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FUNDAMENTOS DE PROCESO 2.1 Definiciones y Conceptos Básicos Harneado 2.1.1 Harneado Harneado se denomina a la operación unitaria que permite separar un volumen de mineral en dos o más flujos en base a su tamaño, mediante la formación de un lecho de partículas de mineral que se desplaza con movimiento vibratorio vertical sobre una superficie perforada. Idealmente se supone que todas aquellas partículas que tengan un tamaño superior al de la superficie separadora quedarán retenidas, en tanto que las partículas menores pasarán a través de dicha superficie. Sin embargo esto dependerá de la eficiencia de clasificación (ver concepto letra e). El material retenido en la malla se denomina sobre tamaño (oversize) mientras que el material que pasa a través de las aberturas se denomina bajo tamaño (undersize). En el caso que existan dos superficies separadoras, el tamaño que pasa la primera superficie y queda retenida en la segunda se denomina tamaño intermedio ALIMENTACIÓN SOBRE TAMAÑO TAMAÑO INTERMEDIO BAJO TAMAÑO El proceso de harneado se utiliza generalmente para separación de tamaño en conjunto con operaciones de chancado. Sus objetivos pueden ser: - Impedir que el material que no ha sido chancado lo suficiente pase a otra etapa de reducción (sobre tamaño) - Preparar material con un rango estrecho de tamaño para alimentar ciertos procesos de concentración.

Harnero Allis Chalmers

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Page 1: Harnero Allis Chalmers

FUNDAMENTOS DE PROCESO

2.1 Definiciones y Conceptos Básicos Harneado

2.1.1 Harneado

Harneado se denomina a la operación unitaria que permite separar un volumen de mineral en dos o más flujos en base a su tamaño, mediante la formación de un lecho de partículas de mineral que se desplaza con movimiento vibratorio vertical sobre una superficie perforada.

Idealmente se supone que todas aquellas partículas que tengan un tamaño superior al de la superficie separadora quedarán retenidas, en tanto que las partículas menores pasarán a través de dicha superficie. Sin embargo esto dependerá de la eficiencia de clasificación (ver concepto letra e). El material retenido en la malla se denomina sobre tamaño (oversize) mientras que el material que pasa a través de las aberturas se denomina bajo tamaño (undersize). En el caso que existan dos superficies separadoras, el tamaño que pasa la primera superficie y queda retenida en la segunda se denomina tamaño intermedio

ALIMENTACIÓN

SOBRE TAMAÑO

TAMAÑO INTERMEDIO

BAJO TAMAÑO

El proceso de harneado se utiliza generalmente para separación de tamaño en conjunto con operaciones de chancado. Sus objetivos pueden ser:

- Impedir que el material que no ha sido chancado lo suficiente pase a otra etapa de reducción (sobre tamaño)

- Preparar material con un rango estrecho de tamaño para alimentar ciertos procesos de concentración.

Page 2: Harnero Allis Chalmers

- Extraer desde la alimentación a un chancador aquel material que ya cumple con las especificaciones del producto, de modo de aumentar la capacidad y eficiencia de la máquina.

- Separar el material en una serie de productos finales de tamaño específico.

2.1.2 Condiciones para que exista harneado

a) Estratificación

Para que exista harneado es preciso que exista movimiento relativo de las partículas y la superficie de harneado de modo que se produzca agitación en el lecho del material generando un fenómeno denominado estratificación, según el cual las partículas más gruesas se trasladan a la parte superior del lecho y las más finas a la parte inferior. Este fenómeno se muestra en la figura siguiente:

ALIMENTACIÓN

PARTÍCULAS GRUESAS

PARTÍCULAS FINAS

A B C D

En la figura se distingue tres zonas:- A-B: La vibración de la superficie de harneado provoca el comienzo de la

estratificación- B: Máxima estratificación- B-C: Máxima remoción de finos por el alto porcentaje de finos en la

superficie de harneado- C-D: Remoción de tamaños cercanos a la abertura gracias a la mayor

frecuencia de contacto con la superficie de harneado

Page 3: Harnero Allis Chalmers

Los factores que influyen en el proceso de estratificación se muestran en la tabla siguiente:

