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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Bases técnicas para el diseño conceptual sustentable para la producción de carbonato de litio de las salmueras del salar de Coipasa]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract In Bolivia, the altiplano is an endorheic basin of ±200,000 km2 located at 4000 meters above sea level that is located between the Western and Eastern Cordillera, and due to its meteorological characteristics that said basin presents, it has ideal conditions for the formation of evaporitic environments. Two broad salt coasts fill the central Altiplano: they are known as Salar de Uyuni (10,000 km², 3,653 m) and Salar de Coipasa (2,500 km², 3,656 m). The Salar de Coipasa (68°8'W, 19°23'S), is the second largest salt flat in the Bolivian Altiplano, and is located northwest of the Salar de Uyuni. The Coipasa salt flat is of greater importance as a strategic lithium resource for the department of Oruro in Bolivia. Within the framework of the Federal Directorate of International Cooperation (DGCI) (1996-2000), the Belgian University of Liege and the Technical University of Oruro, have carried out a systematic survey of the Salar de Coipasa with a 2 by 2 km mesh and extracted brine samples whose chemical analysis results showed an average lithium concentration of 339.1 mg/L and Mg/Li and SO4/Li ratios of 42.74 and 83.14, respectively, foreseeing lithium extraction by the conventional process through evaporation pools and subsequent. impurity elimination stages until obtaining LiCO3 below 20% by removing lithium in the products of the enrichment stage by crystallization and in the elimination of precipitation impurities. On the other hand, evaporation in the Salar de Coipasa area is less than 1500 mm and river rainfall ranges between 100 and 200 mm; Therefore, to achieve a production greater than 15,000 t of LiCO3, more than 3,000 hectares of evaporation pools would be required, with treatment times longer than 18 months of operation. Therefore, the possibility of extracting lithium from Coipasa brines through conventional processes is described as "technically difficult." That is, the extraction of lithium from the Coipasa salt flat should be carried out by the direct extraction method, considering its competitive advantages of greater efficiency, short extraction times, competitive costs and significantly a smaller water footprint. The proposed process involves the adsorption-desorption process, membranes and reverse osmosis, it would constitute the most appropriate process for obtaining LiCO3 from the brines of the Coipasa salt flat, an area of high water scarcity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS ORIGINALES</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bases t&eacute;cnicas para el dise&ntilde;o conceptual sustentable para la  producci&oacute;n de carbonato de litio de las salmueras del salar de Coipasa</font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup> <b>Dr.- Ing. Gerardo Zamora E.</b></font>, <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>2</sup> M. Sc. Ing. Jorge Gutierrez</b></font>, <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>3</sup> Ing. Omar Conde</b></font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup> Docente - Carrera de Metalurgia y Ciencia de Materiales - Universidad Técnica de Oruro</font> <a href="mailto:gerardozamoraechenique@yahoo.es">gerardozamoraechenique@yahoo.es</a>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>2</sup> Docente - Carrera de Geología - Universidad Técnica de Oruro</font> <a href="mailto:omarcconde@hotmail.com">omarcconde@hotmail.com</a>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>3</sup> Gerente - Laboratorios de Análisis Químicos Conde Morales</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><a href="mailto:fni.jorge@gmail.com">fni.jorge@gmail.com</a></p>     <p align="justify"><a href="mailto:gerardozamoraechenique@yahoo.es"></a></p>     <p align="justify"><a href="mailto:omarcconde@hotmail.com"></a></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Bolivia, el altiplano es una cuenca endorreica de &plusmn;200000 km<sup>2</sup> ubicada a 4000 msnm que se encuentra entre la Cordillera Occidental y Oriental, y que por sus características meteorológicas que presenta dicha cuenca, tiene las condiciones ideales para la formación de ambientes evaporíticos. Dos amplias costras de sal llenan el centro Altiplano: se les conoce como Salar de Uyuni (10000 km<sup>2</sup>, 3653 m) y Salar de Coipasa (2500 km<sup>2</sup>, 3656 m). El Salar de Coipasa (68&deg;8'W, 19&deg;23'S), es el segundo salar más grande del Altiplano boliviano, y se encuentra al noroeste del Salar de Uyuni. El salar de Coipasa tiene mayor significancia como recurso estratégico de litio para el departamento de Oruro en Bolivia. En el marco de la Federal Direction for International Cooperation (DGCI) (1996-2000), la Universidad belga de Liege y la Universidad Técnica de Oruro, han efectuado una prospección del Salar de Coipasa sistemática con una malla de 2 por 2 km y extraído muestras de salmueras cuyos resultados de análisis químicos arrojaron una concentración media de litio de 339.1 mg/L y relaciones de Mg/Li y SO<sub>4</sub>/Li de 42.74 y 83.14, respectivamente, previéndose extracciones de litio por el proceso convencional por piscinas de evaporación y posteriores etapas de eliminación de impurezas hasta la obtención de LiCO<sub>3</sub> por debajo del 20 % por el arrastre del litio en los productos de la etapa de enriquecimiento por cristalización y en la eliminación de impurezas de precipitación. Por otra parte, la evaporación en la zona del Salar de Coipasa es menor a 1500 mm y las precipitaciones fluviales oscilan entre 100 y 200 mm; por lo que para alcanzar una producción mayor a 15000 t de LiCO<sub>3</sub> se requerirían más de 3000 Has en piscinas de evaporación, con tiempos de tratamiento más largos que 18 meses de operación. Por tanto, se califica de <u>&quot;técnicamente difícil la posibilidad de extracción de litio de las salmueras de Coipasa a través de procesos convencionales&quot;</u>. Es decir, <u>la extracción de litio del salar de Coipasa debe efectuarse por el método de extracción directa</u>, considerando sus ventajas competitivas de mayor eficiencia, tiempos cortos de extracción, costos competitivos y significativamente una menor huella hídrica. El proceso propuesto involucra el proceso de adsorción - desorción, membranas y ósmosis inversa, se constituiría en el proceso más adecuado para la obtención de LiCO<sub>3</sub> de las salmueras del salar de Coipasa, zona de alta escases hídrica. