INFORME ESPIRALES

November 24, 2018 | Author: Luis Gustavo Londoña Zavala | Category: Minerals, Coal, Pumping Station, Water, Metals
Share Embed Donate


Short Description

Download INFORME ESPIRALES...

Description

CONCENTRACION DE MINERALES EN ESPIRALES HUMPREYS Huancayo, 04 de Noviembre del 2013 Señores

: Universidad Nacional del centro del Perú Facultad Ingeniería Metalúrgica y de Materiales

Atención

: Ing. Héctor Bueno Bullón.

Asunto

: PRUEBAS METALÚRGICAS DE CONCENTRACIÓN EN ESPIRALES HUMPHREYS

Atentamente: AURIS HUAYTA, Nehemías JORGE MESA, Gustavo LONDOÑA ZAVALA, Luis NUÑEZ MUCHA, Bryan ORE RIOS, Cristina RONDON POMA, Mirian ROSARIO ESPEJO, Gensen VARGAS HUANUCO, Wilfred

El objetivo del presente documento es informar, demostrar y aplicar la concentración en espirales Humphrey cuyo fundamento se basa en la caída helicoidal por vía húmeda usando la gravedad como fuerza de separación y selección.

1

INTRODUCCIÓN El principio de la concentración en Espiral Humphrey está basado a través de un flujo laminar, en el hecho que una partícula se desliza en un canal circular a través de una corriente de fluido (agua), está sujeta por lo menos a cuatro fuerzas a saber: 1. Fuerza gravitacional 2. Fuerza centrífuga 3. Empuje del líquido 4. Roce contra el fondo del canal. Cuando la pulpa corre hacia abajo por el canal en espiral de sección semi circular cada partícula está sujeta a la fuerza a la fuerza centrífuga tangencial al cauce. Esta fuerza es directamente proporcional al radio en donde está ubicada la partícula. La fuerza centrífuga empuja al líquido hacia la periferia de la espiral hasta que la corriente de la pulpa alcanza el equilibrio entre la fuerza centrífuga y la de gravedad. En tal caso la velocidad del flujo a través de la espiral decrece con la profundidad, siendo máxima en la superficie del líquido y tendiendo a cero hacia el fondo. Esta disminución proporcional de la aceleración es mayor en la cercanía del contacto pulpa - superficie del canal, formando sobre él una película de fluido retardado por el roce. Dicho efecto hace disminuir la fuerza centrífuga y las partículas decantadas en el fondo son llevadas hacia el interior del canal, mientras que las más livianas son arrastradas hacia la superficie. En resumen, la fuerza resultante que lleva la partícula pesada hacia el interior del canal es la resultante de las cuatro fuerzas nombradas con anterioridad. Variables operativas:  Alimentación  Porcentaje de sólido  Granulometría de alimentación 2

 Volumen máximo de pulpa MARCO TEORICO 1.-BREVE RESEÑA HISTORICA Es muy antigua la existencia del procedimiento de la concentración por espirales, así como de la flotación. Los egipcios del tiempo de las pirámides, utilizaban las torres de concentración de espirales de gruesas piedras de forma tronco-cónicas en la concentración de minerales de estaño, oro y cobre. Estas torres existen aún, y se llaman “Nuraghes”. Se conocen estas torres en el África, en el cercano Oriente y en la Judea. Hasta hace poco se suponía que eran fortalezas, pero su disposición en relación a los accidentes geográficos no confirman dicho criterio. En los comienzos del presente siglo encontraremos que los belgas habrían utilizado ya los espirales metálicos, para la separación de los esquistos de los carbones antracitosos. Ya en el presente siglo es sabido que los espirales se han utilizado para fines industriales. Richards en su texto de tratamiento de minerales con fecha del año de 1925 explica un procedimiento de selección de carbón de piedra con espiral. Estos seleccionadores o separadores espirales hacen uso fundamentalmente de varias diferencias, respecto a las propiedades entre el carbón y las impurezas que le acompañan tales como conglomerados de lodo, arcilla o principalmente de pizarras, las cuales afectan el movimiento de caída en un plano inclinado. La pizarra tiene un alto coeficiente de deslizamiento y un elevado peso específico en relación al carbón también tienden a romperse en piezas planas a lo que las del carbón se cubican. El efecto combinado de estas diferencias es que las partículas de carbón durante su caída adquiere mucha mayor velocidad que las de pizarra, el 3

