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Capitulo Vii
Capitulo Vii
Capitulo Vii
CAPITULO VII
El sistema retrospectivo.
El sistema inspección entrada/inspección salida.
De una u otra manera, estos dos modos de balance, en flotación de minerales, al igual que
cualquier otro proceso de concentración, la cuantificación se puede efectuar a través de dos expresiones
matemáticas que se las denomina Razón de Concentración y Recuperación.
PLANTA
Alimento, F (f) CONCENTRADORA Relave, T (t)
Concentrado, C,c
Ahora hagamos un balance de materiales y de metal valioso contenido en cada flujo de la Planta
Concentradora. Esto es:
(6.3)
(6.4)
(6.5)
La expresión (6.5) sirve para los cálculos cuando hay un solo elemento valioso, como se verá una
deducción más completa en adelante. Cuando hay más de un elemento valioso, el sistema de cálculo se
complica, pero se mantiene la misma filosofía de cálculo de las expresiones antes determinadas.
Se emplea cuando la mena que trata una planta concentradora contiene un solo elemento valioso
principal, por consiguiente solo se producirá un concentrado y un relave. Los ensayos químicos
necesarios serán del alimento, del concentrado final y del relave final. Para el establecimiento de la
fórmula se partirá del siguiente esquema:
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
1. Cabeza que corresponde al mineral de faja que alimenta de la tolva de finos al molino, o del
rebose del clasificador.
2. Concentrado.
3. Relave.
Balance de materiales
Entrada = Salida
F = C + T (6.6)
F(f - t) = C(c - t)
(6.9)
(6.11)
(6.12)
(6.13)
Ejemplo 1: Si una planta concentradora produce 1200 t/día de concentrado de cobre que ensaya 27,6%
Cu a partir de un mineral de cabeza de 0,87% Cu, dejando en los relaves 0,1% Cu. Calcular: a)El peso de
la alimentación, b)La recuperación, c)La razón de concentración, d)El peso de relave.
Solución.
Datos:
C = 1200 t.
c = 27.6 % Cu
f = 0.87 % Cu
t = 0.1 % Cu
b) Cálculo de la recuperación.
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
De la relación:
F = C + T
Se obtiene:
Ahora el balance metalúrgico puede tabularse tal como se muestra en el cuadro 6.1.
Contenido
Peso % Ensayo % Distribución Razón
Producto metálico
T Peso
%Cu Cu Cu
Cabeza 42 857,143 100 0.87 372,857 100,00
Conc.Cu 1 200,00 280 27.6 331,200 88,83 35,71
Relave 41 657,143 97.2 0.1 41,657 11,17
Ejemplo 2: En una planta concentradora se trata 25 000 t/día de mena de cobre, cuyo reporte de ensaye
químico es el que se muestra en el cuadro 6.2.
Determinar:
Solución:
Concentrado de Cu
C = ¿...?
c = 30,0 % Cu
1. Cálculo del peso de concentrado obtenido.
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Este valor nos indica que por cada 6,01 t de mineral de cabeza se obtiene 1 t de concentrado.
Este balance se emplea cuando la mena que se trata en una Planta Concentradora contiene dos
elementos metálicos valiosos y se emplea la flotación selectiva o diferencial, es decir, se obtiene dos
productos valiosos que corresponden a dos concentrados que contienen a cada metal valioso y un
producto no valioso que corresponde al relave.
PLANTA
Alimento o Cabeza Relave Final
6 F (a,b) CONCENTRADORA T (a3,b3)
PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Conc.A Conc.B
(a1,b1) (a2,b2)
(6.14)
(6.16)
en consecuencia tenemos un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas. Dividiendo las 3 ecuaciones
(6.14,6.15 y 6.16) por F se tiene:
(6.17)
(6.18)
(6.19)
En este sistema los valores conocidos son F, a, a 1, a2, a3, b, b1, b2 y b3 que están dados por el
alimento y productos de la Planta Concentradora y consignados en el reporte de ensayo químico. Esto
es:
Productos Leyes
Pesos, t
%A %B
Cabeza F a b
Conc.A A a1 b1
Conc.B B a2 b2
Relave T a3 b3
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Luego:
(6.20)
(6.21)
(6.22)
Este sistema se puede resolver por el método de determinantes y por el método matricial o también
algebraicamente.
Ejemplo 3: Una Planta Concentradora trata 3 500 t/día de una mena de Pb-Zn, cuyo reporte de ensaye
químico se da en el siguiente cuadro.
Solución:
Podemos establecer el siguiente diagrama
Alimento o Cabeza
F = 3 500 t/día PLANTA Relave Final
l = 6,2 % Pb CONCENTRADORA T = ¿...?
z = 8,2 % Zn l3 = 0,3 % Pb
z3 = 0,8 % Zn
Conc.Pb Coc.Zn
l1 = 71,8 % Pb l2 = 1.4 % Pb
z1 = 6.4 % Zn z2 = 57,8 % Zn
A partir de estos datos establecemos el siguiente sistema de ecuaciones según ecuaciones (6.21), (6.22)
y (6.23).