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras Clave: </b>Salar de Coipasa - Extracción de litio de salmueras - EDL de salmueras de Coipasa</font></p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">In Bolivia, the altiplano is an endorheic basin of &plusmn;200,000 km2 located at 4000 meters above sea level that is located between the Western and Eastern Cordillera, and due to its meteorological characteristics that said basin presents, it has ideal conditions for the formation of evaporitic environments. Two broad salt coasts fill the central Altiplano: they are known as Salar de Uyuni (10,000 km<sup>2</sup>, 3,653 m) and Salar de Coipasa (2,500 km<sup>2</sup>, 3,656 m). The Salar de Coipasa (68&deg;8'W, 19&deg;23'S), is the second largest salt flat in the Bolivian Altiplano, and is located northwest of the Salar de Uyuni. The Coipasa salt flat is of greater importance as a strategic lithium resource for the department of Oruro in Bolivia.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Within the framework of the Federal Directorate of International Cooperation (DGCI) (1996-2000), the Belgian University of Liege and the Technical University of Oruro, have carried out a systematic survey of the Salar de Coipasa with a 2 by 2 km mesh and extracted brine samples whose chemical analysis results showed an average lithium concentration of 339.1 mg/L and Mg/Li and SO<sub>4</sub>/Li ratios of 42.74 and 83.14, respectively, foreseeing lithium extraction by the conventional process through evaporation pools and subsequent. impurity elimination stages until obtaining LiCO<sub>3</sub> below 20% by removing lithium in the products of the enrichment stage by crystallization and in the elimination of precipitation impurities. On the other hand, evaporation in the Salar de Coipasa area is less than 1500 mm and river rainfall ranges between 100 and 200 mm; Therefore, to achieve a production greater than 15,000 t of LiCO<sub>3</sub>, more than 3,000 hectares of evaporation pools would be required, with treatment times longer than 18 months of operation. Therefore, the possibility of extracting lithium from Coipasa brines through conventional processes is described as &quot;technically difficult.&quot; That is, the extraction of lithium from the Coipasa salt flat should be carried out by the direct extraction method, considering its competitive advantages of greater efficiency, short extraction times, competitive costs and significantly a smaller water footprint. The proposed process involves the adsorption-desorption process, membranes and reverse osmosis, it would constitute the most appropriate process for obtaining LiCO<sub>3</sub> from the brines of the Coipasa salt flat, an area of high water scarcity. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Key words: </b>Salar de Coipasa - Lithium extraction from brines - EDL of Coipasa brines</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1.       Introducción</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Desde el punto de vista geológico, el Altiplano Boliviano es una gran cuenca cerrada de 200,000 km<sup>2 </sup>situada a 4,000 metros de altitud en los Andes bolivianos. Está limitado al este por la Cordillera Real y al oeste por la Cordillera Occidental. Sedimentos paleozoicos (pizarras, areniscas, cuarcitas) predominan en la Cordillera Real. También constituyen el basamento del Altiplano, donde se superponen a gruesas series vulcano sedimentarias del Cretácico, Terciario y Cuaternario (areniscas, arcillas, fangolitas, pizarras y evaporitas). La secuencia sedimentaria continental alcanza un espesor total de unos 15,000 metros. Los diapiros de yeso de edad terciaria abarcan en el norte y centro-este de la cuenca. La Cordillera Occidental es de origen volcánico. Los estratovolcanes, las coladas de lava y las ignimbritas que se superponen a las formaciones terciarias representan las principales formaciones volcánicas se encuentran en la mayor parte de esta cordillera. (V. Lebrunetal., 1997).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dos amplias costras de sal rellenan el Altiplano central: el Salar de Uyuni (10,000 km<sup>2</sup>, 3,653 m) y Salar de Coipasa (2,500 km<sup>2</sup>, 3,656 m). El Salar de Coipasa (68&deg;8'W, 19&deg;23'S), es el segundo salar más grande del Altiplano boliviano, que es una cuenca inter</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">montaña internamente drenada (187,000 km<sup>2</sup>) ubicada en el sur de los Andes tropicales. El Salar de Coipasa se encuentra al noroeste del Salar de Uyuni, y juntos forman la última cuenca terminal del Altiplano (<a href="#f1">Fig. 1</a>), recibiendo agua del Altiplano norte durante los períodos pasados de desbordamiento del Lago Titicaca y el Lago Poopó (J. Andrew Nunnery et al.). La cuenca del Salar de Coipasa está llena de depósitos aluviales, volcánicos y evaporíticos de edad Terciaria tardía a Cuaternaria (Ericksen et al., 1978; Risacher y Fritz, 1991; Clapperton, 1993; Sylvestre et al., 1998; Banks et al., 2004) y está cubierta por una costra de sal que tiene un espesor de 2.5m cerca de su centro y se estrecha a &lt;0.5m en el margen del salar (Risacher y Fritz, 1991). Además, es el único de su tipo que posee un lago interior. Los principales tributarios del salar de Coipasa, aparte del Río Lauca, son el Río Sabaya al Norte, el Río Laca Jahuira al Este y el Río Moscoma al Sud. Una descripción general dada por (Risacher, 1992) establece que, la costra de sal de Coipasa nunca supera los 2,5m y está hecho de halita porosa que pasa hacia cada vez más mirabilita más abundante (Na2 SO<sub>4</sub> . 10H<sub>2</sub>O) en la base. El perfil de la costra salina del salar de Coipasa puede ser representada como se muestra en la <a href="#f2">figura 2</a>.</font></p>     <p align="center"><a></a><a name="f1"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura01.GIF" width="573" height="325"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 1.- Localización del salar de Coipasa</b></font></p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura02.GIF" width="414" height="225"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 2.- Perfil de la costra </b></font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.- Cadena de valor del Litio a nivel global</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El litio, insustituible para la producción de las baterías de iones de litio, es uno de los elementos fundamentales para la transición energética, tecnología clave para la descarbonización del transporte y el almacenamiento de energía generada a partir de fuentes renovables. Además, considerado como un recurso estratégico por los países que cuentan con yacimientos abundantes.