SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Informe de laboratorio
metalurgia extractiva
Tema: “medición de pulpas”
Integrantes: José Anativia
Camilo González
Felipe Arévalo
Sección: 450
Docente: Sandra Plaza
Carrera: Ing. en minas
Contenido
Introducción:....................................................................................................................................... 4
Objetivos: ............................................................................................................................................ 5
General:........................................................................................................................................... 5
Específicos:...................................................................................................................................... 5
Materiales: .......................................................................................................................................... 6
Desarrollo:........................................................................................................................................... 7
Protocolo:........................................................................................................................................ 7
Cálculos de laboratorio: .................................................................................................................. 9
Laboratorio 1.- Desplazamiento de volumen:............................................................................. 9
Laboratorio 1.- picnometría:..................................................................................................... 10
Laboratorio 2.- mediciones de pulpa utilizando balanza de marcy: ......................................... 10
Laboratorio 3.- análisis granulométrico:................................................................................... 11
Discusiones:....................................................................................................................................... 13
Conclusión:........................................................................................................................................ 14
Bibliografía: ....................................................................................................................................... 15
Introducción:
En este trabajo demostraremos los resultados obtenidos de la realización de
procedimientos de medición de pulpas, analizando paso a paso, cada resultado obtenido
en cada experimento. Los resultados obtenidos en cada uno de estos procedimientos
serán analizados globalmente por los participantes de la sección, en los cuales se
generara la discusión de resultados, en la que se tendrá que argumentar los valores que se
obtuvieron mediante el uso de fórmulas, tablas, gráficos. Las discusiones que se generaran
serán producto de la diferencia de valores o resultados que presentara cada grupo.
Objetivos:
General:
El objetivo de este laboratorio es obtener la densidad de una mena mineral utilizando
diversos métodos, los que son el método de la probeta, método del picnómetro y método
de la balanza Marcy, de modo que podamos determinar cuál de los métodos mencionados
es el más óptimo en la medición de pulpas y por tanto nos entrega un error final más bajo.
Específicos:
- Determinar el peso específico de mineral de óxido y sulfuro, mediante los métodos de
balanza Marcy, picnómetro y desplazamiento de volumen.
- Aplicar los conocimientos aprendidos previamente en las asignaturas de química y
preparación mecánica de materiales, para poder realizar los respectivos laboratorios.
Materiales:
 Mineral de muestra del laboratorio Sulfuro y Óxido.
 Juego de tamices.
 Rot- Up.
 Agua.
 Matraz graduada.
 Picnómetro.
 Balanza Marcy.
 Agitador.
 Pesa.
Desarrollo:
Protocolo:
 Mineral atacamita ᵨ= 3.8 gr/cm3
 Ganga asociada cuarzo ᵨ= 2,65 g/cm3
 Masa inicial 50.000 gr.
 Muestra para análisis químico 15.000 gr.
 Muestra para análisis granulométrico 600 gr.
 Grafique nomograma Pierre gy.
 Indique serie de tamices.
