Modelo matemático aplicado al control del proceso de carbón en pulpa

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DOI:

https://doi.org/10.21754/tecnia.v33i2.1990

Palabras clave:

Lixiviación, Adsorción, Carbón, Solución barren, Solver

Resumen

Las relaciones matemáticas obtenidas denotan la complejidad de la operación en la etapa del oro lixiviado y adsorbido en el carbón activado; puesto que en operaciones metalúrgicas reales ocurren pérdidas importantes de oro en solución. Así mismo en la operación de oro adsorbido, revela su alta cinética al inicio y tiende a disminuir al transcurrir tal proceso; llegando a obtener toda la carga de oro que pueda admitir el carbón, para luego mostrar su tendencia opuesta. Además, al ir variando la concentracion del carbón repercute en la operación de adsorción; es decir la cinética de oro adsorbido en el carbón disminuye en el tiempo; pero la operación tiene mayor cinética con más volumen de carbón durante la adsorción. Lo mencionado es posible al constituir su respectivo modelo matemático del oro en solución barren y oro cargado en el carbón; luego optimizando con Solver- herramienta Excel los dos parámetros como la capacidad de carga y la constante cinética del carbón activado, ambos ligados íntimamente al proceso; con la condición de obtener un menor error relativo y por consiguiente un mayor grado de confianza. Consiguiendo así asemejar el modelo matemático hacia lo real; prediciendo fehacientemente la operación de oro adsorbido en carbón, variando la velocidad de flujo en el proceso de adsorción.

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Publicado

2023-12-20

Cómo citar

[1]
E. A. Pérez-Matos, «Modelo matemático aplicado al control del proceso de carbón en pulpa», TEC, vol. 33, n.º 2, dic. 2023.

Número

Sección

Ingeniería de Minas y Geología