M0LIENDA MRGM 2013

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CINETICA DE MOLIENDA Ing. Manuel Guerreros M. 2013 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES CURSO: CINETICA DE PROCESOS METALURGICOS

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CINETICA DE MOLIENDA

Ing. Manuel Guerreros M.

2013

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES

CURSO: CINETICA DE PROCESOS METALURGICOS

MICROSCOPIA GENERAL

Grado de Liberación

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 2

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 3

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 4

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 5

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 6

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 7

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 8

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 9

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 10

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 11

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 12

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ARSENICO - ANTIMONIO

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ARSENICO Y ANTIMONIO

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ANALISIS ESTADISTICO TOTAL

Correlacion t-student

ARSENICO-PLOMO 0.583 -3.55

ARSENICO-ZINC 0.004 0.19

ARSENICO-COBRE 0.993 36.08

ARSENICO-PLATA 0.985 24.24

ARSENICO-FIERRO 0.012 -0.33

ARSENICO-ANTIMONIO 0.976 19.02

ANTIMONIO-PLOMO 0.509 -3.05

ANTIMONIO-ZINC 0.001 -0.09

ANTIMONIO-COBRE 0.971 17.36

ANTIMONIO-PLATA 0.982 22.07

ANTIMONIO-FIERRO 0.029 -0.52

PLATA-COBRE 0.986 25.50

PLATA-PLOMO 0.493 -2.96

COBRE-PLOMO 0.607 -3.73

Tenantita (Cu8As2S7)

Tetrahedrita ( Cu8Sb2S7)

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As y Sb en concentrado de Cobre

cp gn

gn

ef

ef

cv

Cobres grises

100 u

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BISMUTO

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Metalurgia del bismuto

Soluble en cloruro Ferrico

a 50 C

Alta relación con cp

Bismutinita Bi2S2

Insoluble

Alta relación con Plomo

Plata

Xilongolita 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 19

Xilongolita (Pb – Bi - Ag)

x

(x) Xilongolita

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MANGANESO

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Generalidades Mn

ALABANDITA (SMn)

Altamente flotable

con SO4Cu

Comportamiento

similar a esfalerita

Raura, Huanzala,

Atacocha,

Pachapaqui

RODOCROSITA

(CO3Mn)

Soluble en ácido

Sulfúrico

No flotable

Ucchucchacua

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Alabandita - Rodocrosita Imágenes de la Microscopía electrónica

(xx) ald

(x) rdc

Imágenes de la Microscopía electrónica

(xx) ald

(x) rdc

(x)

Rodocrosita

(xx)

Alabandita

(x)

Rodocrosita

(xx)

Alabandita

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Mineralogía del Manganeso

MANGANESO corr. t

Plomo 85.72 -6.48

Zinc 1.20 0.29

Cobre 28.77 -1.68

Fierro 0.94 -0.26

Plata 0.75 -4.56

Bismuto 71.07 -4.15

correlaciones y t student

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COBRE EN CONCENTRADO DE

ZINC

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ESFALERITA 2

En muchos casos Explica el desplazamiento de cobre a

concentrados de zinc, y activacion de esfalerita en

concentrados de Plomo, nuestro caso no es critico 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 26

Desplazamiento de cobre al

concentrado de zinc

ef

ef

Ef 2

Ef 2

cp

50 u

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Plata en Concentrado de Zinc

calcopirita ef

ef

ef

ef

ef

ef

Cobre Gris

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MINERALOGIA DEL COBRE

10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 29

Tipos de mena de cobre

PRIMARIOS -SECUNDARIOS

COBRES GRISES

Plata- Mineral Común

Tetrahedrita

Tenantita

< Plata- Mineral Especial

Calcopirita,

bornita,covelita,calcosita 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 30

Tipos de minerales

“Cobre gris”

cp

ef

gn

ef

py

GGs

py

GGs

100 u

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Cobres primarios y secundarios

Los cobres primarios se oxidan a secundarios en zonas cercanas a

superficie, a mayor profundidad hay posibilidad de oxidación al

contacto de aguas en fisuras, terminaría en calcantita que activa

zinc en la etapa de flotación de plomo

1 2

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Tipos de cobre en Concentrado

cp

cp

cp

cp

cv

Cobre secundario

Cobres Grises

GGs

py

ef

50 u

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SULFUROS DE HIERRO EN

FLOTACION (pirita y pirrotita)

