Procesamiento de minerales
Clasificación
Alejandro Valenzuela Soto
1
En esta sección se presenta la
clasificación de la operación y el equipo
más utilizado.
Clasificador rastrillos.
Clasificador espiral.
Clasificador Ciclón.
2
Clasificación
Clasificación
3
Introducción
La clasificación es la separación de una población de partículas minerales de
acuerdo a cada terminal adquiere velocidad en un medio fluido. Nosotros sólo
tratamos con suspensiones de sólidos en el agua, ya que este líquido es el más
utilizado en el procesamiento de minerales.
En las plantas de procesamiento, tanto la clasificación como la proyección
tiene como principal objetivo la separación de un material particulado en dos
o más fracciones con diferentes tamaños de partículas.
En el cribado tiene una separación de acuerdo con el tamaño de partícula
geométrica como la separación de clasificación se realiza tomando como base
la velocidad máxima con la que las partículas se mueven en un medio fluido.
En general, la clasificación en húmedo se aplica a poblaciones de partículas
muy finas que no se pueden separar de manera eficiente por tamizado.
Además, la clasificación influye notablemente el rendimiento de los circuitos
de molienda.
Clasificación
4
Principios de clasificación
Puesto que la velocidad de una partícula en un fluido depende no sólo de su
tamaño, sino también en su forma y densidad, los principios de la clasificación
también son importantes en la separación de minerales por gravedad
deshidratación de los procesos y operaciones de decantación (engrosamiento o
sedimentación). Ver Figura 1 en la siguiente diapositiva.
La tasa de partículas sólidas en un medio fluido se rige por la Ley de Stokes y la
Ley de Newton, y el campo de aplicación de estas dos leyes en función del
régimen hidrodinámico se lleva a cabo por el sistema de sólido-líquido.
Sin embargo, las partículas muy finas con diámetros de micras orden, tienen
velocidades muy bajas bajo la gravedad y en estos casos puede ser necesario el
uso de fuerzas centrífugas. Alternativamente, las partículas pueden ser
coagulan o floculan en unidades más grandes denominadas escamas o
coágulos que tienen más rápidamente.
Clasificación
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Figura 1. Sedimentacion y classificacion por tamaños.
Ambas operaciones se basan en el mismo principio, es decir, la velocidad
terminal adquirida por los sólidos en el medio fluido.
Sedimentacion Classificacion hidráulica
Clasificación
6
equipo
El aglutinante hidráulico consiste
esencialmente en una columna de
separación en la que el agua aumenta
con la velocidad uniforme. Las partículas
se introducen en el sector de la
separación se mueven hacia arriba o
hacia abajo dependiendo de sus
velocidades terminales. Por lo tanto, se
obtienen dos productos: un
desbordamiento que consiste en
partículas con una velocidad terminal
(VT) más baja que la velocidad del fluido
(Vf) y una corriente de fondo que
contiene las partículas cuyo terminal de
la velocidad (VT) es mayor que la
velocidad del fluido (Vf)
Overf-low
Partículas vt< Vf
Unde-rflow
Partículas vt> Vf
agua - velocidad
uniforme
Vf
Clasificación
7
Figura 2. Clasificador de caja en punta o caja en punta.
Clasificación
8
Figura 3. Classificadores mecanicos: espiral y de rastrillos.
Los dos dispositivos funcionan
de la misma manera. Se
diferencian sólo en el gran
mecanismo de remoción de
sólidos.
Entre los dos, el clasificador
espiral es el más utilizado en
el cierre de circuitos de
molienda en plantas
pequeñas y medianas.
Clasificación
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Figura 4. Clasificadores de espiral.
Actualmente estos dispositivos encuentran uso en plantas piloto y en
otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo:. Industria de los áridos, etc.
Clasificación
10
Figura 5. Clasificador de arenas.
Gruesos
Finos
Alimentación
Alimentación
Gruesos
Clasificación
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Figura 6. Classificador de rastrillos Dorr-Oliver.
La siguiente muestra al
son suministrados por
FLSmidth.
Use diferentes áreas
industriales.
Número máximo
reportado por el
fabricante: 37 t / h de
sólidos en forma de
pulpa con un volumen
de 124,9 m3 / h. ***
Clasificación
12
Figura 7. Lavador de rosca Metso/Faço.
usos
Puertos con arena,
aplastamiento y la
eliminación
superfino de ese daño
preparación de morteros
y hormigones.
Se utiliza en el lavado
deshidratación y de partículas
bien, el tamaño de partícula
menos de 10 mm (3/8 ").
Clasificación
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Figura 8. Ciclon en corte.
Equipo estándar para clasificación fina en el rango
de 200 a 2 micras.
ventajas
- Alta capacidad en relación con el volumen o la
huella.
- Fácil control operacional.
- Régimen de funcionamiento duradero en la
entrada en un corto tiempo.
- Facilidad de mantenimiento (diseño limpio).
- La baja inversión.
Clasificación
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Figura 9. Distribuidor de flujo (araña) para ciclones.
