Oxígeno para Gold Leaching | Generador PSA para Minería de Oro | Mentis Engineering
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19 Aug 2026 · Categorías
Oxígeno en la Minería de Oro: Cómo Seleccionar un Generador PSA para Gold Leaching

¿Qué Es Gold Leaching?

Gold leaching es un proceso hidrometalúrgico utilizado para disolver el oro del mineral antes de su recuperación.

En procesos de cianuración, el oxígeno participa en la reacción.

Una disponibilidad adecuada de oxígeno puede ayudar a:

  • mejorar la velocidad de lixiviación,
  • apoyar la cinética de disolución,
  • optimizar tiempos de residencia,
  • mejorar la estabilidad del proceso.

¿Por Qué Utilizar Oxígeno en Lugar de Aire?

El aire contiene aproximadamente:

21% O₂

Un sistema PSA puede producir aproximadamente:

90–95% O₂

para aplicaciones adecuadas.

Esto puede resultar útil en:

  • altas capacidades,
  • minerales sulfurados,
  • limitación de oxígeno disuelto,
  • plantas existentes con capacidad limitada.

Pero:

más oxígeno no siempre significa mayor recuperación.


¿Cómo Funciona una Planta PSA?

Aire
→ Compresor
→ Depósito
→ Secado y Filtración
→ PSA
→ Depósito O₂
→ Analizador
→ Control de Presión/Caudal
→ Tanques de Lixiviación


¿Qué Pureza Se Necesita?

En muchas aplicaciones de cianuración, aproximadamente:

90–95% O₂

puede ser técnicamente suficiente.

Debe confirmarse mediante datos de proceso y testwork.


¿Cómo Calcular la Capacidad?

Datos necesarios:

  • t/h o t/día
  • consumo específico kg O₂/t
  • contenido de sulfuros
  • O₂ disuelto
  • volumen de tanques
  • eficiencia de transferencia
  • altitud
  • consumo máximo

Fórmula preliminar

O₂ kg/h = t/h × kg O₂/t

Conversión:

1 Nm³ O₂ ≈ 1,43 kg

Ejemplo:

200 t/h × 0,5 kg/t = 100 kg/h

100 / 1,43 ≈ 70 Nm³/h

Después deben aplicarse márgenes de diseño, altitud y redundancia.


¿Por Qué Cambia el Consumo Entre Minas?

Porque la mineralogía del mineral cambia.

Pueden consumir oxígeno:

  • sulfuros,
  • compuestos de hierro,
  • minerales reactivos,
  • otras reacciones de oxidación.

Por tanto, no existe una relación universal entre t/día y Nm³/h.


Importancia del Oxígeno Disuelto

Capacidad del Generador ≠ Oxígeno Realmente Utilizado

La eficiencia depende también de:

  • tamaño de burbuja,
  • mezcla,
  • tiempo de residencia,
  • sistema de inyección.

Presión de Trabajo

El valor real depende de:

  • presión hidrostática,
  • profundidad,
  • pérdidas en tuberías,
  • venturi/ejector,
  • distancia.

Como referencia, pueden evaluarse aproximadamente:

2–6 barg

según el proceso.


Efecto de la Altitud

La altitud afecta:

  • densidad del aire,
  • capacidad del compresor,
  • refrigeración,
  • potencia.

Por ello debe indicarse:

Altitud – m AMSL

en toda solicitud técnica.


Skid o Contenedor

Skid

  • compacto,
  • premontado,
  • fácil integración.

Contenedor

Ideal para:

  • minas remotas,
  • exteriores,
  • polvo,
  • instalaciones rápidas,
  • EPC.

Redundancia para 24/7

Configuraciones posibles:

1 × 100%

2 × 50%

2 × 60%

N+1

La selección depende de disponibilidad y criticidad.


PSA vs LOX

Criterio PSA LOX
Producción En mina Externa
Cisterna Baja Alta
Almacenamiento criogénico Normalmente no
OPEX Energía + mantenimiento Gas + logística
Control Operador Proveedor
Zonas remotas Ventajoso Dependiente de logística

Energía

Energía Anual = kW × Horas Anuales

Ejemplo:

150 kW × 8.000 h = 1.200.000 kWh/año

A:

0,10 €/kWh

= 120.000 €/año


ROI

Ahorro Anual = Coste Externo de O₂ – OPEX PSA

Payback = CAPEX PSA / Ahorro Anual


Preguntas Frecuentes

¿Por qué se utiliza oxígeno?

Para apoyar la reacción de cianuración y aumentar el oxígeno disuelto cuando este limita el proceso.

¿Qué pureza se necesita?

Aproximadamente 90–95% puede ser adecuada en muchas aplicaciones.

¿Influye la altitud?

Sí.

¿Puede funcionar 24/7?

Sí, con diseño adecuado y estrategia de redundancia.

¿PSA es más económico que LOX?

Puede serlo especialmente en minas remotas con consumo continuo.


Mentis Engineering

Diseñamos:

Compresor + Tratamiento de Aire + PSA + Depósito O₂ + Analizador + PLC/HMI + Control + Interfaz de Inyección + Contenedor si es necesario

Podemos calcular:

Capacidad + Energía + Coste Nm³ + Redundancia + CAPEX/OPEX + ROI

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