{"id":10814,"date":"2023-03-13T20:14:43","date_gmt":"2023-03-13T12:14:43","guid":{"rendered":"https:\/\/bqe-water.local\/tiocianato-parte-2-opciones-de-gestion\/"},"modified":"2023-03-13T20:14:43","modified_gmt":"2023-03-13T12:14:43","slug":"tiocianato-parte-2-opciones-de-gestion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bqewater.com\/es\/tiocianato-parte-2-opciones-de-gestion\/","title":{"rendered":"Tiocianato Parte 2: Opciones de gesti\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4139 size-full\" src=\"https:\/\/bqewater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/thiocyanate-part2-2-3.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"627\"><\/p>\n<p>En <a href=\"https:\/\/bit.ly\/3j4mIas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la Parte 1<\/a> de nuestra serie sobre el tiocianato, analizamos por qu\u00e9 este compuesto se est\u00e1 convirtiendo ahora en un problema para la industria del oro, cuando este metal precioso se extrae desde hace siglos. Identificamos la extracci\u00f3n de yacimientos de oro complejos, el reciclaje del agua de proceso, el endurecimiento de la normativa y la ineficacia de la desintoxicaci\u00f3n convencional con cianuro para tratar el tiocianato como algunas de las razones de esta nueva preocupaci\u00f3n. <\/p>\n<p>La generaci\u00f3n de tiocianato durante la extracci\u00f3n metal\u00fargica del oro plantea retos que van m\u00e1s all\u00e1 de la econom\u00eda y el cumplimiento de las normas medioambientales, ya que las minas actuales tambi\u00e9n deben funcionar de forma socialmente aceptable. Una vez que sabemos por qu\u00e9 el tiocianato es un problema, pasamos a explorar distintas soluciones para la gesti\u00f3n del tiocianato en la Parte 2 de esta serie. <\/p>\n<p><strong>Eliminaci\u00f3n Biol\u00f3gica para el Cumplimiento de la Normativa Medioambiental<br \/>\n<\/strong>Implantado en varias instalaciones de procesamiento de oro para eliminar el tiocianato, este proceso consiste en un tratamiento secuencial que implica oxidaci\u00f3n biol\u00f3gica, nitrificaci\u00f3n y desnitrificaci\u00f3n para convertir el tiocianato en un gas nitr\u00f3geno no t\u00f3xico y sulfato relativamente benigno para producir un efluente tratado que cumpla los requisitos de vertido. Esto se consigue con una serie de tres reactores biol\u00f3gicos. En el primero, el azufre del tiocianato se oxida a sulfato y amon\u00edaco. En el segundo, el amoniaco se oxida a nitrato. Y en el tercero, el nitrato se reduce a nitr\u00f3geno gaseoso.    <\/p>\n<p>El tratamiento biol\u00f3gico tambi\u00e9n puede ser adecuado cuando hay que eliminar especies de nitr\u00f3geno como el amon\u00edaco, el nitrito y el nitrato. Estas especies se introducen en el agua de la mina a partir de los explosivos de nitrato am\u00f3nico utilizados en las voladuras o de la destrucci\u00f3n del cianuro. Cuando tambi\u00e9n se requiera la eliminaci\u00f3n simult\u00e1nea de estas especies de nitr\u00f3geno, la misma secuencia de tratamiento para el tiocianato lograr\u00e1 esta necesidad.  <\/p>\n<p>Las limitaciones y desventajas del enfoque biol\u00f3gico incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>No es adecuado para lugares con vertidos estacionales o intermitentes debido a la lentitud de la puesta en marcha y la aclimataci\u00f3n de los microorganismos tras una parada prolongada.<\/li>\n<li>No es adecuado para caudales hidr\u00e1ulicos muy variables y\/o cargas m\u00e1sicas de especies nitrogenadas, ya que los sistemas biol\u00f3gicos son dif\u00edciles de aumentar y reducir en comparaci\u00f3n con los procesos qu\u00edmicos.<\/li>\n<li>Costosa de construir y operar debido a la necesidad de calentar el agua fr\u00eda y\/o acomodar permanentemente el inventario m\u00e1ximo peri\u00f3dico de biomasa en el pico de carga de masa.<\/li>\n<li>La oxidaci\u00f3n incompleta del amon\u00edaco o la reducci\u00f3n del nitrato produce nitrito, que puede desencadenar la toxicidad del efluente.