caso es que las partículas de carbón son mas elásticas ,poco frágiles que la pizarra, puede considerarse además en la diferencia de la velocidad el hecho que las partículas de carbón ruedan y saltan mientras que ls de pizarra se deslizan . Considerando las propiedades descritas se ha señalado el artefacto denominado Espiral Fardee, esta espiral realiza tres tareas fundamentales: a) Alimentación b) Selección o Separación c) Colección. La alimentación se realiza en la parte superior A de tres canales helicoidales interiores e inmediatamente tan pronto el material seco comienza a deslizarse ,en B se produce una clasificación natural en capas por orden de densidad, al fondo la pizarra y en la superficie el carbón . Este último adquiere al seguir el canal espiral una mayor aceleración centrifuga que lo impuse al exterior y encima del borde de la espiral de separación a la espiral exterior colectora del carbón limpio .Mientras tanto la acción de la fuerza centrífuga que actuó sobre las partículas de pizarra ha sido insuficiente para llevarlos arriba y encima de los bordes del canal. El carbón y los desechos se recogen separadamente en la parte inferior externa C, y las internas P.

4

En 1943 I.B.Humpreys creo en Denver, EE.UU. un nuevo modelo de espiral, haciendo modificaciones fundamentalmente del anterior que utilizo por primera vez en la concentración gravimétrica de la cromita de las arenas cromiferas depositadas en las antiguas playas de Oregón.

Desde la fecha arriba citada hasta el presente ha sido aplicada progresivamente en un mayor número de minerales. Su campo de acción comprende tanto minerales metálicos y no metálicos, incluyendo el lavado de carbón.

5

Los minerales que han sido concentrados por estas espirales verticales son: cromita, rutilo, ilmenita, zircón, monacita, estaurodita, baritina, galena, pirita, fosfatos, hematita, maquetita, micas, molibdenita, wolframita, cobre nativo, schelita y columbita. El principio básico se ha mantenido hasta la actualidad, pero con evoluciones considerables en cuanto al diseño y técnicas de fabricación. Los materiales de construcción empleados han evolucionado desde la madera y hierro fundido hasta el poliéster reforzado con fibra de vidrio, pasando por aleaciones, hormigón, goma, etc. Actualmente, la mayoría de los fabricantes construyen en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con recubrimientos de poliuretanoo goma, y este relativamente sencillo proceso de fabricación ha sido uno de los motivos del rápido avance en el diseño de estos separadores. Los mayores avances en el diseño han incidido en el perfil y paso de la espiral. El campo de aplicación se ha expandido principalmente, debido al desarrollo de espirales en las cuales el paso y el perfil cambian a lo largo de su longitud. 2.- DEFINICION El concentrador de espiral consiste en una canaleta helicoidal con cuatro a siete vueltas. Su funcionamiento puede ser comparado con el de una batea cónica, donde las partículas livianas se mueven por la acción del agua hacia el borde y las partículas pesadas se concentran en el centro. Se puede considerar al concentrador de espiral como una serie de bateas superpuestas y conectadas. Un concentrador de espiral, también conocido como espiral Humphreys, consiste básicamente en una o más artesas (troughs) de sección

6

semicircular que describen una trayectoria helicoidal vertical alrededor de una columna central que sirve de soporte.