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Argentina, Bolivia y Chile, en América Latina, destacan en el denominado &quot;triángulo del litio&quot;, al</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">tiempo que el Brasil, México y el Perú, con depósitos menos extensos, tienen posibilidades de desarrollar una importante producción para contribuir al desarrollo económico de dichos países a través de la cadena de valor asociada a la producción y a las exportaciones, el empleo y a la recaudación fiscal. En materia de recursos identificados, los países del triángulo del litio cuentan con el 56% del total mundial, tal como se muestra en la figura siguiente:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura03.GIF" width="362" height="276"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 3.- Participación mundial en recursos de litio, por país, 2021 (En porcentajes)</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Servicio Geológico de los Estados</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Unidos (USGS)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A la hora de considerar las reservas minerales, es decir, la porción de los recursos identificados que puede extraerse de manera económica con la tecnología     disponible,     el     panorama     cambia</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">considerablemente para algunos países de la región, como puede apreciarse en la figura siguiente:</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura04.GIF" width="325" height="255"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 4.- Participación mundial en reservas de litio, por país, 2021 (En porcentajes)</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ese cambio, se debe en especial, a las dificultades que han tenido los países sudamericanos con yacimientos en salmueras para responder con rapidez a una mayor producción de litio por la complejidad de la composición química de los salares. Cada uno de los salares es distinto en lo que respecta a concentraciones de litio e impurezas; en consecuencia, los procesos de extracción deben diseñarse y ajustarse de manera particular para cada uno de los diferentes salares, y no</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">copiar  tecnología  ya   existente.   Los   tiempos   de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">desarrollo de las operaciones en salares son más</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">extensos que los que necesita el mineral de roca.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La producción de litio se concentra en cuatro países:</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Australia, Chile, China y Argentina, a</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">los que, en 2021, correspondió más del 96% de la</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">producción mundial, como se aprecia en la figura</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">siguiente:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura05.GIF" width="418" height="244"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 5.- Evolución de la producción mundial de litio, 1994-2021 (En miles de toneladas de carbonato de litio</b></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>equivalente)</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es decir, el año 2021, la oferta (producción) mundial de litio alcanzó niveles de alrededor de 500 kMT LCE, proviniendo el 46% de minerales australianos, el 36% de salmueras sudamericanas, y el saldo desde China y otras áreas de menor producción. Los principales productores a nivel global durante el 2021 fueron Albemarle (ALB) y SQM con un 21% y 20% de participación respectivamente, seguidos por Tianqi, Ganfeng, y Pilbara con un 11%, 10% y 8%. La</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">mayoría de los productores tienen o están desarrollando, una red de múltiples activos productivos en distintas geografías, tanto en extracción como refinación.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La proyección de la demanda de litio puede ser presentada en base a diferentes estudios en la figura siguiente (Roskill, 2021), Canacord (2021) y Morgan Stanley (2021)</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura06.GIF" width="434" height="239"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 6.- Proyección de demanda de litio, 2020-2030 (En miles de toneladas)</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.-        El recurso natural de Litio en el Salar de Coipasa</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El salar de Coipasa tiene mayor significancia como recurso estratégico para el departamento de Oruro en Bolivia. Se encuentra mayormente (99%) en territorio nacional, penetrando en menor parte la frontera con</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Chile del lado de la comuna de Colchane, Región de Tarapacá (1%) (Sanjines,2022). La figura siguiente, muestra una vista satelital del Salar de Coipasa.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura07.GIF" width="284" height="231"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 7.- Vista Satelital del Salar de Coipasa. (Google Earth - 2024)</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los análisis químicos de las aguas de los principales ríos afluentes del Salar de Coipasa, dan algunas indicaciones sobre el origen geográfico de los elementos presentes en las salmueras, tal como se muestra en la <a href="#t1">Tabla 1</a> (V. Lebrun et al.). Además, como punto de comparación en dicha tabla, se presentan los resultados de los análisis una muestra de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Río Grande en Uyuni (UL-1 de Risacher y Fritz, 1991). El fuerte enriquecimiento del río Lauca con respecto al río Grande en sulfatos es muy notable. La relación Mg/Li mucho mayor en las aguas de Coipasa con respecto a Uyuni es ya notable como se observará también en las salmueras respectivas.</font></p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura08.GIF" width="579" height="138"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 1: Análisis químicos de los principales ríos tributarios de Coipasa y Uyuni </b>(V. Lebrun et al., 1997 y Risacher y Fritz,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1991)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el marco de la Federal Direction for International Cooperation (DGCI) (1996-2000), la Universidad de Liege y la Universidad Técnica de Oruro, han efectuado una prospección del Salar de Coipasa sistemática con una malla de 2 por 2 km superpuesta a la corteza salina que ha permitido la recolección de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">muestras de salmueras superficiales rompiendo la costra salina con una barra de hierro hasta alcanzar el nivel de la capa de salmuera (de 5 a 20 cm por debajo de la costra salina, como se muestra en la figura siguiente:</font></p>     <p align="center"><a name="f8"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura09.GIF" width="616" height="365"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 8.