(I)
(II)
(III)
Resolviendo por el método de matrices del tipo Ax = b
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
3500.000
Con estos datos podemos construir el balance metalúrgico completo, tal como se muestra en el cuadro 5.
Problema 4. Una Planta Concentradora trata una mena de Pb-Zn por el método de concentración por
flotación diferencial en la guardia A, 441,830 tns, en la guardia B, 435,190 tns y en la guardia C, 451,810
tns cuyos reportes de ensayo químico por guardia se dan en los siguientes cuadros.
Solución:
Para poder determinar el balance metalúrgico acumulado día se debe determinar el balance metalúrgico
por guardia. Para ello establecemos las ecuaciones correspondientes.
Guardia A
(i)
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
(ii)
(iii)
Resolviendo la matriz se obtiene:
Guardia B
Guardia C
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Sumando los pesos y contenidos metálicos de las 3 guardias se obtiene el balance metalúrgico
acumulado día, que se muestra en el siguiente cuadro.
Este balance se utiliza cuando la mena que se trata en una Planta Concentradora contiene tres
elementos metálicos valiosos y se emplea la flotación selectiva o diferencial, es decir, se obtiene tres
productos valiosos que corresponda a los concentrados que contienen a cada metal valioso y un producto
no valioso que corresponde al relave.
(6.23)
Balance del metal valioso A.
(6.24)
Balance del metal valioso B.
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
(6.25)
Balance del metal valioso C.
(6.26)
Dividiendo cada ecuación por F tenemos:
(6.27)
(6.28)
(6.29)
(6.30)
En este sistema, los datos conocidos son el tonelaje de alimento al circuito de flotación y las leyes de
los elementos metálicos y no metálicos que están en los concentrados y que se obtienen del reporte de
ensayo químico.
Producto Leyes
s %A %B %C
Cabeza a b c
Conc. A a1 b1 c1
Conc. B a2 b2 c2
Conc. C a3 b3 c3
Relave a4 b4 c4
Problema 5: En una planta concentradora se trata 4 000 t/día de una mena compleja de Cu-Pb-Zn, por el
método de flotación diferencial, cuyo reporte de ensayo químico se muestra en el siguiente cuadro. El
reporte de ensaye químico. (método del dicromato empleado para la separación Pb-Cu) está dado en el
siguiente cuadro.
Leyes
Productos
%Cu %Pb %Zn
Cabeza 0.89 1.83 5.66
Conc.Cu 24.29 7.45 6.99
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Solución:
A partir de los datos establecemos el sistema de ecuaciones según las ecuaciones 6.27, 6.28, 6.29 y
6.30. Esto es:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Resolviendo la matriz se obtiene:
Con estos datos se construye el balance metalúrgico día, el cual se muestra en el cuadro siguiente:
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Este es sin duda el método más satisfactorio para contabilizar la producción en una Planta
Concentradora, y si este sistema se aplica, la entrada de mineral a la planta se pesa con un alto grado de
exactitud y se ensaya diariamente la entrada y los productos de salida, de modo que, mensualmente se
conocen exactamente los pesos y ensayos de cabeza y concentrado.
Así es posible obtener las recuperaciones teóricas y reales de Planta concentradora, que concuerdan
hasta 0,5 a 1% en un periodo de 3 meses.
Lógicamente, las pérdidas físicas de material valioso se presentan solamente en la planta, debido a
fugas de pulpa en las bombas, derrame en las canaletas de las celdas, atoro de las tuberías, derrame en
los tanques de almacenamiento temporal, etc., que desde luego debe tratar siempre de mantenerlas tan
bajas como sea posible. Para solucionar este problema, se debe dirigir estos derrames hacia un colector,
del cual por bombeo se retorna al proceso.
Un balance representativo para una Planta Concentradora que produce un concentrado de plomo, se
muestra en el cuadro 6.13.
En este cuadro los valores en negrita son los pesos y ensayos reales que se midieron con exactitud.
En consecuencia, la recuperación real para este sistema es del 90,64% y la recuperación teórica será
entonces:
En general:
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
ENTRADA = SALIDA.
La relación anterior es muy simple, pero cuando se trata de evaluar todas las operaciones por las que
pasa el mineral hasta separarse en uno o varios productos valiosos y no valiosos, este principio se aplica
en la misma forma en cada punto en cuestión que se evalúe dentro de la planta, es decir, se entra en
detalle del proceso en sí.
Este trabajo se efectúa por lo menos una vez al mes, para evaluar convenientemente los circuitos de
toda la planta, por elementos en forma detallada, es decir, trituración-cribado, molienda primaria,
molienda secundaria-clasificación, flotación de desbaste (rougher), flotación de recuperación (scavenger)
y flotación de limpieza (cleaner), espesamiento de concentrados y relaves, filtrados de concentrados,
secado de concentrados y deposición de relaves.