<\/li>\n<li>La desnitrificaci\u00f3n aumenta el riesgo de toxicidad del efluente causada por los org\u00e1nicos residuales, el amon\u00edaco y las especies de organoselenio cuando el selenio est\u00e1 presente en el agua de alimentaci\u00f3n.<\/li>\n<li>La biomasa residual finamente suspendida en el efluente de la planta suele ser dif\u00edcil de eliminar y puede aumentar los niveles de s\u00f3lidos suspendidos totales por encima del l\u00edmite de 15 mg\/L adoptado por los reguladores de todo el mundo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Oxidaci\u00f3n <strong>qu\u00edmica para el cumplimiento de la normativa medioambiental<br \/>\n<\/strong>Las instalaciones con caudales estacionales o intermitentes, caudales y composiciones de aguas residuales variables, o en las que la instalaci\u00f3n de tratamiento no funciona a tiempo completo, pueden considerar que la oxidaci\u00f3n qu\u00edmica es m\u00e1s adecuada para eliminar el tiocianato y cumplir los requisitos medioambientales. Aunque el proceso de destrucci\u00f3n de cianuro SO2\/aire, utilizado habitualmente, que oxida el cianuro a cianato, funciona mal para oxidar el tiocianato y no se puede confiar en \u00e9l para el cumplimiento de los requisitos medioambientales, otros oxidantes qu\u00edmicos m\u00e1s potentes, como el ozono y el cloro, pueden eliminar el tiocianato eficazmente oxid\u00e1ndolo a cianato y sulfato. <\/p>\n<p>El cianato generado por la oxidaci\u00f3n del tiocianato se hidroliza para formar amon\u00edaco y bicarbonato. Aunque el bicarbonato no es perjudicial e incluso puede ser ligeramente beneficioso como amortiguador del pH, el amon\u00edaco est\u00e1 sujeto a la normativa medioambiental. El tratamiento del tiocianato mediante oxidaci\u00f3n qu\u00edmica tendr\u00eda que tener en cuenta la gesti\u00f3n del amon\u00edaco para cumplir los l\u00edmites de vertido aplicables.  <\/p>\n<p>Las principales limitaciones y desventajas de la oxidaci\u00f3n qu\u00edmica son:<\/p>\n<ul>\n<li>Los oxidantes qu\u00edmicos fuertes son muy caros y, con cargas elevadas de tiocianato, el coste de funcionamiento podr\u00eda ser superior al de los sistemas biol\u00f3gicos.<\/li>\n<li>Puede ser necesario un tratamiento adicional con amon\u00edaco o nitrato para eliminar estas especies que se generan como subproductos de la oxidaci\u00f3n del tiocianato o est\u00e1n presentes en la alimentaci\u00f3n de la planta.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Electrooxidaci\u00f3n para el Cumplimiento de la Normativa Medioambiental y la Recuperaci\u00f3n de Cianuro<br \/>\n<\/strong>Dos caracter\u00edsticas principales distinguen este m\u00e9todo de tratamiento del tiocianato en comparaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n biol\u00f3gica y la oxidaci\u00f3n qu\u00edmica. En primer lugar, el proceso puede aplicarse como tratamiento dentro de los l\u00edmites de la bater\u00eda del proceso minero y metal\u00fargico para facilitar el reciclaje del agua de proceso o para su vertido al medio ambiente. Y en segundo lugar, el proceso recupera el cianuro al tiempo que elimina el tiocianato para permitir la recuperaci\u00f3n de valor de los residuos.  <\/p>\n<p><em>Reciclaje del agua de proceso<br \/>\n<\/em>Las nuevas plantas mineras y de extracci\u00f3n de metales suelen construirse con un balance h\u00eddrico cerrado, caracterizado por un alto grado de reciclaje del agua y la ausencia de vertidos al medio ambiente durante las operaciones. En estos escenarios, las concentraciones de tiocianato y el inventario global de tiocianato dentro de los l\u00edmites de la bater\u00eda del proyecto pueden acumularse hasta niveles elevados. Aunque esta acumulaci\u00f3n no crea necesariamente interferencias con el proceso de extracci\u00f3n de metales durante las operaciones activas de la mina, este gran inventario de tiocianato en las soluciones de lixiviaci\u00f3n en pilas o en las presas de est\u00e9riles puede convertirse en una responsabilidad importante durante el cierre y el postcierre. Para eliminar o reducir la acumulaci\u00f3n de tiocianato durante la fase de operaciones del proyecto y mitigar la responsabilidad una vez que cesen las operaciones de la mina, puede utilizarse la electrooxidaci\u00f3n parcial directa del tiocianato.   <\/p>\n<p>El funcionamiento consiste en hacer pasar agua de proceso cargada de tiocianato a trav\u00e9s de electroc\u00e9lulas compuestas por \u00e1nodos y c\u00e1todos. Al pasar una corriente el\u00e9ctrica por la c\u00e9lula, la principal reacci\u00f3n an\u00f3dica es la oxidaci\u00f3n parcial del tiocianato a sulfato y cianuro, mientras que la principal reacci\u00f3n cat\u00f3dica es la evoluci\u00f3n de hidr\u00f3geno. La descarga de la electroc\u00e9lula se recicla de nuevo al proceso metal\u00fargico en lugar de liberarse al medio ambiente. Esto permite que los niveles residuales de tiocianato sigan siendo elevados y requiere una eficiencia de corriente que suele ser bastante alta en un proceso en el que la electricidad es el \u00fanico consumible. Si se dispone de bajos costes de electricidad procedente de fuentes renovables o hidroel\u00e9ctricas, el coste de la eliminaci\u00f3n del tiocianato puede sufragarse total o parcialmente con el valor del cianuro recuperado.    <\/p>\n<p><em>Vertido medioambiental<br \/>\n<\/em>En esta aplicaci\u00f3n, las concentraciones de tiocianato en la alimentaci\u00f3n de la planta pueden ser ya bastante bajas y el efluente tratado debe contener niveles a\u00fan m\u00e1s bajos para evitar la toxicidad del efluente y cumplir los l\u00edmites permitidos. Una etapa de electrooxidaci\u00f3n combinada con el intercambio i\u00f3nico puede cumplir este estricto requisito de vertido. El proceso funciona haciendo que el intercambio i\u00f3nico elimine el tiocianato hasta niveles bajos adecuados para el vertido, al tiempo que produce un peque\u00f1o volumen de soluci\u00f3n concentrada de tiocianato a partir del proceso de regeneraci\u00f3n del intercambio i\u00f3nico, que se dirige a la etapa de electrooxidaci\u00f3n para la recuperaci\u00f3n del cianuro.  <\/p>\n<p>Aunque actualmente no existen instalaciones a escala real que recuperen el cianuro del tiocianato, ambos conceptos -reciclaje al proceso metal\u00fargico y vertido al medio ambiente- se han probado con \u00e9xito en aguas de proceso de distintas explotaciones mineras de Canad\u00e1 y Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p>La eliminaci\u00f3n de tiocianato mediante electrooxidaci\u00f3n parcial ofrece las mismas ventajas que la oxidaci\u00f3n qu\u00edmica en comparaci\u00f3n con los sistemas biol\u00f3gicos. Sin embargo, la electrooxidaci\u00f3n tambi\u00e9n ofrece una reducci\u00f3n de la huella de carbono global asociada a la fabricaci\u00f3n, compra y transporte de cianuro de sodio fresco y reactivos de destrucci\u00f3n del cianuro. <\/p>\n<p><strong>Resumen<br \/>\n<\/strong>La adopci\u00f3n de estrategias s\u00f3lidas de gesti\u00f3n del tiocianato en las instalaciones de extracci\u00f3n y miner\u00eda de oro puede ayudar a las organizaciones a cumplir la normativa medioambiental, cada vez m\u00e1s estricta, y a cumplir los mandatos corporativos y sociales de minimizar el impacto medioambiental y disminuir la huella de carbono de las actividades de extracci\u00f3n y procesamiento del oro. Parte de una estrategia hol\u00edstica de gesti\u00f3n del tiocianato podr\u00eda incluir la recuperaci\u00f3n del cianuro a partir del tiocianato, adem\u00e1s de la eliminaci\u00f3n del tiocianato, para ofrecer tanto el cumplimiento de la normativa medioambiental como mejoras operativas. <\/p>\n<p><em>Escrito por<br \/>\nH.C. Liang, PhD, PChem<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la Parte 1 de nuestra serie sobre el tiocianato, analizamos por qu\u00e9 este compuesto se est\u00e1 convirtiendo ahora en un problema para la industria del oro, cuando este metal precioso se extrae desde hace siglos. 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