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7/23/2019 Diseo de Una Planta Monografia
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INTRODUCCIN
Una planta concentradoraes una unidad metalrgica constituida por una serie de equipos y maquinas instaladas
acuerdo a un Lay Out o diagrama de flujo, sirven denexo entre la mina y la fundicin. Las Plantas Concentrado
procesan minerales pores con el ojeto de separar los sulfuros valiosos de la ganga y as! enriquecerlos otenien
los concentrados, la parte no valiosa se desec"a en los relaves. Los minerales no sufren ningn camio qu!mico.
Para el dise#o de una planta concentradora de minerales de $inc y plata se dee tener en cuenta el comportamiento
la mena frente al proceso de concentracin %flotacin por espumas, gravim&trica, magn&tica, etc.' segn sea la $on
profundidad de donde provienen y que dee estar uicada lo m(s cerca posile de la mina. )llo conlleva a estalec
una relacin entre la $ona de una veta y el proceso de concentracin.
Para el procesamiento de minerales deemos tener en cuenta los siguientes par(metros*
)jemplo+Para el c(lculo de las tolvas+
Capacidad
ensidad aparente.- menor que gravedad espec!fica %depende de la granulometr!a' ngulo de reposo / de "umedad
Para el caso de molinos+
i(metro largo
0pm
"p del motor
)tc.
1.1- ANTECEDENTES:
Nuestra Planta es un yacimiento de plata ubicado en la sierra central, cuyo conocimiento data de la povirreynal.
A inicio de 1960 Cia. Minera Buenaventura inici traba!os de prospeccin en la "ona. #as condiciones iniciales ermuy di$%ciles, pues no e&ist%a la carretera 'yn ( )c*ucc*acua, la cual $ue constituida en 196+ y prolon-ndo
posteriormente a ana*uanca. /e 1969 a 199, Buenaventura instal una planta piloto de 1+0 C2 3ue
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principios trat los minerales de las minas 2ocorro y Carmen. #os resultados satis$actorios de una intencampa4a de e&ploraciones con sondeos diamantinos.
5n la actualidad tiene una capacidad de tratamiento de 00 C27d%a. esta produccin esta sustentado por minas Carmen y 2ocorro, y se tiene como -reas prospectivas las minas Casualidad, #ucrecia y 8uanta!alla.
1.2- ACCESIBILIDAD:
#as operaciones de nuestra planta se encontrar%an apro&imadamente a 10 :m. en l%nea recta de la ciudad capitteniendo un rumbo de N.5. posee dos v%as de acceso, la principal con$orma las rutas 3ue une las ciudades
8uac*o, 2ay-n, C*ur%n, 'yn y )c*ucc*acua; otali"ando :m. 'tro acceso mas $recuentado es el 3ue ulas ciudades #ima, 'roya, Cerro de Pasco, )c*ucc*acua, *aciendo un total de
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#a "ona de las operaciones mineras se locali"a en monta4as de topora$%a abrupta y 3uebradas de valles en $ormde @, con laderas muy empinadas poco estables, bisectadas por 3uebradas de $uerte pendiente, caracter%sticde cauces !venes y en su mayor%a sin caudales de aua.
5l -rea de instalacin de la Planta se locali"a en la con$luencia de las 3uebradas 2anta osa
y Acaville, en la "ona de Derusaln, donde tenemos la presencia de conos de deyeccin con una mor$ololevemente inclinadas.Ever ane&o $otora$%asF.
/ebido a 3ue la topora$%a de la "ona es muy areste, presenta muy pocas laderas aprovec*ables, 3ue estsiendo a$ectadas principalmente por la erosin natural.
#a clasi$icacin clim-tica de la rein es pre -rido a semi c-lido, con temperaturas medias anuales 3ue tienen m-&imo de < a GH C y un m%nimo de 1 a 0H C.
#a precipitacin pluvial es nula de abril a diciembre y espor-dica durante los meses de
5nero a Mar"o. #as escasas precipitaciones 3ue eventualmente ocurren se deben al trasvase de las nubes desla Cordillera 'ccidental y a la condensacin de la *umedad del Paci$ico.
2eIn la estacin meteorolica de Acari E"ona similar al -rea del proyectoF, la precipitacin anual es de .1 m5s importante mencionar 3ue en la rein ocurren se3u%as prolonadas y 3ue espor-dicamente se presentlluvias inesperadas 3ue slo duran alunas *oras.
1.6.-TAMAO DE PLANTA
1ineral a tratar+ plata y $incLey de cae$a+ 2.3/Capacidad+ 344 516
7oras traajas por d!a+ 8
Capacidad por "ora+ C9 344TM
D x
1D
7H=71
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2.- ALMACENAMIENTO (CANCHA DE MIN.)
