{"id":10818,"date":"2019-06-04T21:14:18","date_gmt":"2019-06-04T13:14:18","guid":{"rendered":"https:\/\/bqe-water.local\/sulfato-en-las-aguas-residuales-mineras-una-cuestion-de-masa\/"},"modified":"2019-06-04T21:14:18","modified_gmt":"2019-06-04T13:14:18","slug":"sulfato-en-las-aguas-residuales-mineras-una-cuestion-de-masa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bqewater.com\/es\/sulfato-en-las-aguas-residuales-mineras-una-cuestion-de-masa\/","title":{"rendered":"Sulfato en las aguas residuales mineras &#8211; Una cuesti\u00f3n de masa"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2916\" src=\"https:\/\/bqewater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/B12-WebsiteEN-3.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"165\"><\/p>\n<p>El sulfato es un subproducto com\u00fan que se encuentra en el agua impactada por las minas y que est\u00e1 cada vez m\u00e1s en el radar regulador como contaminante preocupante. A diferencia de los contaminantes met\u00e1licos, como el cobre, que suelen estar presentes en las aguas residuales mineras en niveles bajos, de 0,1 a 10 mg\/L, las concentraciones de sulfato suelen ser mucho m\u00e1s elevadas y pueden oscilar entre 1.000 y 2.000 mg\/L. Estos valores son habituales incluso despu\u00e9s de ajustar el pH con cal, que es el m\u00e9todo m\u00e1s utilizado actualmente para el control de los sulfatos. Como resultado, aunque el porcentaje de eliminaci\u00f3n necesario para alcanzar los l\u00edmites medioambientales de vertido puede ser similar tanto para el sulfato como para los metales, la carga m\u00e1sica de sulfato que requiere eliminaci\u00f3n es de \u00f3rdenes de magnitud superiores a la de los metales.   <\/p>\n<p>Para ilustrar esta diferencia de orden de magnitud, la tabla siguiente muestra las eliminaciones de masa para un flujo de residuos impactados por una mina que se trata a un caudal de 5.000<sup>m3\/d<\/sup> con las Directrices de Calidad del Agua de BC como objetivo de tratamiento.<\/p>\n<table style=\"width: 77.2762%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 21.8181%;\" width=\"102\"><strong>Contaminante<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 18.4922%; text-align: center;\" width=\"114\"><strong>Agua de mina (mg\/L)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 18.4116%; text-align: center;\" width=\"108\"><strong>BC WQG<br \/>\n<\/strong><strong>(mg\/L)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20.5289%; text-align: center;\" width=\"112\"><strong>Tasa de eliminaci\u00f3n<br \/>\n<\/strong><strong>(%)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 35.1797%; text-align: center;\" width=\"113\"><strong>Masa eliminada<br \/>\n<\/strong><strong>(kg\/d)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 21.8181%;\" width=\"102\">Sulfato<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 18.4922%;\" width=\"114\">1,800<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 18.4116%;\" width=\"108\">218<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 20.5289%;\" width=\"112\">88%<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 35.1797%;\" width=\"113\">7,900<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 21.8181%;\" width=\"102\">Cobre<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 18.4922%;\" width=\"114\">1<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 18.4116%;\" width=\"108\">0.005<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 20.5289%;\" width=\"112\">99.5%<\/td>\n<td style=\"text-align: center; width: 35.1797%;\" width=\"113\">5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>En este ejemplo, para alcanzar los objetivos de tratamiento es necesario eliminar 1.000 veces m\u00e1s sulfato que cobre. Esta diferencia tiene importantes implicaciones para la gesti\u00f3n de residuos, el consumo de reactivos y la selecci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de tratamiento. Cada uno de estos factores hace del sulfato un contaminante singularmente dif\u00edcil de gestionar en el agua impactada por la mina.  <\/p>\n<p><strong>Gesti\u00f3n de residuos<br \/>\n<\/strong>El tipo de residuo de sulfato generado depende del tipo de tratamiento utilizado. Se puede hacer yeso s\u00f3lido, etringita o salmuera l\u00edquida. Los 7.900 kg\/d de sulfato eliminados en este ejemplo equivalen a 14 t\/d de yeso, 30 t\/d de ettringita o 1.100 t\/d de salmuera l\u00edquida. Cada forma de residuo tiene caracter\u00edsticas muy diferentes en cuanto a estabilidad, facilidad de manipulaci\u00f3n, toxicidad y potencial de extracci\u00f3n, todo lo cual debe tenerse en cuenta para apreciar y minimizar el coste del ciclo de vida del tratamiento.   <\/p>\n<p><strong>Consumo de reactivos<br \/>\n<\/strong>La eliminaci\u00f3n de grandes cargas m\u00e1sicas de sulfato del agua requiere grandes cantidades de reactivos. Para fabricar yeso y etringita, el consumo de cal ser\u00eda aproximadamente de 3-6 t\/d, y el de aluminio para la etringita ser\u00eda de 1,5 t\/d. Incluso cuando una mina es plenamente operativa y est\u00e1 bien conectada con los servicios portuarios o ferroviarios, se trata de un gasto importante. Sin embargo, al principio del desarrollo de un proyecto, cuando la infraestructura es limitada y es m\u00e1s habitual depender del transporte a\u00e9reo, el coste de manipular toneladas diarias de reactivo puede ser prohibitivo. Lo mismo ocurre durante el cierre, cuando la mina tendr\u00eda menos personal.    <\/p>\n<p><strong>Selecci\u00f3n de tecnolog\u00eda<br \/>\n<\/strong>Los estudios sobre la gesti\u00f3n del agua de las minas suelen presentar la eliminaci\u00f3n de sulfatos mediante humedales o tratamiento pasivo como opciones viables. En estos procesos, el sulfato se convierte primero en sulfuro y luego se precipita como sulfuro met\u00e1lico, como el sulfuro de hierro. Para cantidades muy peque\u00f1as de sulfato, estas opciones de tratamiento son defendibles, pero las exigencias de eliminaci\u00f3n de una carga masiva elevada de sulfato pueden superar en algunos casos la capacidad de asimilaci\u00f3n de un humedal, mientras que en otros es necesario a\u00f1adir grandes cantidades de formas reactivas de hierro para que act\u00faen como eliminadores de sulfuro. En consecuencia, a menudo se exagera el grado de eliminaci\u00f3n de sulfatos que puede conseguirse mediante humedales\/tratamiento pasivo.   <\/p>\n<p>En el fondo, el tratamiento del agua es una cuesti\u00f3n de equilibrio de masas. Siempre que eliminas un contaminante de las aguas residuales lo est\u00e1s convirtiendo en un subproducto que hay que gestionar. Esto no es exclusivo del sulfato. Lo que s\u00ed es exclusivo del sulfato es la magnitud del problema: elijas lo que elijas fabricar, fabricar\u00e1s mucho.   <\/p>\n<p><em>Escrito por<\/em><br \/>\n<em>Patrick Littlejohn, Doctor, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sulfato es un subproducto com\u00fan que se encuentra en el agua impactada por las minas y que est\u00e1 cada vez m\u00e1s en el radar regulador como contaminante preocupante. 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