Desventajas
- Bajo índice de eficiencia de los
clasificadores en espiral o rastrillos.
- Incapacidad para almacenar grandes
volúmenes de pulpa y, por lo tanto, tiene
efecto regulador.
- Debido a la energía utilizada para
bombear la pasta de alimentación, ha
costado operativo mayor que la de los
clasificadores en espiral o rastrillos.
Clasificación
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Figura 10. Distribuidor de flujo (araña) para ciclones.
Desventajas
Baja calificación de eficiencia de los
clasificadores en espiral o rastrillos.
Incapacidad para almacenar grandes
volúmenes de pulpa y, por lo tanto,
tiene efecto regulador.
Debido a la energía utilizada para
bombear la pasta de alimentación, tiene
costes de funcionamiento mayor que la
de los clasificadores en espiral o
rastrillos.
Clasificación
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Figura 11. Partes de un ciclon.
El diámetro del ciclón (D) es el
diámetro de la parte cilíndrica;
se considera el elemento más
importante y define tanto la
capacidad como el tamaño de
corte equipos. Los ciclones se
fabrican con diversos diámetros:
desde 10 mm a 1200 mm.
Diámetro de corte aumentos de
la capacidad con el diámetro de
la parte cilíndrica.
Usual relacionan nuevas
medidas a D.
Finos con
mucha agua
Gruesos con
poca agua
Boca de
entrada
Apex
Vortex
Parte
cilíndrica
Parte
cônica
Brisa
D
*
Cabeza de
entrada*
Clasificación
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Figura 12. Un "gran problema" en ciclón.
¿Qué tiene en
el otro extremo
de la barra de
acero?
Clasificación
18
Figura 13. Tri-flo y agua solo Cyclon.
Estos dispositivos son "familia" de los ciclones.
Ambos se utilizan para la concentración y no a la clasificación
Estes equipamentos são da “
Clasificación
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Figura 14. Ciclones para servcio via seca.
Clasificación
20
Figura 15. Ciclones para otros servicios.
1
2
3
Clasificación
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Figura 16. Corriente ascendente y hacia abajo en el ciclón.
Los principales usos de las plantas de procesamiento
Moler los circuitos de cierre.
La clasificación por tamaño (CSS).
Deslamado.
Deshidratación (formación cuencas
relaves).
otros Usos
Carbones de lavado.
Concentración Pirita.
Eliminación de polvo.
Limpieza del agua en las plataformas petroleras, etc.
Clasificación
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Figura 17. Símbolo de esquemas dentro del ciclón.

Procesamiento de minerales: Clasificación

  • 1.
  • 2.
    En esta secciónse presenta la clasificación de la operación y el equipo más utilizado. Clasificador rastrillos. Clasificador espiral. Clasificador Ciclón. 2 Clasificación
  • 3.
    Clasificación 3 Introducción La clasificación esla separación de una población de partículas minerales de acuerdo a cada terminal adquiere velocidad en un medio fluido. Nosotros sólo tratamos con suspensiones de sólidos en el agua, ya que este líquido es el más utilizado en el procesamiento de minerales. En las plantas de procesamiento, tanto la clasificación como la proyección tiene como principal objetivo la separación de un material particulado en dos o más fracciones con diferentes tamaños de partículas. En el cribado tiene una separación de acuerdo con el tamaño de partícula geométrica como la separación de clasificación se realiza tomando como base la velocidad máxima con la que las partículas se mueven en un medio fluido. En general, la clasificación en húmedo se aplica a poblaciones de partículas muy finas que no se pueden separar de manera eficiente por tamizado. Además, la clasificación influye notablemente el rendimiento de los circuitos de molienda.
  • 4.
    Clasificación 4 Principios de clasificación Puestoque la velocidad de una partícula en un fluido depende no sólo de su tamaño, sino también en su forma y densidad, los principios de la clasificación también son importantes en la separación de minerales por gravedad deshidratación de los procesos y operaciones de decantación (engrosamiento o sedimentación). Ver Figura 1 en la siguiente diapositiva. La tasa de partículas sólidas en un medio fluido se rige por la Ley de Stokes y la Ley de Newton, y el campo de aplicación de estas dos leyes en función del régimen hidrodinámico se lleva a cabo por el sistema de sólido-líquido. Sin embargo, las partículas muy finas con diámetros de micras orden, tienen velocidades muy bajas bajo la gravedad y en estos casos puede ser necesario el uso de fuerzas centrífugas. Alternativamente, las partículas pueden ser coagulan o floculan en unidades más grandes denominadas escamas o coágulos que tienen más rápidamente.
  • 5.
    Clasificación 5 Figura 1. Sedimentaciony classificacion por tamaños. Ambas operaciones se basan en el mismo principio, es decir, la velocidad terminal adquirida por los sólidos en el medio fluido. Sedimentacion Classificacion hidráulica
  • 6.