Parámetro > Estratificación < EstratificaciónFlujo alimentación A menor flujo A mayor flujoAltura lecho mineral A menor altura lecho A mayor altura lechoÁngulo inclinación Harnero A menor ángulo inclinación A mayor ángulo inclinaciónAmplitud vibración A mayor amplitud A menor amplitudFrecuencia vibración A mayor frecuencia A menor frecuenciaTipo harneado Harneado en húmedo Harneado en seco

b) Probabilidad de Harneado

La probabilidad de harneado es la posibilidad que tienen las partículas de ser clasificadas. Sin embargo, no basta con que las partículas sean más pequeñas que las aberturas de la superficie de harneado, en general depende de varios factores:

FactorTamaño partícula Las partículas de tamaño menor que las aberturas tendrán

mayor posibilidad de pasar a través de ellasÁrea abierta Las superficies de harneado que presenten mayor área

abierta, dada por el tamaño y forma de las aberturas, brindarán mayor posibilidad para que las partículas enfrenten la abertura y no los alambres o paneles de la malla (área cerrada)

Frecuencia Las partículas que enfrenten la superficie de harneado una mayor cantidad de veces tendrán mayor posibilidad de ser clasificadas.

Forma partículas Para partículas elongadas o lajadas, la posibilidad de pasar a través de las aberturas de la superficie de clasificación depende de la orientación con que enfrenten dicha superficie

Estratificación Si la estratificación es deficiente las partículas de tamaño menor que las aberturas tendrán menor posibilidad de enfrentar la superficie de harneado y, por ende, pasar a través de ella.

Page 4: Harnero Allis Chalmers

A2

C1

A1

A3

C2

A2

B2B1 B1

C3

Probabilidad Harneado de acuerdo a orden de factorPartícula Tamaño

PartículaÁreaEnfrentada

Orientaciónpartícula

Estratificación Global

A1 Alta -- -- Baja BajaA2 Alta Alta Alta Alta AltaA3 Alta Baja Alta Alta BajaB1 Baja -- -- -- BajaB2 Baja -- -- -- BajaC1 Mediana Baja Baja Alta BajaC2 Mediana Alta Alta Alta AltaC3 Mediana -- -- Baja Baja

Por lo tanto, la longitud de la superficie en la dirección del movimiento relativo debe ser lo suficiente para dar tiempo a que todas las partículas entren en contacto con la superficie de separación un gran número de veces.

2.1.3 Altura de Lecho

La altura de lecho es el espesor que alcanza el volumen de mineral a lo largo del harnero. Para que el proceso de harneado sea eficiente la altura del lecho en el extremo de descarga del harnero no debe superar cuatro veces la abertura de la malla.

Page 5: Harnero Allis Chalmers

Altura

Lecho

2.1.4 Ángulo de Inclinación

El ángulo de inclinación del harnero es el ángulo formado por la superficie de harneado y la línea del horizonte.

α = Ángulo Inclinación

La operación del harnero puede ser horizontal o inclinado, existiendo equipos que varían su ángulo de inclinación a lo largo de la superficie de harneado como es el caso del “harnero banana” (ver letra g).

En general, la capacidad del harnero aumenta con el grado de inclinación pero disminuye la eficiencia de clasificación.

HARNERO HORIZONTAL•Menor Capacidad•Mayor Eficiencia

HARNERO INCLINADO• Mayor Capacidad• Menor Eficiencia

Page 6: Harnero Allis Chalmers

2.1.5 Eficiencia de Clasificación

La eficiencia de clasificación es el porcentaje de la alimentación de partículas de tamaño menor que la abertura de harnero que pasan a través de él.

AlimentaciónTotal = 100 tph< 1" = 70 tph

Bajo tamañoTotal = 63 tph (< 1")

Sobre tamañoTotal = 37 tph

EficienciaE = 63/70 = 90%

1"

Una baja eficiencia es el resultado de una pobre estratificación del mineral sobre el harnero y de una baja probabilidad de harneado.

Los factores que influyen en la eficiencia de clasificación son:

Parámetro > Eficiencia < EficienciaFlujo alimentación A menor flujo A mayor flujoAltura lecho mineral A menor altura lecho A mayor altura lechoÁngulo inclinación Harnero A menor ángulo inclinación A mayor ángulo inclinaciónArea Abierta A mayor área abierta A menor área abiertaFrecuencia vibración A mayor frecuencia A menor frecuenciaTipo harneado Harneado en húmedo Harneado en seco

2.1.6 Tipos de Mallas y Conceptos de Área Abierta y Vida Útil

Tipos de Mallas: Los tres tipos básicos de mallas son: mallas entretejidas, placas perforadas y barras de diferente perfil:

Page 7: Harnero Allis Chalmers

TIPO I: MALLAS ENTRETEJIDAS

TIPO II: PLACAS PERFORADAS (Metal, Goma, Poliuretano)

TIPO III: BARRAS DE DIFERENTE PERFIL

En general, las barras son utilizadas en etapas de harneado primarias, esto es, para material grueso, mientras que las placas y mallas de acero son utilizados para etapas intermedias y harneado fino.