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Pirita y Pirrotita en flotación

“Ambos sulfuros de Hierro con distinta respuesta en Flotación” 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 35

PLOMO EN EL CONCENTRADO

DE COBRE

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BOURNONITA (PbCuSbS3)

En Separación de plomo-cobre no se observa galena en el

concentrado de Cobre pero el ensaye en % Pb es alto y

obviamente baja el grado de Cu

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MICROSCOPIA APLICADA EN MOLIENDA

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GANGAS

LUZ TRANSMITIDA

SECCIONES DELGADAS

SULFUROS

LUZ

REFLEJADA

SECCIONES PULIDAS

SISTEMA

CANEPA

GRADO DE

LIBERACION

LIBRES

MIXTOS

Molienda y flotación

ESPECIE A B

AREA 70 30

PERIMETRO 80 20

GRADO DE LIBERACION 56 6

ESPECIE A B

AREA 70 30

PERIMETRO 10'0 0

GRADO DE LIBERACION 70 0

A

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REPORTE SISTEMA CANEPA

importancia del cuadro

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ALIMENTO AL CICLON

MALLA +35

ESPECIE No % cp py GGs apy bn

PARTICULAS LIBRES

cp 2 0.23 0.23

(`100.0)

py 26 2.93 2.93

(`100.0)

GGs 516 58.11 58.11

(`100.0)

apy 2 0.23 0.23

(`100.0)

bn

PARCIAL 0.23 2.93 58.11 0.23 CERO

PARTICULAS MIXTAS

cp / GGs 234 26.35 2.34 24.1

´(1.0) ´(85.9)

py / GGs 64 7.21 0.53 6.68

´(0.6) ´(87.4)

bn / GGs 4 0.45 0.36 0.09

´(65.0) ´(5.0)

py / cp 6 0.68 0.1 0.57

´(5.1) ´(65.1)

cp / py / GGs 26 2.93 0.15 0.15 2.64

´(cero) ´(cero) ´(1.0)

bn / py / GGs 4 0.45 0.05 0.38 0.02

´(1.0) ´(72.3) ´(0.3)

bn / cp / GGs 2 0.23 0.01 0.2 0.01

´(cero) ´(1.0) ´(cero)

cp/py/bn/GGs 2 0.23 0.01 0.005 0.19 0.005

´(1.0) ´(cero) ´(1.0) ´(cero)

total 888 100

cp py GGs apy bn

% VOLUMETRICO 2.84 4.23 92.57 0.22 0.13

GRADO DE LIBERACION 8.75 77.7 94.8 100 3.5

% PESO 4.32 7.67 87.27 0.49 0.2510/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 41

APLICANDO

MICROSCOPIA EN EL

ALIMENTO AL

CLASIFICADOR

para definir la LIBERACION

de especies mineralógicas

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ARENAS

m 70

m 100

m 140

m 200

m 270

m 325

GRADO DE

LIBERACION

REBOSE

F

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gn ef

GG

s py

cp

GRADO DE LIBERACION POR ESPECIES

MINERALOGICAS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35 48 65 100 150 200

MALLA

GR

AD

O D

E L

IBE

RA

CIO

N

c

cp

py

GG

s

bn

- D50 = 190

MICRONES 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 44

CARGA CIRCULANTE Y D50

POR ANALISIS

GRANULOMETRICO

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CURVA DE COEFICIENTES DE PARTICION

REALES

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

986 700 496 351 248 175 124 88 62

PROMEDIO MALLA EN MICRONES

CO

EF

ICIE

NT

E D

E

PA

RT

ICIO

N

CPOF

CPUF

MALLA FEED OF UF CC

20 24.0 0.1 37.2 1.8

28 34.1 1.1 51.3 1.9

35 47.7 5.8 66.6 2.2

48 58.7 15.0 77.1 2.4

65 67.7 29.2 86.1 2.1

100 75.0 40.0 90.8 2.2

150 80.3 48.9 93.5 2.4

200 82.8 55.7 94.9 2.2

-200 100.0 100.0 100.0 2.2

% ACUM(+)

D50 = 186 u 10/04/2013 MANUEL GUERREROS MEZA 46

MICROSCOPIA EN GRUESOS

DE CLASIFICACION : amarres y

liberación de Calcopirita

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MIXTO 86 %

LIBRE 14%

Cp/GGs Cp/py Cp/py/GGs

CALCOPIRITA

86% 4% 10 %

G.L. = 21

G.L. = 2

MOLIENDA SECUNDARIA

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Conclusiones para los gruesos de

clasificacion

• La calcopirita presente en las fracciones gruesas esta

con un G.L. 21, necesita mas liberacion

• Del total de cp, 14% es libre y 86% en mixtos

• El mixto mas importante es el amarre de calcopirita con

Gangas, y representa el 86% de todos los mixtos

• El grado de liberacion de calcopirita en el mixto cp/GGs

es 2 , representa a un diseminado.