- Localización del Salar de Coipasa en la frontera con Chile y ubicación de las muestras en la corteza salina </b>(V.</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lebrunetal., 1997)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El enriquecimiento de las salmueras en las zonas de desembocadura de los ríos, y su empobrecimiento en la parte occidental de la costra salina; el relativamente bajo gradiente de concentración en las salmueras; la mayor relación Mg/Li y concentración de sulfatos de Coipasa en comparación con Uyuni han sido determinados en dicho estudio (V. Lebrun et al., 1997).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La tabla siguiente, muestra los resultados de los análisis de 220 muestras de salmueras del Salar de Coipasa (V. Lebrun et al., 1997). Se presenta, además, a manera de comparativo, los resultados estadísticos de las salmueras de Uyuni que fueron seleccionadas de la serie U de Risacher y Fritz (1991) después de eliminar las salmueras profundas y los sedimentos deltaicos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uyuni (36 salmueras - mg/lt) <i>Risacher &amp; Fritz (1991)</i></font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura10.GIF" width="614" height="207"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 2.- Datos estadísticos de las concentraciones de las especies iónicas más importantes presentes en las salmueras de</b></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Coipas y Uyuni </b>(V. Lebrun et al., 1997 y Risacher y Fritz, 1991)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De los resultados de los análisis químicos de las salmueras arriba mencionadas se deduce que las salmueras de Uyuni tienen un contenido de Li notablemente más alto; pero los contenidos de K son relativamente similares, y menores los de Mg, en</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">comparación con Coipasa. Las elevadas concentraciones de sulfato del río Lauca hacen que el contenido de sulfato de Coipasa sea de aproximadamente tres veces mayor que el de Uyuni.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las curvas de isoconcentración para la distribución espacial del Litio se determinaron mediante un algoritmo de distancia cuadrática inversa (<a href="#f9">Figura 9</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="f9"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura11.GIF" width="277" height="237"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 9.- Curvas de isoconcentraciones de Li en el Salar de Coipasa (V. Lebrun et al., 1997)</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las concentraciones más bajas se encuentran al oeste de la isla volcánica de Coipasa. Esta región es también la más seca, ya que no recibe mucha agua de los ríos afluentes. Por el contrario, la parte oriental del salar es la más concentrada y el gradiente aumenta al acercarse al lago permanente alimentado por el río Lauca al norte y por el río Laca Jauira al este.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.- Bases técnicas para una propuesta sostenible para la recuperación de Litio de Salmueras de Coipasa</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La figura siguiente, muestra los recursos estimados establecidos en varios salares a nivel mundial. Los recursos del Salar de Coipasa, no se encuentran en dicha información.</font></p>     <p align="center"><a name="f10"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura12.GIF" width="584" height="299"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 10.- Recursos estimados establecidos en varios salares a nivel mundial y concentraciones de Li en sus salmueras</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(Information of Ambermarle Corporation)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El detalle más importante de la figura anterior, es que el Salar de Uyuni, que, si bien es uno de los recursos más grandes en cuanto a tamaño, su concentración de litio es baja comparado con el promedio de Chile o</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Argentina. La tabla siguiente, muestra una cuantificación posible de los recursos del Salar de Coipasa, basado en el estudio que se realizó en el Proyecto Coipasa (1997).</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura13.GIF" width="432" height="286"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 11.- Cuantificación posible de los recursos del Salar de Coipasa - Proyecto Coipasa (1997)</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es decir, los recursos determinados en los dos espesores de vol&uacute;menes de costras caracter&iacute;sticos en su estratificaci&oacute;n en el Salar de Coipasa, ascienden a 0.5 millones de toneladas de Li.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las figuras siguientes, se muestran las gr&aacute;ficas referidas a las relaciones de concentraciones Mg/Li y SO<sub>4</sub>/Li presentes en las salmueras de los diferentes salares de inter&eacute;s global.</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura14.GIF" width="601" height="301"></p>     <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Figura 12.- Relación de concentraciones de Mg/Li vs concentración de Litio presente en salares de interés global. D.</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jiménez (2022) </font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso de del Salar de Coipasa, la relación de <u>Mg/Li es de 42.74</u> (28193.2 mg/L de SO<sub>4</sub>/339.1 mg/L de Li)</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura15.GIF" width="574" height="308"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 13.- Relación de concentraciones de Mg/Li vs SO<sub>4</sub>/Li</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso del Salar de Coipasa la relación de <u>SO<sub>4</sub>/Li es de 83.14</u> (28193.2 mg/L de SO<sub>4</sub> y 339.1 mg/L de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Li).