5spaciosJ EnK1F
umasJ n
/nde>
e J 0.+
J +L
* J .+m
lap J 1.+ M 7m
H= hsen
= 3.5
sen(35)=6.10m
/J E* cosF & J E.+ cos E+LFF & J 9.99m
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9.99m2 (3.5m )=365.79m3
Vc=1
3 D
2h=
1
3
/%as laborados G d%as.
J +00 MP/ J ++1.1+C2/
Cap J d%as J +00TM
Dax 7das=3500TM
t JCap
Lap=
3500
1.5=2333.33m3
umas J t J2333.33
365.79=6.37897 rumas
3.- TOLVA DE GRUESOS
l min J .9
lap J 1. M7m
J +00M7/
VH= TLap J
500
1.8=277.78m3
Anulo de eposo J +L
J K 1+ J + K 1+ J +0L
Vt=Vu+Vi ; Vt=a . b . h
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Vi=abh2 ;
h=atang
Vi=ab(atang)
2=
a2
btang
2
Vu=abha2
btang
2 ;Vi=0.2Vt
ab h2 J 0. Eab*F ; * J 0.< 8
8J(atang)
0.4 b J < a ; b J a
u J ab (atang)0.4 ? a2
btang2
u J a EaF(atang)
0.4 ?a2(2a)tang
2
u J2a3tang
0.4 ?2a3tang
2
u J2a
3tang
0.4 ?a3
tang
2
u J < atan
a=3
Vu4 tang
=3 277.78
4 tang (50)=3.87m
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b J a J E.GmF J G.G
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' J2
3(Tmax )=
2
3(14 )=9.33
Ra!" # R#$%%!&' (R):
' J 9.33pulg( 2.54 cm1pulg)( 10000u1cm )=236982u
' J 1.6G pul ( 2.54cm1pulg)(10000u
1cm ) J
olt J
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P=(440) (25 )3(0.80)
1000 J 1+.< :Q
5ntonces> Q J P 7
"=15.24
22.96=0.66
#"hrTc
8allando or= inde&> i
iJ
3
4"
10
p 80
i J
3
4(0.66 )
10
42418
10
236982
=17.67$"hr
Tc
C-lculo de tonela!e m-&imo> Ema&F
Tmax=Hp (instalada )x 0.746( $"
hp)
"
Tmax=40x 0.748 $"
0.66$". hr
Tc
=45.21Tchr
8allando la e$iciencia o rendimiento R>
%=T&(pr'ctic( )x 100
T&(maxim() ) %=
$" (suministrad(r )x 10$"( te(ric()
%=22.96
TC
hr x100
45.21TC
hr
) %=15.24x100
40x0.746
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%=50.79 ) %=50.27
J S K
J cc ESF J 1.01 E.96F J .19 cs7*r
S J S E1 K ccF J .96 E1 K 1.01F
5=H500
H x100
8 J +6.6 M87/%a
*=+, x 100
95=
46.15x 10095
=48.58TCH
hr
C= Tr
,a. ,h. ,d= 48.58
(0.78) (0.75)(0.90)=92.27TCH/hr
Sa J 0.G0 0.+
S* J 0.G+
Sd J 0.90 EPb. TnF
*r=+
80
P80=236982
42418
=5.58
T=0.6!
* - !=!*!r
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$0.6
Tc x *r
a=
92.27x5.58
0.6 (11.20)
1
2=10.31
a=
"=PT
Pm J c & Q
Pm=(92.27Tchr )(0.66$"hr
Tl )=60.89
5$iciencia J 0U
Pe JPm
%=
60.89
0.80=76.1125 $" x
1Hp
0.746102Hp .
P=V x x 3x cos
1000
/atos>
P J 10P
J
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V J 16G.0 Amp
? Taranda vibratorioWrea de una Taranda
!= T
! x / xC
J
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aF Calculo de C ( seIn tabla un mineral de densidad J 100 #b 7 $ ty abertura de XO con un $actor de .10
$ t & *r y como @C varia proporcionalmente a la densidad se tiene>
densidad
(min)=7.5 gr
cm3
x
62.428Lb
, t3
1 gr
cm3
=468.21
100 #b7 $t .10 c7$t
100U 1+0
G+00
J
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Wrea total J 1.+ & A J 1.+ & .