    Clasificación 6 equipo El aglutinante hidráulicoconsiste esencialmente en una columna de separación en la que el agua aumenta con la velocidad uniforme. Las partículas se introducen en el sector de la separación se mueven hacia arriba o hacia abajo dependiendo de sus velocidades terminales. Por lo tanto, se obtienen dos productos: un desbordamiento que consiste en partículas con una velocidad terminal (VT) más baja que la velocidad del fluido (Vf) y una corriente de fondo que contiene las partículas cuyo terminal de la velocidad (VT) es mayor que la velocidad del fluido (Vf) Overf-low Partículas vt< Vf Unde-rflow Partículas vt> Vf agua - velocidad uniforme Vf
  • 7.
    Clasificación 7 Figura 2. Clasificadorde caja en punta o caja en punta.
  • 8.
    Clasificación 8 Figura 3. Classificadoresmecanicos: espiral y de rastrillos. Los dos dispositivos funcionan de la misma manera. Se diferencian sólo en el gran mecanismo de remoción de sólidos. Entre los dos, el clasificador espiral es el más utilizado en el cierre de circuitos de molienda en plantas pequeñas y medianas.
  • 9.
    Clasificación 9 Figura 4. Clasificadoresde espiral. Actualmente estos dispositivos encuentran uso en plantas piloto y en otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo:. Industria de los áridos, etc.
  • 10.
    Clasificación 10 Figura 5. Clasificadorde arenas. Gruesos Finos Alimentación Alimentación Gruesos
  • 11.
    Clasificación 11 Figura 6. Classificadorde rastrillos Dorr-Oliver. La siguiente muestra al son suministrados por FLSmidth. Use diferentes áreas industriales. Número máximo reportado por el fabricante: 37 t / h de sólidos en forma de pulpa con un volumen de 124,9 m3 / h. ***
  • 12.
    Clasificación 12 Figura 7. Lavadorde rosca Metso/Faço. usos Puertos con arena, aplastamiento y la eliminación superfino de ese daño preparación de morteros y hormigones. Se utiliza en el lavado deshidratación y de partículas bien, el tamaño de partícula menos de 10 mm (3/8 ").
  • 13.
    Clasificación 13 Figura 8. Ciclonen corte. Equipo estándar para clasificación fina en el rango de 200 a 2 micras. ventajas - Alta capacidad en relación con el volumen o la huella. - Fácil control operacional. - Régimen de funcionamiento duradero en la entrada en un corto tiempo. - Facilidad de mantenimiento (diseño limpio). - La baja inversión.
  • 14.
    Clasificación 14 Figura 9. Distribuidorde flujo (araña) para ciclones. Desventajas - Bajo índice de eficiencia de los clasificadores en espiral o rastrillos. - Incapacidad para almacenar grandes volúmenes de pulpa y, por lo tanto, tiene efecto regulador. - Debido a la energía utilizada para bombear la pasta de alimentación, ha costado operativo mayor que la de los clasificadores en espiral o rastrillos.
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    Clasificación 15 Figura 10. Distribuidorde flujo (araña) para ciclones. Desventajas Baja calificación de eficiencia de los clasificadores en espiral o rastrillos. Incapacidad para almacenar grandes volúmenes de pulpa y, por lo tanto, tiene efecto regulador. Debido a la energía utilizada para bombear la pasta de alimentación, tiene costes de funcionamiento mayor que la de los clasificadores en espiral o rastrillos.
  • 16.
    Clasificación 16 Figura 11. Partesde un ciclon. El diámetro del ciclón (D) es el diámetro de la parte cilíndrica; se considera el elemento más importante y define tanto la capacidad como el tamaño de corte equipos. Los ciclones se fabrican con diversos diámetros: desde 10 mm a 1200 mm. Diámetro de corte aumentos de la capacidad con el diámetro de la parte cilíndrica. Usual relacionan nuevas medidas a D. Finos con mucha agua Gruesos con poca agua Boca de entrada Apex Vortex Parte cilíndrica Parte cônica Brisa D * Cabeza de entrada*
  • 17.
    Clasificación 17 Figura 12. Un"gran problema" en ciclón. ¿Qué tiene en el otro extremo de la barra de acero?
  • 18.
    Clasificación 18 Figura 13. Tri-floy agua solo Cyclon. Estos dispositivos son "familia" de los ciclones. Ambos se utilizan para la concentración y no a la clasificación Estes equipamentos são da “
  • 19.
  • 20.
    Clasificación 20 Figura 15. Ciclonespara otros servicios. 1 2 3
  • 21.
    Clasificación 21 Figura 16. Corrienteascendente y hacia abajo en el ciclón. Los principales usos de las plantas de procesamiento Moler los circuitos de cierre. La clasificación por tamaño (CSS). Deslamado. Deshidratación (formación cuencas relaves). otros Usos Carbones de lavado. Concentración Pirita. Eliminación de polvo. Limpieza del agua en las plataformas petroleras, etc.
  • 22.
    Clasificación 22 Figura 17. Símbolode esquemas dentro del ciclón.