Area Abierta: Corresponde a la superficie libre del harnero, esto es, el área de la superficie menos el área ocupada por los alambres, perfiles o placas. En general los mayores valores de área abierta la presentan las mallas de alambre puesto que en este caso el grosor de los alambres permite que gran parte del área del harnero sea libre.

El área abierta es un concepto que está fuertemente relacionado con la capacidad del harnero debido a que una misma superficie presenta distintas capacidades de procesamiento para un mismo mineral, en función del área que efectivamente tendrán las partículas para pasar a través del harnero.

Vida Útil Malla: Corresponde a la duración estimada de la superficie de harneado. En general, las placas perforadas tienen una vida útil muy superior a las mallas de acero.

Elección de Material de Superficie de Harneado: Depende de- Granulometría de alimentación.- Características de mineral: Abrasividad, forma, dureza, humedad.- Capacidad requerida (área abierta).- Costos de Operación: vida útil malla.

Page 8: Harnero Allis Chalmers

2.1.7 Tipos de harneros

En general los harneros comerciales se dividen en harneros planos y harneros de ángulo variable o harneros tipo banana. En el primer caso, puede variar la inclinación desde 0º hasta alrededor de 45º, en el caso de los harneros de alta frecuencia. En el segundo caso, la inclinación varía a lo largo del harnero existiendo una primera zona de alta pendiente que puede llegar a los 35º y una zona final que puede ser horizontal. Ambos tipos de equipos se confeccionan en una o más bandejas. a) Harneros Planos

b) Harneros Bananas

Los harneros banana tienen la particularidad de variar el ángulo de inclinación a lo largo de la superficie de harneado comenzando con alta inclinación en la zona de alimentación para llegar a una baja inclinación en la zona de descarga.

En general, los harneros banana presentan una capacidad superior a la de un harnero plano de igual área. Sin embargo, si se observa la figura siguiente se puede verificar esta situación para operaciones que presenten sobre 30% de producto bajo el tamaño de corte del harnero. La figura muestra además que a medida que aumenta el contenido de bajo tamaño en la alimentación se hace mayor la diferencia de capacidad entre el harnero banana y el de superficie plana pudiendo llegar hasta un 70% más de capacidad, considerando equipos de igual área.

Page 9: Harnero Allis Chalmers

CAPACIDAD HARNERO BANANA v/s CONVENCIONAL

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

30 40 50 60 70 80 90 100

% Bajo tamaño en Alimentación

Fact

or B

anan

a / C

onve

ncio

nal

La mayor capacidad del equipo es lograda gracias al retiro rápido del material fino de la superficie de harneado. En efecto, la primera zona de la superficie (mayor inclinación) verifica la mayor extracción de finos quedando gran parte del área de harneado disponible para el procesamiento del resto de mineral alimentado. Por otro lado, la disminución gradual del ángulo de inclinación permite mantener una adecuada altura del lecho de mineral para el desarrollo de un proceso eficiente.

Page 10: Harnero Allis Chalmers

MÉTODO DE CÁLCULO (ALLIS CHALMERS)

El área de harneado requerida para efectuar la separación de tamaños del mineral de alimentación se determina de acuerdo a la siguiente expresión:

Area (ft )T

C M K Qn2 =

× × × Πdonde:A : Area requerida (ft2)T : Alimentación en TPHC : capacidad empírica en TPH/ft2, dada en función de abertura de malla

de harnero (ver tabla)

Abertura (pulg) C (tpd/ft2) Abertura (pulg) C (tpd/ft2)8 18.6 5.5

7 1/2 17.6 7/8 57 16.6 3/4 4.7

6 1/2 15.6 5/8 4.36 14.8 1/2 3.8

5 1/2 13.7 3/8 3.35 13 1/4 2.5

4 1/2 12 1/5 1.94 11 1/8 1.4

3 1/2 10.2 4/43 1.13 9.2 5/77 0.9

2 1/2 8.1 4/87 0.752 7 3/91 0.65

1 1/2 6 2/87 0.551 5.5 1/61 0.45

M : Factor de corrección por sobretamaño en la alimentación (referida a la abertura del harnero)