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Desde el punto de vista tecnológico, y considerando las operaciones exitosas de extracción y obtención de LiCO<sub>3</sub> en la operación de Ambermale - Atacama -Chile, por el proceso convencional de enriquecimiento en Li de la salmuera por evaporación-cristalización en pozas como primera etapa, y luego, la separación de impurezas por extracción por solventes, para la eliminación del B, y la precipitación iónica, para la eliminación del Mg y Ca; y finalmente, la etapa de recuperación del LiCO<sub>3</sub>, también por precipitación iónica a mayor temperatura, se parte de una salmuera cuyas relaciones de <u>Mg/Li y SO<sub>4</sub>/Li son de 6.0 y 6.3 </u>(De las <a href="#f8">figuras 8</a> y <a href="#f9">9</a>, respectivamente), pero pese a presentar esos valores relativamente bajos, solamente se alcanzan recuperaciones finales de 41% mediante el proceso convencional de extracción de litio de las salmueras (<a href="#f10">Figura 10</a>), debido al arrastre del litio en los productos de cristalización y precipitación.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Se debe tomar en cuenta además que, la concentración de litio en la salmuera, la tasa de evaporación que depende de la altitud y el clima local, además, las condiciones como el clima, la hidrogeología de las pozas, la permeabilidad, las reservas, la infraestructura (electricidad y accesibilidad) y la disponibilidad de agua dulce son factores que deben ser considerados para la factibilidad técnica-económica de la explotación por procesos convencionales de las salmueras de un salar. Los salares que tienden a ser <u>más competitivos</u> en su explotación, son aquellos que presentan una <u>alta concentración de litio en la </u>salmuera, y a la vez que contengan, <u>bajas relaciones de magnesio - litio y sulfato - litio</u>; además que, en el sitio de operación se tenga una <u>elevada tasa de evaporación y bajas precipitaciones pluviales</u>. Es decir, la explotación de litio de los salares bolivianos, <u>hacen difícil la posibilidad de extracción a través de procesos convencionales</u>.</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura16.GIF" width="342" height="371"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 14.- Flujograma de tratamiento de las salmueras en Ambermarle</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El proceso de producción de LiCO<sub>3</sub> requiere de 23.5 L/s de agua para tratar una tasa de extracción de 450 L/salmueras (Ambermale Corporation, 2020). Sin embargo, en promedio, se han reportado volúmenes de agua evaporada en las piscinas de evaporación que van de 500 a 1000 m<sup>3</sup> por tonelada de LiCO<sub>3</sub> producido. La <a href="#f15">figura 15</a>, muestra los consumos de agua requeridos para la producción de diferentes metales con usos importantes en baterías de ion Litio y en tecnologías limpias; que coinciden con el máximo de 1000 m3/tonelada de LiCO<sub>3</sub> producido. Es decir, que si bien la etapa de exploración, que es la menos invasiva, las alteraciones son simplemente temporarias y los impactos suelen ser transitorios y controlados, la etapa de explotación y producción de LiCO<sub>3</sub> se pueden distinguir 3 tipos de impactos:</font></p>     <blockquote>       <blockquote>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Impacto de los pozos de extracción de salmueras: cuando se bombea agua desde un pozo se produce un cono de depresión en el acuífero cuyas dimensiones dependen del material usado y caudal de bombeo. Si se bombea desde pozos cercanos y los conos se</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">superponen, el efecto de la depresión es mucho mayor, generando una alteración en el flujo de aguas subterráneas. </font></p>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Salinización del agua dulce: este efecto puede producirse de dos formas distintas, dependiendo de dónde se ubique el pozo de bombeo:</font></p>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">a- Si las depresiones se producen en el núcleo del salar, el agua dulce migrará desde los abanicos hacia estos sectores y se salinizará. b- Si el bombeo se produce sobre las reservas de agua dulce de los abanicos, la dinámica de la zona de mezcla puede verse afectada y se producirá la invasión de agua salada desde el núcleo hacia los abanicos. Este daño es irreversible ya que los sedimentos quedarán impregnados de sal lo que contaminaría las nuevas recargas.</font></p>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Disminución o cese de evaporación: un descenso excesivo de los niveles freáticos puede provocar que la evaporación desde la superficie freática cese.</font></p>         <p align="center"><a name="f15"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura17.GIF" width="303" height="213"></p>   </blockquote> </blockquote>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 15.- Consumos de agua requeridos en los procesos de extracción de diferentes metales</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(IEA análisis base don Farjana)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.-       Propuesta sostenible para la recuperación de Litio de Salmueras de Coipasa</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la figura 16, muestra las tasas de extracción de salmueras en función de las concentraciones de Li en las mismas, y los índices de recuperación esperados.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De dicha gráfica anterior se deduce que, a menores concentraciones de Li en las salmueras como las que presenta en Salar de Coipasa, se requieren mayores tasas de extracción y con menores recuperaciones de Li en los procesos convencionales de extracción.</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura18.GIF" width="548" height="276"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 16.- Tasas de extracción de salmueras en L/s y en función de las concentraciones de Li en las mismas,</b></font> <b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">y los índices de recuperación esperados. D. Jiménez (2022)</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#f17">figura 17,</a> muestra un análisis comparativo de las posibles alternativas de extracción directa de Li de las salmueras y su comparación con el proceso convencional de uso de piscinas de evaporación; donde se establece que la obtención de LiCO<sub>3</sub> utilizando las piscinas de evaporación como principal método de enriquecimiento de Li de las salmueras, permite un alto grado de enriquecimiento, una alta capacidad de tratamiento, costos de inversión medios, y con un</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">grado de tecnología industrializado; por el contrario, las nuevas tecnologías de extracción directa de Litio, como la extracción por solventes, la adsorción y el intercambio iónicos, presentan menores factores de enriquecimiento y menores capacidades de producción que las pozas; mayores costos de inversión y procesos a la fecha han sido menos desarrollados industrialmente.