llevan mucho menos oxígeno disuelto del que pide esa relación, y por eso el mismo mineral lixivia más lento y menos completo en la pila que en la prueba de botella.

La respuesta al oxígeno disuelto es saturante, no proporcional: pasado el punto en que el oxígeno deja de limitar, más oxígeno no compra nada. Nuestra calculadora está construida sobre esa curva. Limita cualquier ganancia de recuperación a la fracción de su pérdida actual que está limitada por la cinética, y si su circuito ya está en el óptimo cianuro-oxígeno devuelve cero y le dice que el oxígeno no es su límite. Los resultados de flotación de arriba son una operación unitaria distinta y no los modela.

Contáctenos

¿Cuántos ingresos se esconden en sus relaves?

Indíquenos su tipo de mineral, la distribución de tamaño de partícula y sus tasas de recuperación actuales. En 48 horas le respondemos con lo que la investigación publicada implica para un circuito como el suyo, y con lo que una prueba sobre su mineral tendría que resolver.

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Calcule los números de lixiviación en pilas

Preguntas de compradores

Lo que preguntan los compradores en minería antes de una prueba con su mineral

¿Es para flotación o para lixiviación en pilas?

Para ambas, pero son dos operaciones unitarias distintas, y la evidencia de una no se traslada a la otra. En flotación, las burbujas ultrafinas se adhieren a las partículas finas; en investigación de flotación publicada eso redujo la demanda de colectores y espumantes hasta en un 50 %, según el mineral y el circuito. En lixiviación en pilas, el oxígeno es un reactivo de Elsner, y la calculadora de lixiviación en pilas modela una respuesta saturante: si su circuito ya está en el óptimo de cianuro-oxígeno, no devuelve ninguna ganancia y dice que el oxígeno no es su límite.

¿Podemos probar primero con nuestro mineral?

Sí, y por ahí empezamos. Kairospace no tiene instalaciones en minería ni medición propia en esta aplicación: cada cifra de esta página es investigación publicada, sobre minerales de terceros. Ese registro depende del mineral y no es uniformemente positivo: en un mineral de cobre con alto contenido de arcilla, las nanoburbujas intensificaron el recubrimiento de lamas y redujeron la recuperación, y por eso la química de la arcilla se prueba antes de dimensionar nada.

¿Cómo se conecta a nuestro circuito?

El inyector se monta en línea sobre la tubería existente, así que la conexión es una unión de tubería y no una celda nueva. Dónde va en su circuito depende de lo que muestre la prueba con su mineral, y la propuesta lo especifica junto con el circuito eléctrico y el área de montaje para el skid. La instalación en sí suele tomar de uno a tres días.

¿Qué mide una prueba con el mineral?

Tratado frente a sin tratar sobre el mismo mineral: la recuperación por fracción de tamaño — los finos son donde están las ganancias publicadas —, junto con la dosificación de colectores y espumantes y la cinética de flotación. En una pila, la primera pregunta es si el oxígeno limita siquiera, y la responde su relación cianuro-oxígeno. Envíenos su tipo de mineral, distribución granulométrica y tasas de recuperación actuales; le respondemos en 48 horas con lo que el trabajo publicado implica para un circuito como el suyo y lo que una prueba tendría que resolver.

Investigación y equipo

Lo que dice la investigación, y lo que construimos

Cada problema va acompañado del trabajo publicado sobre él y del equipo que pone el mecanismo en su línea. Las cifras son ensayos de terceros salvo que se indique 'datos de campo KST'.

Las cifras a continuación provienen de estudios independientes revisados por pares, salvo que se indique datos de campo KST.