El objetivo es constatar si en este intervalo se han producido anomalías en las cargas circulantes y
eficiencias parciales de extracción de los metales valiosos u otras perturbaciones del proceso que
pudieron afectar la eficiencia global de la Planta Concentradora y que sean atribuibles, por ejemplo, a
desgastes de equipo, fluctuaciones en la ley del mineral, variaciones en las propiedades físicas del
mineral, tipo de mineralización (tamaño de grano del mineral precioso) grado de degradación o alguna
otra causa controlable.
Algunas veces es necesario establecer una referencia conocida como base, la cual se considera
arbitrariamente como fija y todos los demás datos son relativos a esta base. Esta base puede ser un
volumen, una masa, un periodo de tiempo o un régimen de flujo o caudal. Por tanto, la elección de una
base adecuada se ve coadyuvada por la experiencia del Ingeniero Metalurgista, pero para dar mayores
luces a los profesionales no experimentados, al hacerse la selección debe considerarse lo siguiente:
Luego para efectuar la evaluación de la Planta Concentradora, se procederá a tomar muestras de los
puntos del circuito en cuestión preferiblemente durante un tiempo de 24 horas con incrementos de cada
hora o cada media hora.
El tiempo requerido para efectuar todos los cálculos pertinentes es bastante, por lo que es
conveniente elaborar un programa adecuado mediante modelos matemáticos sencillos, para obtener la
información en un tiempo mínimo, de modo que pueda servir para efectuar los correctivos pertinentes.
Algunos metalurgistas indican que es mas conveniente un muestreo de ocho días, hecho que no es
refutable, pero para quienes estamos en actividad en una Planta Concentradora, que esto no es tan
confiable, puesto que todos los días no se puede mantener iguales las condiciones de operación, por una
serie de problemas operacionales que irremediablemente se suelen producir.
PROBLEMA 1:
En una Planta Concentradora que trata una mena de cobre, se ha muestreado el circuito de flotación que
se muestra en la figura, habiéndose obtenido los siguientes resultados. F = 4 800 t/día.
Punto %Cu
1 2.00
2 2.15
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
3 3.85
4 14.00
5 1.01
6 3.00
7 25.00
8 0.84
Se le pide lo siguiente:
a) El balance de materiales.
b) El balance metalúrgico total.
c) El balance metalúrgico de cada etapa del circuito de flotación.
SOLUCIÓN:
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Nodo 1
Luego los nuevos valores de flujos del circuito ya ajustado y balanceado es como sigue:
F1 = 5438.727 t
F2 = 0.08776 x 5438.727 = 477.303 t
F2 = 477.303 t/día
F3 = (1-0.08776)x 5438.727 = 4961.424 t
F3 = 4961.424 t/día
F4 = 0.479905 x 477.303 = 229.060 t/día
F4 = 229.060 t/día (conc Cu)
F5 = (1-0.479905)477.303 = 248.243
F5 = 248.243 t/día
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
Se da en el siguiente cuadro.
Se da en el siguiente cuadro.
Se da en el siguiente cuadro
Cuadro 6.17: Balance Metalúrgico de la etapa Cleaner
Ley Cont. met. %Dist.
Producto Peso %Peso Ratio
%Cu Cu Cu
Cabeza cleaner 477,303 100 14 66,822 100
Conc.Cu. 229,060 48 25 57,265 85.7 2,083
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PROCESAMIENTO DE MINERALES – MINERALURGIA II Ing. Nataniel Linares G.
PROBLEMA 2: El compósito mensual arrojó los siguientes ensayos en las muestras de cabeza,
concentrado y relave de la planta de Moly.
%MoS2
Cabeza 0.828
Conc.Moly 89.48
Relave 0.098
SOLUCIÓN:
Para determinar el tonelaje de cabeza a la planta de Moly debemos determinar el balance en la planta de
cobre. Según el diagrama de bloques.
Al realizar el balance de materiales en la planta de cobre, se obtiene el tonelaje de concentrado bulk. Cu-
Mo.
Libras de Moly =
Lb(moly) = 20 352,00 lb.
PROBLEMA 3: El compósito mensual del mes, en las muestras de cabeza, concentrado y relave de la
planta de cobre tenían las siguientes leyes:
SOLUCIÓN:
Como se conoce las leyes de cobre en todos los flujos podemos determinar el peso de material como
concentrado y relave a partir de una base de cálculo. Por ejemplo:
Conc. de Cu
C = ¿...?
Para determinar las leyes del %MoS2, %Fe, y %Ins. construimos el siguiente cuadro.
MoS2 (cabeza =
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Fe (cabeza) = 0
Ins. (cabeza =
Cálculo de Fe en el relave.
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