</font></p>     <p align="center"><a name="f17"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura19.GIF" width="602" height="372"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 17.- Análisis cualitativo comparativo de posibles alternativas de extracción directa de Li de las salmueras y su comparación con el proceso de piscinas de evaporación. M. Lee Yin. (2022).</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las elevadas relaciones de Mg/Li y SO<sub>4</sub>/Li de las salmueras del Salar del Coipasa (42.74 y 83.14 respectivamente), hacen pensar que los procesos convencionales de extracción pueden ser <u>técnicamente inviables y darían lugar a obtener muy bajas recuperaciones de Litio</u>, por el análisis realizado en el acápite anterior El clima actual en el Altiplano es árido a semiárido, con de 800 a 1.000 mm/año en el norte, cerca del lago Titicaca y &lt;100 mm/año en el sur, cerca del Salar de Uyuni. La mayor parte de las precipitaciones se producen durante el verano austral, de diciembre a marzo, con una larga estación seca de abril a noviembre. La precipitación media anual en el Salar de Coipasa es de 100-200 mm/año. El principal afluente del Salar de Coipasa es el Río Lauca, con una descarga anual de 0,14 x 10<sup>9</sup> m<sup>3</sup> (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia), que hoy en día a menudo crea un lago en la parte Norte del Salar de Coipasa cercana a la desembocadura del río. Normalmente, la superficie del salar se inunda durante la estación lluviosa y luego se seca casi por completo durante la siguiente estación seca. La temperatura media diurna está entre 21&deg;C y 24&deg;C durante el día; y</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">durante noche baja a entre 9&deg;C y 15&deg;C en época de verano. Además, llueve cerca de 29 días y hay un total aproximado de 45 mm precipitaciones; condiciones desfavorables para la aplicación de piscinas de evaporación-cristalización. La <a href="#f18">figura 18</a>, muestra el área requerida por las piscinas de evaporación-cristalización para producciones por encima de las 10 ktpa de LiCO<sub>3</sub> que ha sido construida a partir de los datos técnicos de las plantas industriales que operan a nivel global, considerando además el valor promedio de las concentraciones de litio que presentan las salmueras tratadas. El trazo de la línea en anaranjada, muestra que el área estimada requerida para tratar la salmuera de Coipasa, considerando condiciones mucho más desfavorables que las que se tendrían en dicho salar que presenta menor contenido de litio en las salmueras, tasas de evaporación menores y mayor precipitación fluvial que en las operaciones de extracción en los sitios donde presentados en el gráfico, sobrepasaría las 3000 Has. El trazo de la línea lila, correspondería para el caso de Uyuni. (Como ejemplo, en Atacama se tiene una   evaporación   de   3200   mm/año   y   una</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">pluviometría de 10 a 15 mm/año; mientras que en Uyuni son de 1500 mm/año y 200-500 mm/año).</font></p>     <p align="center"><a name="f18"></a><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura20.GIF" width="601" height="277"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 18.- Área requerida estimada en piscinas de evaporación-cristalización que se encuentran en operación</b></font>     <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(3 Quebradas Lithium Proyect Corporate Presentation)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otra parte, la figura siguiente muestra un comparativo de los costos de procesamiento basado en las experiencias de la explotación de salares.</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura21.GIF" width="464" height="253"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 19.- Costos comparativos del procesamiento de salmueras basado en las experiencias de la explotación</b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(3 Quebradas Lithium Proyect Corporate Presentation)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De la figura anterior es posible colegir que cuanto mayor sea la relación de Mg/Li y SO<sub>4</sub>/Li, como es el caso de las salmueras de Coipasa, los <u>costos de procesamiento de salmueras son mayores</u>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La tabla siguiente muestra datos de las composiciones químicas de salmueras de algunos salares, en las que se incluyen las del Salar de Uyuni y de Coipasa, resaltando las salmueras en China que son objeto de procesamiento industrial.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura22.GIF" width="608" height="232"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 3.- Composiciones químicas de salmueras de algunos salares que se incluyen al Salar de Uyuni y de</b></font> <b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coipasa.</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Además, en la tabla anterior, se muestran los principales retos técnicos para la extracción de litio de las salmueras consideradas. Es importante realzar que las <u>salmueras de Taijinar Oeste</u>, presentan características bastante similares a las del Salar de Coipasa en cuanto a <u>relaciones elevadas de Mg/Li y</u></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">también de SO<sub>4</sub>/Li, y que, por Extracción Directa de Litio, son procesadas industrialmente. Por otra parte, la tabla siguiente, muestra tecnologías industriales de extracción de Litio que son aplicadas para diferente tipo de salmueras.</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura23.GIF" width="511" height="379"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 4.