Diapositivas de Tipeo Concentracion

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Para simplifcar aquello, nosotros podemos sumarizar todo lo dicho anteriormente diciendo que el material otado está compuesto de un componente que ota rápidamente en la racción media y componentes que otan lentamente consistente parcialmente por mezclas de partículas fnas y partículas gruesas. Para otar minerales valiosos con máxima velocidad y efciencia, es luego necesario concentrar esos minerales tan rápido como sea posile en aquellos rangos de tama!o donde la actividad de otación es muy alta. "a unción del sistema de molienda, por esto, es empu#ar la eliminación de las partículas gruesas en la curva de d istriución de tama!os a un rango optimo donde la incidencia de las partículas mixta es aceptalemente a#a y menudo alcanzarse, e specialmente en sistemas de molienda de m$ltiples etapas, sin la presencia de lamas en cantidades apreciale s. Figura N° 56 Recuperación y ley del concentrado de cobre en diferentes fracciones de tamaño en otación altamente selectiva de minerales de cobre y pirita. Recuperación total 9.5! y ley de concentrado "!.

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"as fguras %& '( y %&') ilustran lo anterior. "a fgura %& '( muestra la distriu

galena y el total de partículas de un mineral de grano fno molido en un molino d

%& ') muestra la distriución despu*s de la molienda secundaria y terciaria.

"as fguras %& '+ y %& ' indican que muchos de los minerales valiosos otan de

minutos y que toma mayor tiempo para otar peque!as cantidades residuales.

-n el circuito de otación convencional, el material es recuperado en circuitos rouno tiene la aceptación de ciertas perdidas en los relaves. "a distriución depende

la otación y se muestra esquemáticamente en la fgura %& '/.

Figura N

$urvas de frecuenci

productos de molien

de barras de un min

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Figura N° 5

$urvas de frecuencia de masa para p

de molienda terciaria& para el mismo

de la 'gura anterior.

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"a inormación esencial que se logra de esta fgura es que el producto scave

heterog*neo conteniendo partículas gruesas y partículas fnas, donde la

eectivamente es otada en la concentración rougher.

"a gran dierencia entre el concentrado rougher y el concentrado scavenger es

enviado al circuito cleaner, mientras que el concentrado scavenger es recirculad

circuito. 0ntes de proundizar la dierencia entre los circuitos rougher y scavenger,

las condiciones las condiciones a#o las cuales opera la otación cleaner.

Figura N° 59

Flotación de calcopirita en dif

de acuerdo a la constante de

otación.

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"a fgura %&12 muestra que la ley del concentrado fnal se determina estrictam

concentrado rougher. Para alcanzar la del concentrado especifcado como el óptim

dise!o dado del circuito de limpieza, es necesario cuidar la ley del concentrado

predeterminado. "a decisión de uicar el límite entre la concentración rougher

scavenger puede asarse en relaciones uncionales de prueas atch de laorato

fgura %&13.

"ey de core acumulado en un concentrado rougher45tiempo de otación rough

Figura N° 6(

)ey de un concentrado de cobre en fu

del n*mero de etapas de limpie+a. ,aluna planta de una operación comple%a

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Figura N° 6/

)ey de cobre acumulado de un c

roug0er en función del tiempo d

1ineral comple%o $u-

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Figura N° 6"

2istribución principal de sist

otación para minerales sul

comple%os.

l ió d í l d i l li l

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Para la recuperación de partículas de mineral valioso que otan lentamente y que

circuitos de limpieza, es necesario que los tiempos de retención en cada etapa de

que el tiempo que toma por el proceso rougher. 0 menudo se encuentra que los c

están su7dimensionados lo cual resulta en una a#a recuperación de fnos en p

puntualizar que la distriución en cascada de los circuitos de limpieza en si prolong

a trav*s de *l y rechazo de cierta cantidad 9 pero no a#a el tiempo incrementado p

de fnos. -sto llama a un prolongado tiempo de retención en cada etapa de limpieza

-s más importante dise!ar el circuito para que la cantidad del producto resultante dscavenger puede ser adecuadamente controlado. -s particularmente importante ir aselectividad en este circuito para conseguir un relave de muy a#a ley sin sorecargexcesivos vol$menes re7circulantes.

Figura N° 6

2istribución relativa de valo

fracciones de tamaño d

roug0er / de $u y 4b. pe

comple%as

" f %& 1 %& 1: %& 1' %& 11 il t l di t t l d i

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"as fguras %& 1, %& 1:, %& 1' y %& 11 ilustran la dierente naturaleza de vari

sistema de otación de minerales comple#os. "as fguras %& 1, %& 1: y %& 1' mue

raccionada relativa de los contenidos de ;u y P en tres productos en un circuito ;

concentrado rougher, el segundo un concentrado scavenger y el tercero un rechaz

<e acuerdo con estas fguras, los productos muestran una amplia divergencia en

contenido metálico en el concentrado rougher esta largamente confnado en la ra

/2 um, con un pico distinto para P a :27'2 um y dos picos para core a +2 y 12 um

Figura N° 6

2istribución relativa de valores de $u y 4b en fracciones de tamaño de

scavenger de $u y 4b. peración de menas comple%as.

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