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Pe=Pm%=
3.26
0.8=4.075#1 2
1Hp0.746#"
6Hp
5.- CHANCADORA SECUNDARIA
EC*ancadora secundaria cnica symons \F 23.19 Tchr-21.04TMhr
ama4o de Abertura G mm E]]F
+80=
2
3
(Tama3(de !bertura)
+80=
2
3(3)=2
adio de educcin
*x=2
3=
2
0.5 =4
P80=
+80
*x=
24=0.5
R= 1
TM/
F= 500
TM/D
F:
ALIMENTA
N
R:
RECHAZA
S: PRODU
DE LA
CHANCAD
CH.,
,= 1
TM/
ZARADAIRAT-RIA
T= 5
TM/
=
43+
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+80=2Pulg (2.54 cm1pulg)(
10000u1cm )=50800u
P80=0.5Pulg( 2.54 cm1pulg)(
10000u1cm )=12700u
1= PT(n
/atos del motor>
0 volt
9+ rpm
:Q
.19 C28
1 8p 0.G
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1i=
3
4"(0.95)
( 10
12700
10
50800)=16.06
#"hrTc
onela!e M-&imo Ema&F
Tmax=
Hp ( instalada )x 0.746
"
Tmax=30x0.746
0.95=23.56
Tchr
5$iciencia E5F
T&(practic( )x100
T&(maxim()
23.19
TC
hr x100
23.56Tc
hr
=98.43
6.- SECCION DE MOLIENDA PARA 500 TM/D DE MINERALES DE ZINC PLATA
4=42,535p=1900 g/L5p=1750 g/L
500 TM/D
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:ecesito un molino de olas que tenga una capacidad de 344 516 o sea ;4,@ 9=2;444 ls.
H 9>33>4;,424< Ig.
CLCULO )L 51JO 1K1O ) FOLG+
F 9
+80#
.3
pe . 1iVCD
=50800
250 . 3
4,44x16,06
80x (15)=9
istriucin de tama#o de olas de acuerdo al criterio taggart.
5ama#o / peso Peso de olas%Ig'@M 24 >3;
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>2N=8M ;4 8N2;86;M >4 =
Calculo del consumo diario de olas+
H94,;%Hi'9 4,;%>N,4N' 9 =,;>;lbsD
H9 >,2N#gD %olas de acero'
7allo la carga circulante
*CC=(57/ ,1)(5P54 / ,)(54 /,1 ) (57/,5P )
*CC= (1.951 ) (1.651.46 )
(1.461 ) (1.951.65 )
*CC=1,31
7allo la alimentacin de la oma de pulpa+ 23 344+ 323 516 :ecesito un cicln "idr(ulico de 344 516
:ecesito un molino secundario de 23516 o sea N,2= 516". A=844 6 , 1i=16,5$"h
TC , pe
espec!fico+ 2,22 Calculo del tama#o m(ximo de olas+
F 9
+80#
.3
pe . 1iVCD
=12700
350 . 3
4,44x16,5
80x (6)=4
Peso de las olas >=34 Ig. istriucin de tama#o de olas de acuerdo al criterio taggart.
tama#o / peso Peso de olas%Ig'2M 24 334=,3M =4 248=M ;4 ;8>;.3M >4 >=8
7allo el /solido en el over flo+
4=8(5p1 )(81)5p
x100
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4=4.44 (1.31 )(4.441 )1.3
x100
4=29,79
7allo el /solido en el under flo+
4=4.44
(1.95
1
)(3.441 )1.95 x100
4=88,65
!.-SECCI"N DE #LOTACION
7allo las dimensiones del acondicionador+
P$%&'%*+,
Capacidad+ 344 516
5p 9 ;>NN g6L
/Go9 43 m=6"
Como Q9B6t entonces B9 Qxt
B9 >8,3 m=.
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7allo el nmero de celdas que se requiere +
Vh
QtfN =
onde+
:nmero de celdas
QCaudal m=6min.
55iempo minutos
Bvolumen de celda m=
"factor de volumen 4.3 R 4.83
fAactor de correccin >.3-;.8 donde >.3 para celdas de grandes y ; para celdas peque#as.
Q9 >43m
3
h x
1h
60min 9 >,83 m=6min
59 >4 min
Bolumen de la celda+ ;.< m=
&=1.75m3 /minx 10minx1.5
2.8m3x0.5=19celdas
istriucin de las celdas de flotacin+
Las celdas 3, N, 8 y < son celdas roug"er.
Las celdas @, >4, >>, >; y >= son >erscavenger. Las celdas >2, >3, >N, >8 y >< son ;doscavenger. Las celdas = y 2 son celdas cleaner. Las celdas > y ; son celdas recleaner.