- Tecnologías industriales de extracción de Litio que son aplicadas para diferente tipo de salmueras</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se destaca la tecnología de adsorción y membranas</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">que es usada para la extracción de litio de la salmuera</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de Taijinar Oeste, con <u>similitudes a la del Salar de</u></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><u>Coipasa</u>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el contexto arriba descrito, y considerando los</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">siguientes aspectos técnicos justificados en las bases</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">teóricas expuestas como la baja concentración de litio</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">en la salmuera, tasas de evaporación menores y precipitaciones pluviales mucho mayores a las de Atacama, poca o ninguna disponibilidad de agua dulce, altas relaciones de Mg/Li y SO<sub>4</sub>/Li en la salmuera, dictaminar como de &quot;<u>difícil la posibilidad de extracción de litio de las salmueras de Coipasa a través de procesos convencionales&quot;</u>. Es decir, <u>la extracción de</u></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><u>litio del salar de Coipasa debe efectuarse por el método de extracción directa</u>, considerando como ventajas competitivas que:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Son más selectivos en la remoción del litio presente en las salmueras (mayor eficiencia). </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Son más rápidos en la extracción del litio de las salmueras (rápida extracción). </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">S</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">e alcanzan altas extracciones de litio en todo el proceso (altas recuperaciones). </font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Se consideran costos competitivos y posibles de escalonamiento (costos competitivos) </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Son   amigables   con   el   medio   ambiente, considerando    que    la   salmuera   residual, después de la extracción directa, puede ser reinyectada al salar (menor huella hídrica) </font></li>     </ul>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por tanto, se propone un flujograma para la extracción directa de  Li  de  las  salmueras  de  Coipasa que contemplalas etapas siguientes:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Enriquecimiento   de   Li   por   adsorción   y desorción. Para la desorción se requiere agua</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">pura procedente de la ósmosis inversa, la que debe ser calentada por energía solar. </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Eliminación de Mg, Ca y Sulfato por nano filtración por membranas. </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Enriquecimiento de la salmuera residual por osmosis inversa que permite la precipitación del NaCl por enriquecimiento de la misma, dejando por una parte una salmuera residual concentrada en LiCl y por otra, agua pura requerida en el proceso de desorción e incluso para su uso por los pobladores. </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Calentamiento y separación de la salmuera residual del Mg, Ca y B remanentes por precipitación - filtración. </font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Recuperación del LiCO<sub>3</sub> por precipitación de la salmuera residual a 75 &deg;C.</font></li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El flujograma propuesto  se presenta en la figura</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">siguiente:</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v9n1/a05_figura24.GIF" width="576" height="350"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 20.- Propuesta de flujograma para la extracción directa de Li de las salmueras de Coipasa</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>6.-         Conclusiones</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las relaciones de Mg/Li y de SO4/Li de las salmueras de Coipasa son de 42.74 y 83.14; valores demasiados altos para esperar altas extracciones por el proceso convencionales de extracción del Litio; considerando además</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">una baja concentración de Litio de 339.1 mg/L en la salmuera. La evaporación en la zona del Salar de Coipasa es menor a 1500 mm y las precipitaciones fluviales oscilan entre 100 y</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">200 mm; equivale a decir que, se tiene en promedio 29 días de lluvia. Las tasas de extracción de salmueras serían por encima de 140 m<sup>3</sup>/s y las extracciones por el proceso convencional estarían por debajo del 20 % por el arrastre del Li por los fenómenos de coprecipitación, adsorción y oclusión.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El proceso de adsorción - desorción, membranas y ósmosis inversa, se constituiría en el proceso más adecuado para la obtención de LiCO<sub>3</sub> de las salmueras del salar de Coipasa, zona de alta escases hídrica.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">V. LEBRUN, P. PACOSILLO, J. GUTIERREZ, F.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CACERES,   E.   POOL   &amp;   E.   PIRARD.   (2002).</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&quot;Geochemistry of bitter brines in the Salar de Coipasa</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">- Bolivia.&quot;.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237960&pid=S2519-5352202400010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">J. ANDREW NUNNERYA, SHERILYN C. FRITZB,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">PAUL A. BAKERA, (2018). Wout Salenbiena Lake-</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">level variability in Salar de Coipasa, Bolivia during the</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">past ~40,000 yr. Quaternary Research.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237961&pid=S2519-5352202400010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ERICKSEN,   G.E.,  VINE,   J.D.   &amp;  BALLON;   R.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(1978).  Chemical  composition  and  distribution  of</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">lithium-rich brines in salar de Uyuni and nearby salars</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">in Southwestern Bolivia. Energy 3,355-</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">363.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237962&pid=S2519-5352202400010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RETTIG, S.L., DAVIS, J.R., SMITH, R.L., SMITH,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">K.A.   &amp;  ERICKSEN,  G.E.   (1979).   Bolivia.   U.S.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Geological Survey Professional Paper. p. 321.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237963&pid=S2519-5352202400010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RISACHER, F. (1992). Géochimie des lacs salés et</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">croûtes de sel de l'Altiplano bolivien. Sci. Géol. Bull.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">45,3-4,219pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237964&pid=S2519-5352202400010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RISACHER,  F.  &amp; FRITZ,  B.  (1991).  