 Forma de toma y homogeneización de muestra.
 Error máximo permitido para cada etapa 5%.
 Error máximo total 15%.
-Tenemos una muestra inicial de 50.000gr, sale desde el chancador primario bajo 95% -8” (2.36
mm) con un liberado de 20mm
-Mx es pasado por un proceso de homogenización y división, en este caso usaremos el proceso por
cortador de rifles.
- Realizamos el Rifleado intercambiando los rifles para que esta muestra sea más homogénea.
-El mx será Rifleado hasta obtener una muestra de 600 gr.
-Los 600gr serán nuevamente chancado hasta 95% -40# (0.425mm)
-De ese 600gr serán extraídos 60gr para un análisis granulométrico
-El resto de mx serán nuevamente Rifleado hasta obtener aproximado 300 gr
-Los 300gr son pulverizados 95% -100# (0.150mm)
-Se obtiene una muestra de 30gr y es enviado a un análisis químico
Ml  ms =50000gr
Densidad mx= 3.8gr/cm3
Densidad gx= 2.65gr/cm3
dl= 0.002cm
Factor de forma general (F: 0.47)
Factor granulométrico (G: 0.25)
Factor mineralógico: C= 3.8gr/cm3
x(1-0,95) + 2. 65gr/cm3
x (1-0,95)= 0,3325
0,95
L D95/dl D95 Ms
0.2328 11.8 0.236cm 50000gr
0.1735 21.25 0.0425cm 600gr
0.8 7.5 0.015cm 300gr
Formula
(1/ms – 1/ml) x (1-al2
/al x ρm + ρg x (1-al)) x f x g x d95 x l
Desarrollo
(1/50000 – 0) x (1-1.22
/1.2 x 3.8 +2.65 x (1-1.2)) x 0.5 x 0.25 x 0.2363
x 0.2328 = -8.338x10-10
(1/600 – 0) x (1-1.22
/1.2 x 3.8 +2.65 x (1-1.2)) x 0.5 x 0.25 x 0.04253
x 0.1735 = -3.025x10-10
(1/300 – 0) x (1-1.22
/1.2 x 3.8 +2.65 x (1-1.2)) x 0.5 x 0.25 x 0.0153
x 0.8 = -1.225x10-10
Cálculos de laboratorio:
Laboratorio 1.- Desplazamiento de volumen:
-Oxido:
 Masa oxido: 8,7 gr
 Volumen1: 10ml
 Volumen2: 13ml
 ᵨmx oxido= m1 = 8,7 = 2,9 gr/cc.
 (v2-v1) (13-10)
-Sulfuro:
 Masa Sulfuro: 11,4gr.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Muestras
Muestras
 Volumen1: 10 ml
 Volumen2: 14,6 ml
 ᵨmx sulfuro= m2 = 11,4 = 2,48 gr/cc.
 (v2-v1) (14,6-10)
Laboratorio 1.- picnometría:
 Picnómetro vacío: 30,8061 g
 Picnómetro c/agua: 81,8100 g
 Masa de picnómetro c/muestra y agua: 87,9987 g
 Masa de óxido: 10,6489 g
 Picnómetro c/óxido: 41,4550 g
 Sabiendo que la densidad del H2O en condiciones ideales = 1 g/cm
3.
 Masa de H2O = masa de picnómetro c/H2O - masa de picnómetro
 Masa de H2O = 81,8100 g – 30,8061 g = 51,0039 g
 Masa total muestra con agua = masa de H2O + masa de óxido + masa de
picnómetro
 87,9987 g – 30,8061 g – 10,6489 g = masa de H2O
 Masa de H2O = 46,5437 g
 Δ masa H2O = 51,0039 g – 46,5437 g = 4,4602 g
 Volumen de H2O = 4,4602 g ÷ 1 g/cm
3 = 4,4602 cm3.
 ᵨoxido = 10,6489 g ÷ 4,4602 cm3 = 2,3875 g/cm
3.
Laboratorio 2.- mediciones de pulpa utilizando balanza de marcy:
- Granulometría del material bajo malla 100#:
 Gravedad especifica de pulpas (Kg): 1,060
 Gravedad especifica de solidos secos: 8
 Porcentaje de solidos: 8 %
 Determinación de gravedad especifica de solidos secos: 1,06
- Granulometría del material bajo malla 40#:
 Gravedad especifica de pulpas (Kg): 1,040
 Gravedad especifica de solidos secos: 7
 Porcentaje de solidos: 7 %
 Determinación de gravedad especifica de solidos secos: 1,05
Laboratorio 3.- análisis granulométrico:
 En este laboratorio se contó con una muestra inicial de 7,2 kg en donde se
procedió a cuartear quedando en 600 g, posterior a ello se realizó el tamizaje
correspondiente, se adjuntó todos los pesos en cada tamiz y posteriormente se
procedió a graficar los resultados correspondientes como se mostraran más
adelante.
-Datos:
 Muestra inicial 7,200 kg
 Mineral cuarteado: 600 gr.
 Mineral tamizado
 # 18 = 503,2 gr. Micrones: 1000
 # 20 = 14 gr. Micrones: 850
 # 40 = 35 gr. Micrones: 425
 # 50 = 7,4 gr. Micrones: 300
 # 80 = 10,2 gr. Micrones: 180
 # 100 = 2,29 gr. Micrones: 150
 Bajo # 100 = 27,1 gr.
 Peso total: 599,3 gr.
 Serie de tamices utilizados en el análisis granulométrico:
 Grafico:
Tamices
Gramos f(x) F(X) R(X)
# Apertura ()
18 1000 503,2 83,96 83,96 16,04 83,96
20 850 14 2,34 86,30 13,70 86,30
40 425 35 5,84 92,14 7,86 92,14
50 300 7,4 1,23 93,38 6,62 93,38
80 180 10,2 1,70 95,08 4,92 95,08
100 150 2,29 0,38 95,46 4,54 95,46
200 75 27,1 4,52 99,98 0,02 99,98
599,3 99,98
Discusiones:
Conclusión:
Bibliografía:

Más contenido relacionado

Similar a Informe laboratorio densidad pulpas

Laboratorio 1. análisis granulométrico
Laboratorio 1. análisis granulométricoLaboratorio 1. análisis granulométrico
Laboratorio 1. análisis granulométricoEnrique Santana
 
Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...
Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...
Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...moralesgaloc
 
44419380 practica-maquina-de-los-angeles
44419380 practica-maquina-de-los-angeles44419380 practica-maquina-de-los-angeles
44419380 practica-maquina-de-los-angelesHoracio Ulloa
 
Procesos metalurgicos 6 528
Procesos metalurgicos 6 528Procesos metalurgicos 6 528
Procesos metalurgicos 6 528MisaelLaura1
 
223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2
223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2
223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2Zathex Kaliz
 
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de SodioPractica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de SodioJessica Ramirez
 
Practica # 13 Dosificación de
Practica # 13 Dosificación dePractica # 13 Dosificación de
Practica # 13 Dosificación deJessica Ramirez
 
Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...
Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...
Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...ExternalEvents
 
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad Jesus Noel Mendoza Ventura
 
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad Jesus Noel Mendoza Ventura
 
3 Informe Lab Analisis.pdf
3 Informe Lab Analisis.pdf3 Informe Lab Analisis.pdf
3 Informe Lab Analisis.pdfDavid Reyes
 
Lab 03 granulometria
Lab 03 granulometriaLab 03 granulometria
Lab 03 granulometriaUPAO
 
Informe materiales de construccion
Informe   materiales de construccionInforme   materiales de construccion
Informe materiales de construccionivart18
 
Metalografia cinetica
Metalografia cineticaMetalografia cinetica
Metalografia cineticaJairol PL
 
Análisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTA
Análisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTAAnálisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTA
Análisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTAALEXA CASTELO LOPEZ
 

Similar a Informe laboratorio densidad pulpas (20)

Problemas337
Problemas337Problemas337
Problemas337
 
Laboratorio 1. análisis granulométrico
Laboratorio 1. análisis granulométricoLaboratorio 1. análisis granulométrico
Laboratorio 1. análisis granulométrico
 
Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...
Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...
Informe de laboratorio: Análisis granulométrico, volumétrico suelto y compact...
 
44419380 practica-maquina-de-los-angeles
44419380 practica-maquina-de-los-angeles44419380 practica-maquina-de-los-angeles
44419380 practica-maquina-de-los-angeles
 
Procesos metalurgicos 6 528
Procesos metalurgicos 6 528Procesos metalurgicos 6 528
Procesos metalurgicos 6 528
 
223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2
223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2
223306733 laboratorio-de-metalurgia-general-nº2
 
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de SodioPractica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
 
Practica # 13 Dosificación de
Practica # 13 Dosificación dePractica # 13 Dosificación de
Practica # 13 Dosificación de
 
Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...
Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...
Sr. Daniel Carreira. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). In...
 
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
 
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
Informe densidad aparente angulo de reposo y porcentajes de humedad
 
Analisis granulometrico
Analisis granulometricoAnalisis granulometrico
Analisis granulometrico
 
3 Informe Lab Analisis.pdf
3 Informe Lab Analisis.pdf3 Informe Lab Analisis.pdf
3 Informe Lab Analisis.pdf
 
Reporte reactor-cstr
Reporte reactor-cstrReporte reactor-cstr
Reporte reactor-cstr
 
Lab 03 granulometria
Lab 03 granulometriaLab 03 granulometria
Lab 03 granulometria
 
Informe materiales de construccion
Informe   materiales de construccionInforme   materiales de construccion
Informe materiales de construccion
 
Metalografia cinetica
Metalografia cineticaMetalografia cinetica
Metalografia cinetica
 
Penetracion de asfalto
Penetracion de asfaltoPenetracion de asfalto
Penetracion de asfalto
 
Análisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTA
Análisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTAAnálisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTA
Análisis de calcio, magnesio y dureza total en aguas por titulación con EDTA
 
lab 2
lab 2lab 2
lab 2
 

Informe laboratorio densidad pulpas

  • 1. Informe de laboratorio metalurgia extractiva Tema: “medición de pulpas” Integrantes: José Anativia Camilo González Felipe Arévalo Sección: 450 Docente: Sandra Plaza Carrera: Ing. en minas
  • 2. Contenido Introducción:....................................................................................................................................... 4 Objetivos: ............................................................................................................................................ 5 General:........................................................................................................................................... 5 Específicos:...................................................................................................................................... 5 Materiales: .......................................................................................................................................... 6 Desarrollo:........................................................................................................................................... 7 Protocolo:........................................................................................................................................ 7 Cálculos de laboratorio: .................................................................................................................. 9 Laboratorio 1.- Desplazamiento de volumen:............................................................................. 9 Laboratorio 1.- picnometría:..................................................................................................... 10 Laboratorio 2.- mediciones de pulpa utilizando balanza de marcy: ......................................... 10 Laboratorio 3.- análisis granulométrico:................................................................................... 11 Discusiones:....................................................................................................................................... 13 Conclusión:........................................................................................................................................ 14 Bibliografía: ....................................................................................................................................... 15
  • 3.
  • 4. Introducción: En este trabajo demostraremos los resultados obtenidos de la realización de procedimientos de medición de pulpas, analizando paso a paso, cada resultado obtenido en cada experimento. Los resultados obtenidos en cada uno de estos procedimientos serán analizados globalmente por los participantes de la sección, en los cuales se generara la discusión de resultados, en la que se tendrá que argumentar los valores que se obtuvieron mediante el uso de fórmulas, tablas, gráficos. Las discusiones que se generaran serán producto de la diferencia de valores o resultados que presentara cada grupo.
  • 5. Objetivos: General: El objetivo de este laboratorio es obtener la densidad de una mena mineral utilizando diversos métodos, los que son el método de la probeta, método del picnómetro y método de la balanza Marcy, de modo que podamos determinar cuál de los métodos mencionados es el más óptimo en la medición de pulpas y por tanto nos entrega un error final más bajo. Específicos: - Determinar el peso específico de mineral de óxido y sulfuro, mediante los métodos de balanza Marcy, picnómetro y desplazamiento de volumen. - Aplicar los conocimientos aprendidos previamente en las asignaturas de química y preparación mecánica de materiales, para poder realizar los respectivos laboratorios.
  • 6. Materiales:  Mineral de muestra del laboratorio Sulfuro y Óxido.  Juego de tamices.  Rot- Up.  Agua.  Matraz graduada.  Picnómetro.  Balanza Marcy.  Agitador.  Pesa.