% + Abertura M (º/1) % + Abertura M (º/1)0 0.92 50 1.185 0.93 55 1.2410 0.94 60 1.3015 0.96 65 1.4220 0.97 70 1.5425 1.00 75 1.7630 1.03 80 2.0035 1.06 85 2.6040 1.09 90 3.7045 1.13

Page 11: Harnero Allis Chalmers

K : Factor de corrección por bajotamaño en la alimentación (referido al 50% de la abertura del harnero).

% -½ Abertura K (º/1) % -½ Abertura K (º/1)0 0.40 50 1.205 0.45 55 1.3010 0.50 60 1.4015 0.65 65 1.5020 0.60 70 1.6025 0.70 75 1.7030 0.80 80 1.8035 0.90 85 1.9040 1.00 90 2.0045 1.10

Q1 : Corrección por densidad aparente del mineral.

Densidad aparenteT/m3 (lb/ft3)

Q1

1,6 (100)2,1 (130)0,8 (50)0,4 (25)

1,001,300,500,25

Q2 : Corrección por forma de la malla.

Tipo abertura Q2

CuadradaRedondaRectangular

2:13:14:1

1,000,80

1,151,201,25

Q3 : Corrección por forma de las partículas (Q3=1 para partículas cúbicas; Q3=0.9 para partículas elongadas)

Q4 : Corrección por área abierta del equipo. Según expresión siguiente:

50

abiertaarea % Q4 =

El área abierta depende del tipo de malla a utilizar. En general, las mallas de goma o poliuretano alcanzan valores máximos de 40 a 45% en circuitos secundarios, valor que disminuye a medida que disminuye el tamaño de corte; en efecto, en circuitos terciarios este valor no supera el 30%. Para mallas de alambre, en cambio, el área abierta puede alcanzar valores de hasta 75% en circuitos secundarios y 50% en circuitos terciarios.

Page 12: Harnero Allis Chalmers

Q5 : Corrección por harneado en húmedo (Q5=1 para harneado en seco).

Q6 : Corrección por humedad del mineral.

Humedad Q6Hasta 3%Entre 3 – 6%Entre 6 – 9%Harneado en húmedo

1,000,850,751,00

Adicionalmente, a los factores considerados normalmente por el Método de Allis Chalmers, se agrega un séptimo factor que intenta medir el efecto sobre la capacidad del harnero de un equipo tipo banana. Este factor ha sido entregado por proveedores en función del contenido de mineral bajo el tamaño de la abertura del harnero en la alimentación al equipo, tal como se muestra en la tabla siguiente:

%Bajo tamaño Q735 140 1.145 1.250 1.355 1.3560 1.465 1.42570 1.4575 1.580 1.5585 1.690 1.62595 1.65100 1.7

Page 13: Harnero Allis Chalmers

B.EJEMPLO DE CÁLCULO

Bases de CálculoCaracterísticas Alimentación

- Tonelaje a Procesar : 1000 ton/hr- Humedad : 5%- Granulometría Alimentación :

Tamaño (pulg) % AcumuladoPasante

6” 903” 70

1,5” 35Características Producto

- Tamaño : 100% bajo 3”- Tamaño Corte : 3”

Cálculo

FactorHarneroPlano

HarneroBanana

Observaciones

T (TPH) 1000 1000C (T/hr/ft2) 9,2 9,2 Para abertura de 3”M 1,03 1,03 Para 30% sobre 3” en alimentación a bandejaK 0,9 0,9 Para 35% bajo 1,5” en alimentación a bandejaQ1 1.00 1.00 Para sólido con densidad aparente de 1,6 t/m3

Q2 1.15 1.15 Para malla rectangular 2:1Q3 0.90 0.90 Para partículas elongadas

Q40,84

0,84Para un área abierta de la malla de 42% (goma o poliuretano)

Q5 1.00 1.00 Para harneado en secoQ6 0.85 0.85 Para humedad del mineral igual a 5%Q7 (Factor Banana) 1.45 Para 70% bajo 3” en alimentación a bandejaArea requerida (ft2) 160 110

Tamaño Harnero 8’x20’ 6’x20’