Quaternary</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">geochemical evolution of the salars of Uyuni and</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coipasa,    Central    Altiplano,    Bolivia.    Chemical</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Geology 90, 211-231.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237965&pid=S2519-5352202400010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SHULER,    M.,    BLANC-VALLERON,    M.M.    &amp;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RISACHER, F. (1995). La matière organique des</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">alternances sel-marne du salar d'Uyuni (Altiplano,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bolivie): études géochimiques et palynologiques. Sci.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Géol. Bull. 48, 4, 211-247</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237966&pid=S2519-5352202400010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">PIRARD, ERIC (2011). &quot;Les ressources du sous-sol</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">bolivien: mirage ou véritable &quot;El Dorado&quot;. Université</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de Liége.</font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237967&pid=S2519-5352202400010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Banks, D., Markland, H., Smith, P.V., Mendez, C.,</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RODRIGUEZ, J., HUERTA, A., SÆTHER, O.M.,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2004. Distribution, salinity and pH dependence of</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">elements in surface waters of the catchment areas</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">of the Salars of Coipasa and Uyuni, Bolivian</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Altiplano. Journal of Geochemical Exploration 84,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">141-166.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237968&pid=S2519-5352202400010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SANJINEZ ZEBALLOS, ROSENDO (2022). &quot;El oro</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">blanco de los Andes, Paradigmas de la minería e</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">industrialización del Litio en Bolivia&quot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237969&pid=S2519-5352202400010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Garrett, D.  E.  (2004).  &quot;Handbook of lithium and</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">natural calcium chloride&quot;.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237970&pid=S2519-5352202400010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RISACHER   F.,   FRITZ   B.    (1991),    Quaternary</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">geochemical evolution of the salars de Uyuni and</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coipasa,    Central    Altiplano,    Bolivia,    Chemical</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Geology, 90,211-231</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237971&pid=S2519-5352202400010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Canaccord Genuity, Global Equity Research (2021),</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&quot;Rating and Target Price Changes, EV Materials&quot;.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237972&pid=S2519-5352202400010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MORGAN   STANLEY   (2021),   &quot;The   New   Oil:</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Investment   Implications   of   the   Global   Battery</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Economy&quot;, Bluepaper [Reporte de Investigación].</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237973&pid=S2519-5352202400010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Rosskill (2021), Lithium 18th Edition Update October</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2021.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237974&pid=S2519-5352202400010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">D.  JIMÉNEZ  (2022). Agregación de valor en la</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">producción de compuestos de litio en la región del</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">triángulo del litio. Publicación de las Naciones Unidas.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237975&pid=S2519-5352202400010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">B. Jones, F. Acuña y V. Rodríguez. (2021), &quot;Cadena</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de valor del litio: análisis de la cadena global de valor</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de  las  baterías  de  iones  de  litio  para vehículos</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">eléctricos&quot;,         Documentos         de         Proyectos</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">LC/TS.2021/86), Santiago, Comisión Económica para</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">América Latina y el Caribe (CEPAL).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237976&pid=S2519-5352202400010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">División  de  Recursos  Naturales  de   la  Comisión</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(2023).   Extracción   e   industrialización   del   litio   -</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Oportunidades y desafíos para América Latina y el</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Caribe.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237977&pid=S2519-5352202400010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M. LEE YIN. (2022).   Tecnologías de concentración</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de litio alternativas a las pozas de evaporación (2020).</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tesis de grado de magister. Pontificia Universidad</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Santiago de Chile.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1237978&pid=S2519-5352202400010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">AMBERMARLE. <span style=" color:rgb(12,105,175);"><u>https://www.albemarlelitio.cl/</u></span></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Artículo recibido en:</b> 17.05.2024</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Manejado por:</b> Elvys Trujillo L. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Artículo aceptado: </b>10.06.2024</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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