  • 7. Desarrollo: Protocolo:  Mineral atacamita ᵨ= 3.8 gr/cm3  Ganga asociada cuarzo ᵨ= 2,65 g/cm3  Masa inicial 50.000 gr.  Muestra para análisis químico 15.000 gr.  Muestra para análisis granulométrico 600 gr.  Grafique nomograma Pierre gy.  Indique serie de tamices.  Forma de toma y homogeneización de muestra.  Error máximo permitido para cada etapa 5%.  Error máximo total 15%. -Tenemos una muestra inicial de 50.000gr, sale desde el chancador primario bajo 95% -8” (2.36 mm) con un liberado de 20mm -Mx es pasado por un proceso de homogenización y división, en este caso usaremos el proceso por cortador de rifles. - Realizamos el Rifleado intercambiando los rifles para que esta muestra sea más homogénea. -El mx será Rifleado hasta obtener una muestra de 600 gr. -Los 600gr serán nuevamente chancado hasta 95% -40# (0.425mm) -De ese 600gr serán extraídos 60gr para un análisis granulométrico -El resto de mx serán nuevamente Rifleado hasta obtener aproximado 300 gr -Los 300gr son pulverizados 95% -100# (0.150mm) -Se obtiene una muestra de 30gr y es enviado a un análisis químico Ml  ms =50000gr Densidad mx= 3.8gr/cm3 Densidad gx= 2.65gr/cm3
  • 8. dl= 0.002cm Factor de forma general (F: 0.47) Factor granulométrico (G: 0.25) Factor mineralógico: C= 3.8gr/cm3 x(1-0,95) + 2. 65gr/cm3 x (1-0,95)= 0,3325 0,95 L D95/dl D95 Ms 0.2328 11.8 0.236cm 50000gr 0.1735 21.25 0.0425cm 600gr 0.8 7.5 0.015cm 300gr Formula (1/ms – 1/ml) x (1-al2 /al x ρm + ρg x (1-al)) x f x g x d95 x l Desarrollo (1/50000 – 0) x (1-1.22 /1.2 x 3.8 +2.65 x (1-1.2)) x 0.5 x 0.25 x 0.2363 x 0.2328 = -8.338x10-10 (1/600 – 0) x (1-1.22 /1.2 x 3.8 +2.65 x (1-1.2)) x 0.5 x 0.25 x 0.04253 x 0.1735 = -3.025x10-10 (1/300 – 0) x (1-1.22 /1.2 x 3.8 +2.65 x (1-1.2)) x 0.5 x 0.25 x 0.0153 x 0.8 = -1.225x10-10
  • 9. Cálculos de laboratorio: Laboratorio 1.- Desplazamiento de volumen: -Oxido:  Masa oxido: 8,7 gr  Volumen1: 10ml  Volumen2: 13ml  ᵨmx oxido= m1 = 8,7 = 2,9 gr/cc.  (v2-v1) (13-10) -Sulfuro:  Masa Sulfuro: 11,4gr. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Muestras Muestras
  • 10.  Volumen1: 10 ml  Volumen2: 14,6 ml  ᵨmx sulfuro= m2 = 11,4 = 2,48 gr/cc.  (v2-v1) (14,6-10) Laboratorio 1.- picnometría:  Picnómetro vacío: 30,8061 g  Picnómetro c/agua: 81,8100 g  Masa de picnómetro c/muestra y agua: 87,9987 g  Masa de óxido: 10,6489 g  Picnómetro c/óxido: 41,4550 g  Sabiendo que la densidad del H2O en condiciones ideales = 1 g/cm 3.  Masa de H2O = masa de picnómetro c/H2O - masa de picnómetro  Masa de H2O = 81,8100 g – 30,8061 g = 51,0039 g  Masa total muestra con agua = masa de H2O + masa de óxido + masa de picnómetro  87,9987 g – 30,8061 g – 10,6489 g = masa de H2O  Masa de H2O = 46,5437 g  Δ masa H2O = 51,0039 g – 46,5437 g = 4,4602 g  Volumen de H2O = 4,4602 g ÷ 1 g/cm 3 = 4,4602 cm3.  ᵨoxido = 10,6489 g ÷ 4,4602 cm3 = 2,3875 g/cm 3. Laboratorio 2.- mediciones de pulpa utilizando balanza de marcy: - Granulometría del material bajo malla 100#:  Gravedad especifica de pulpas (Kg): 1,060  Gravedad especifica de solidos secos: 8  Porcentaje de solidos: 8 %  Determinación de gravedad especifica de solidos secos: 1,06 - Granulometría del material bajo malla 40#:
  • 11.  Gravedad especifica de pulpas (Kg): 1,040  Gravedad especifica de solidos secos: 7  Porcentaje de solidos: 7 %  Determinación de gravedad especifica de solidos secos: 1,05 Laboratorio 3.- análisis granulométrico:  En este laboratorio se contó con una muestra inicial de 7,2 kg en donde se procedió a cuartear quedando en 600 g, posterior a ello se realizó el tamizaje correspondiente, se adjuntó todos los pesos en cada tamiz y posteriormente se procedió a graficar los resultados correspondientes como se mostraran más adelante. -Datos:  Muestra inicial 7,200 kg  Mineral cuarteado: 600 gr.  Mineral tamizado  # 18 = 503,2 gr. Micrones: 1000  # 20 = 14 gr. Micrones: 850  # 40 = 35 gr. Micrones: 425  # 50 = 7,4 gr. Micrones: 300  # 80 = 10,2 gr. Micrones: 180  # 100 = 2,29 gr. Micrones: 150  Bajo # 100 = 27,1 gr.  Peso total: 599,3 gr.
  • 12.  Serie de tamices utilizados en el análisis granulométrico:  Grafico: Tamices Gramos f(x) F(X) R(X) # Apertura () 18 1000 503,2 83,96 83,96 16,04 83,96 20 850 14 2,34 86,30 13,70 86,30 40 425 35 5,84 92,14 7,86 92,14 50 300 7,4 1,23 93,38 6,62 93,38 80 180 10,2 1,70 95,08 4,92 95,08 100 150 2,29 0,38 95,46 4,54 95,46 200 75 27,1 4,52 99,98 0,02 99,98 599,3 99,98