Problema: los minerales ultrafinos se le escapan por el circuito
El problema: Las partículas finas y ultrafinas (<20 μm) no colisionan de forma eficiente con las burbujas estándar; atraviesan directamente la celda de flotación y terminan en los relaves como ingresos perdidos. Ahmadi et al., 2014
Qué hacemos: En trabajos publicados, las burbujas ultrafinas unen superficies hidrofóbicas, creando agregados a partir de partículas finas que las burbujas estándar pueden levantar. En ensayos con calcopirita, la recuperación aumentó entre un 16 % y un 21 % para las fracciones más finas.
Problema: su factura de químicos se está comiendo sus márgenes
El problema: La flotación convencional requiere dosis excesivas de colectores y espumantes para lograr recuperaciones aceptables, lo que eleva los costos operativos y el impacto ambiental. Peng y Yu, 2015
Qué hacemos: Las burbujas ultrafinas actúan como colector secundario, aumentando de forma natural la hidrofobicidad de la superficie. En trabajos publicados sobre carbón y fosfato, el uso de reactivos se redujo hasta en un 50 %, manteniendo o incluso mejorando la calidad del mineral.
Problema: la arcilla está recubriendo sus minerales valiosos
El problema: Los minerales arcillosos recubren la superficie de los minerales valiosos, impidiendo que los recolectores se adhieran y dificultando la captación de burbujas. El resultado: una recuperación deficiente y un desperdicio de reactivo.
Qué hacemos: La cavitación hidrodinámica genera ondas de choque que desprenden físicamente las capas de arcilla de las superficies minerales. En trabajos publicados de flotación de carbón, este efecto de limpieza aumentó la recuperación de material combustible. El registro publicado depende del mineral, no es uniforme: en un mineral de cobre con alto contenido de arcilla, las nanoburbujas intensificaron los recubrimientos y redujeron la recuperación — la química de la arcilla decide, por eso probamos primero su mineral. Ramírez-Madrid y otros, 2025
Problema: las partículas gruesas se le desprenden de las burbujas
El problema: Las partículas grandes (>150 μm) se desprenden de las burbujas por su peso y por la turbulencia de la celda, lo que limita su recuperación en la etapa rougher. Rosa y Rubio, 2018
Qué hacemos: Las burbujas ultrafinas crean un recubrimiento estable sobre las superficies de las partículas gruesas, lo que refuerza la adhesión y evita el desprendimiento. En trabajos publicados sobre cuarzo grueso, la recuperación subió de forma medible. Nazari y otros, 2022
Problema: la flotación es demasiado lenta para sus metas de rendimiento
El problema: Las bajas tasas de adhesión de partículas a las burbujas implican tiempos de residencia más prolongados, volúmenes de tanque sobredimensionados y mayores costos de energía, todo lo cual limita su rendimiento. Chipakwe y otros, 2022
Qué hacemos: En trabajos publicados, las burbujas ultrafinas aceleran la cinética de adhesión. En la flotación de fosfato, la constante de velocidad casi se duplicó (de 1,01 a 1,89 min⁻¹), lo que permite tiempos de finalización entre un 25 % y un 50 % más rápidos. Tao, 2022
Problema: los relaves tóxicos son un pasivo creciente
El problema: Los efluentes mineros contienen reactivos residuales y metales pesados que son difíciles de eliminar con las balsas de sedimentación estándar, lo que genera riesgos regulatorios y responsabilidades ambientales a largo plazo. Rodríguez & García-Calvo, 2008
Qué hacemos: En trabajos publicados, las burbujas ultrafinas de aire y ozono permiten un tratamiento avanzado de flotación y oxidación, removiendo los metales pesados y el betún residual de los relaves finos maduros.
Problema: los concentrados húmedos le cuestan en transporte
El problema: Las suspensiones de partículas finas se filtran lentamente, dejando un alto contenido de humedad en el concentrado final, lo que aumenta los costos de transporte y reduce el valor del producto. Xiong y Peng, 2015
Qué hacemos: En trabajos publicados, las burbujas ultrafinas mejoran la estructura de la torta de filtración mediante la agregación, lo que reduce significativamente el tiempo de filtración y produce concentrados más secos. Li y Bu, 2024