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Este documento aborda los procesos de conminución minera, que son fundamentales en la industria minera. Explica las variables a considerar en las teorías de conminución, como el volumen y velocidad del molino, el tipo de roca y su granulometría, la dureza del material y la resistencia mecánica del equipo. Además, analiza las tres leyes de conminución (rittinger, kick y bond) y su aplicación práctica, destacando la importancia de conocer estas teorías para optimizar los procesos de trituración y molienda, reducir costos operativos y energéticos, y garantizar la sostenibilidad del proceso minero. El documento también describe los mecanismos físicos de fractura de las rocas y los factores determinantes para lograr una trituración adecuada. En resumen, este documento proporciona una visión integral de los procesos de conminución minera, sus fundamentos teóricos y su aplicación práctica en la industria.
Tipo: Apuntes
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Variables consideradas en las teorías de conminución : Volumen del molino y su velocidad crítica o energía Llenado crítico del molino entre agua, cal y bolas Tipo de roca y granulometría antes de ingresar al molino Dureza del material y resistencia mecánica del equipo
Molienda seca y molienda húmeda
Elección de la ley de conminución para realizar cálculos :
Datos: Tamaño de entrada al molino: 12.589 micrones Tamaño de salida del molino: 257 micrones Índice de trabajo (Wi): 1. Tercera ley de Bond: Permite realizar los cálculos necesarios para la conminución del material proveniente del chancador terciario, con un ingreso por el chute de alimentación del molino de 12.589 micrones. Ventajas del modelo de proceso: Sistemas de molienda predictiva Optimización del tiempo de producción Reducción de costos relacionados con el consumo de energía Priorización del mantenimiento de los equipos por desgaste
Gastos operativos y de combustible, que representan casi el 90% de la operación de trituración en el proceso minero. Uso adecuado de equipos y buen conocimiento de la teoría o ley a aplicar en el departamento de operaciones. La trituración o molienda contribuye en gran medida a la sostenibilidad del proceso, ya que los tipos de roca, su dureza mineral y fracturas son diferentes. Estas teorías deben entenderse para poder aplicar correctamente las fórmulas y leyes pertinentes. El uso para moler o triturar también se conoce como gestión especial de energía.
Diferentes mecanismos físicos que hacen que las rocas se agrieten o fracturen:
Mecanismo de compresión Mecanismo de impacto Mecanismo de desgaste Factores determinantes para lograr la trituración adecuada: Esfuerzos previos y el tipo de material enviado a la fábrica Concentración de tensiones que provoca pequeñas grietas Energía consumida, energía de la roca y energía de la corriente de alimentación del molino
Primera Ley de Descomposición (Rittinger 1867) : La energía específica para la reducción de tamaño de la piedra es exactamente igual al área de superficie específica recién creada.
Características:
Falta de apoyo a la ley, pero muestra que el efecto de trituración en partículas gruesas es mejor. La energía requerida para romper rocas isotrópicas, homogéneas y libres de fallas cuando alcanzan sus etapas de fractura o límites.
Segunda Ley :
Establece que se produce la misma cantidad de energía en los cambios geométricos en las rocas sin añadir energía extra.
Características:
Falta información como la primera ley, pero se ha demostrado que funciona en la práctica. Mejor para triturar partículas finas.
Tercera Ley de Trituración (Bond 1951) :
La energía utilizada para reducir una cantidad a un cierto tamaño es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del 80% del tamaño que finalmente es igual a las aberturas de la pantalla que permiten el paso de hasta el 80 por ciento en peso de las partículas. Características: Bond define los parámetros por el índice de trabajo Wi, que corresponde al trabajo total expresado en kWh/t. Es necesario reducir el material a 100 micrones, pero este parámetro depende de la resistencia del material y de cada dispositivo de trituración. El equipo y las piedras deben determinarse experimentalmente para cada proyecto por separado, ya que para la misma piedra, la energía será suministrada por diferentes grietas y defectos.