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.
(Depende del mineral y del circuito · investigación publicada)
(Escala de laboratorio, fracciones finas estrechas de calcopirita — no una alimentación de planta · investigación publicada)
(Ensayos en fosfato, k 1,01 → 1,89 min⁻¹ · investigación publicada)
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.
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.
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.
¿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.
Pida una propuestaLo 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.
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.