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R$*+ 2*$3,
COLECTORES,
S->>%xantato isopropilico de sodio'9 4.@ Tg651 S-N %xantato am!lico de potasio' 9 4.8 Tg651 erofloat => %-=>' 9 4.8 Tg651 Promotor 242 9 4.N Tg651
ESPUMANTES,
1FC 1etil isoutil carinol 94.=3 Tg651 o Arot" ;34 %-;34' 9 4.= Tg651
DEPRESORES,
SnGO294.N3 Tg651 :a7GO=94.33 Tg651
MODI#ICADORES DE PH,
CaO 9 4.N3 Tg651
CONSUMO DE REACTIOS AL MES,
S->>+ 0.9 #g
TMx 500
TM
D x
30D
1Mes=13500
#g
mes
S-N+ 0.7#gTM
x 500TMD
x 30D1Mes
=10500 #gmes
-=>+ 0.7#gTM
x 500 TMD
x 30D1Mes
=10500 #gmes
-242+ 0.6#gTM
x 500TMD
x 30D1Mes
=9000 #gmes
1FC+ 0.35#gTM
x 500TMD
x 30D1Mes
=5250 #gmes
g.e%1FC'+ 4.2 g6cm=
1FC+ 3;34444 g6mes
B 95250000g/mes0.814 g/cm3
=6449631,45cm
3
mes
B9 N22@,N=>23 L6mes 9 N,22@N=>23 m=6mes
-;34+ 0.4#gTM
x500TMD
x 30D1Mes
=6000 #gmes
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SnGO2+0.95
#g
TMx 500
TM
D x
30D
1Mes=14250
#g
mes
:a7GO=+ 0.45
#g
TMx 500
TM
D x
30D
1Mes=6750
#g
mes
CaO+ 0.65 #g
TM x 500
TM
D x
30D
1Mes=9750
#g
mes
$2$ '$27%8*,
Falance general+ A 9 C0
7allo la ra$n de concentracin+
*=+C=
cr,r
*=76.50.597.50.59
=11
7allo el concentrado otenido+
C=500
11=45.45TM/D
7allo el porcentaje de recuperacin+
R: !5!"55
TM/D
r: 0"5#
F: 500
TM/D
f: $"5#
FLOTACION
C: !5"!5
TM/D
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*=C(c)+(,)
x 100
*=45.45x76.5500x7.5
x100=92.71
7allo el relave+
0 9 344 R 23.23
0 9 232.33 516
9.- SECCION DE ELIMINACION DEL A:UA
P$%&'%*+ ;$%$ +$2$%
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CONCLUSIONES
Las plantas concentradoras tienen fundamentalmente tres funciones+ preparar el mineral para concentracin, separarlo de la ganga y disponer de los productos del proceso, como los concentradosrelaves.
7acer el dise#o de una planta concentradora de minerales es un proceso muy tedioso ya que requiere muc"os c(lculos, tomando en cuenta los par(metros de cada una de las operaciones para seleccionar equipo correcto y de esa manera otener un producto que llene los requisitos de la necesidad de los clientes
)n el caso de los par(metros de operacin, son datos de ejemplo que "emos usado para dise#ar nuestra planconcentradora.
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ILIO:RA#IA 1an$aneda, Billegas, Alotacin r(pida de Ealena desde 1oliendaM, nforme 5&cnico Compa#!a 1in
tacoc"a. Vos& 1an$aneda C(ala %>@@4'. Procesamiento de 1inerales W-U:- Lima Per. de 1ineralesW - U: - Lima Per. Aueyo Casado, Luis %>@@@'. )quipos de 5rituracin 1olienda y Clasificacin, 5ecnolog!a ise#o y plicaci
0ocas y 1inerales+ 1adrid. "ttp+66.monografias.com6traajos-pdf36manual-espesamiento-y filtrado6manual-espesamiento
filtrado.s"tml "ttp+66maquinatrituradora.org6G1-mining-and-construction."tml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/manual-espesamiento-y%20filtrado/manual-espesamiento-y-filtrado.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos-pdf5/manual-espesamiento-y%20filtrado/manual-espesamiento-y-filtrado.shtmlhttp://maquinatrituradora.org/XSM-mining-and-construction.htmlhttp://maquinatrituradora.org/XSM-mining-and-construction.htmlhttp://www.monografias.com/trabajos-pdf5/manual-espesamiento-y%20filtrado/manual-espesamiento-y-filtrado.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos-pdf5/manual-espesamiento-y%20filtrado/manual-espesamiento-y-filtrado.shtml7/23/2019 Diseo de Una Planta Monografia
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OERTA *ROCUCCION MUNDIAL DE CONCENTRADOS 2++12
DEMANDA USO DEL ZINC A NIVEL MUNDIAL
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DEMANADA CONSUMO DE ZINC ,*OR SECTORES A NIVEL MUNDIAL