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MICROSCOPIA EN FINOS DE

CLASIFICACION : amarres y

liberación de Calcopirita

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MIXTO 50 %

LIBRE 50%

Cp/GGs Cp/py Cp/py/GGs

CALCOPIRITA

27% 65% 8 %

G.L. = 81

G.L. = 18

REMOLIENDA?

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Conclusiones para calcopirita en los

finos

• La calcopirita presente en las fracciones finas esta con

un G.L. De 81, suficiente para flotacion

• Del total de cp, 50% es libre y 50% en mixtos

• El mixto mas importante es el amarre de calcopirita con

pirita, y representa el 65% de todos los mixtos

• El grado de liberacion de calcopirita en el mixto cp/py es

18 (mayor a 10) se espera que luego de un rougher se

deba hacer remolienda.

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APRECIACION FINAL

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A TRAVES DE LA MICROSCOPIA DE OPACOS SE PUEDE,

PREDECIR LOS SIGUIENTES ASUNTOS IMPORTANTES :

•LA CARGA CIRCULANTE DE MOLIENDA Y LAS DENSIDADES DE PULPA A

LAS QUE SE DEBEN TRABAJAR EN EL CIRCUITO DE MOLIENDA

•LAS POSIBILIDADES DE MOLIENDA SECUNDARIA PARA LOS GRUESOS EN

RETORNO DE ARENAS

•SI LA FLOTACION DE FINOS (REBOSE) VA A NECESITAR REMOLIENDA

POSTERIOR A LA FLOTACION ROUGHER

CINETICA EN CIRCUITO

DE MOLIENDA

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PRUEBA Nº 1

Tiempo de molienda 6 MINUTOS

MALLA PESO % PESO % Ac. Retenido % Ac. Passing

20 38.4 4.00 4.00 96.00

35 122.9 12.81 16.81 83.19

65 188.1 19.60 36.41 63.59

100 99.5 10.37 46.78 53.22

150 87.2 9.09 55.87 44.13

200 72.7 7.58 63.45 36.55

270 62.1 6.47 69.92 30.08

325 25.2 2.63 72.55 27.45

400 34.6 3.61 76.15 23.85

-400 228.8 23.85 100.00 0.00

959.5 100.00

PRUEBA Nº 2

Tiempo de molienda 10 MINUTOS

MALLA PESO % PESO % Ac. Retenido % Ac. Passing

20 12 1.28 1.28 98.72

35 61.5 6.54 7.81 92.19

65 146.1 15.53 23.34 76.66

100 97.3 10.34 33.68 66.32

150 96.9 10.30 43.97 56.03

200 84.4 8.97 52.94 47.06

270 77.4 8.23 61.17 38.83

325 34.2 3.63 64.80 35.20

400 33 3.51 68.31 31.69

-400 298.2 31.69 100.00 0.00

941 100.00

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PRUEBA Nº 3

Tiempo de molienda 15 MINUTOS

MALLA PESO % PESO % Ac. Retenido% Ac. Passing

20 2.7 0.29 0.29 99.71

35 20.2 2.21 2.50 97.50

65 94.4 10.31 12.81 87.19

100 95.7 10.45 23.26 76.74

150 109.9 12.00 35.25 64.75

200 105.8 11.55 46.81 53.19

270 90 9.83 56.63 43.37

325 36.3 3.96 60.60 39.40

400 38.8 4.24 64.83 35.17

-400 322.1 35.17 100.00 0.00

915.9 100.00

EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE MOLINDA A DIFERENTES TIEMPOS EN LA MALLA 65.

TIEMPO MOLIENDA MALLA + 65

6 36.41

10 23.34

15 12.81

EVALUACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA EN MALLA +65

y = 0.1293x2 - 5.338x + 63.788

R2 = 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TIEMPO MOLIENDA (Min)

MALL

A + 6

5

Malla +65

Polinómica (Malla +65)

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