Las partículas más pesadas se reúnen en el fondo, donde la fricción y el lastre actúan para aminorar la velocidad del material. Debido a la forma de espiral del lecho de la canaleta, las fuerzas centrífugas en la pulpa llevan al material más liviano hacia afuera, hacia el borde de la espiral, mientras que el material pesado permanece adentro. Al final de las espirales modernas, los cortadores dividen el producto en cuatro diferentes fracciones: concentrados, mixtos, colas y agua. Existen tipos específicos de espirales, utilizados para la limpieza realizada en una etapa posterior sobre los concentrados enriquecidos o sobre las cargas con alto contenido de minerales pesados (las espirales de mediano grado y de alto grado 7

tienen más salidas para los concentrados, pero muy raramente son utilizadas en el procesamiento de oro). La forma helicoidal hace posible la combinación de varias espirales en una sola columna (duplex, triplex). Las espirales pueden ser utilizadas para una variación de tamaño de grano desde 2 mm hasta aprox. 30 mm. Por lo general, las espirales se caracterizan por su alta recuperación, pero también por su bajo factor de enriquecimiento, y es debido a este motivo que las espirales son utilizadas exitosamente en la fase de preconcentración o como "scavenger" (para la recuperación de minerales residuales de valor de las colas). Las espirales no son apropiadas para el enriquecimiento de los concentrados obtenidos a través del lavado en canaletas. Sin embargo, no hay duda que las espirales pueden ser utilizadas efectivamente incluso como un reemplazo de las canaletas, combinadas con otro equipo para la concentración secundaria de preconcentrados (mesas concentradoras, por ejemplo). Las espirales permiten tener una producción continua de preconcentrados, así como

también

extraer

un

producto

intermedio

(como

sulfuros)

y

son

extraordinariamente útiles para la extracción de lodo del material, debido que la mayor parte del agua, junto con las partículas ultrafinas, se extrae separadamente. Las espirales no requieren de impulsión motriz, requieren poco mantenimiento, también son resistentes al desgaste mecánico y cada unidad puede tratar hasta 2 t/h, requieren poco espacio y son fáciles de operar. En comparación con las mesas vibradoras y con los concentradores centrífugos, las espirales son significativamente más económicas. ESTIMACIÓN DEL GRADO 8

Para tener una primera estimación del grado de éxito que se puede obtener con la espiral, se puede recurrir a la siguiente expresión:

Donde: ∆p = Diferencia de densidad,

p = densidad relativa de la partícula. Según el valor de ∆p tendremos la siguiente tabla:

3.- CARACTERISTICAS DE LAS ESPIRALES  La concentración en espirales puede realizarse por etapas, en general una etapa de desbaste es seguida de etapas de limpieza. En el caso de menas metálicas, normalmente se retira un relave final en la etapa de desbaste, mientras que, un pre-concentrado pasa a la etapa de limpieza.  La espiral consiste de un canal helicoidal cilíndrico con sección transversal semicircular modificada. En la parte superior existe una caja destinada a recibir la alimentación en forma de pulpa. A medida que ella se escurre, las partículas más pesadas se encuentran en una faja a lo largo del lado interno

9

del flujo de la pulpa y son removidas por aberturas localizadas en la parte más baja de su sección transversal.  En las espirales Humphrey existen dos aberturas para cada vuelta de la espiral. Estas aberturas están provistas de un dispositivo que permite guiar los minerales pesados para obtener la separación deseada, a través de una regulación conveniente. Cada abertura es conectada a un tubo colector central, a través de mangueras de tal forma que se juntan los materiales recogidos en las diferentes aberturas en un único producto. En el extremo inferior del canal existe una caja destinada a recoger los minerales livianos que no son recogidos por las aberturas.

4.-PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. La pulpa es introducida en la parte superior de la espiral, sobre el canal semicircular, a través de un distribuidor de alimentación e inmediatamente la pulpa es sometida a una fuerza centrífuga generada gracias a la geometría de la espiral. Las partículas más ligeras son llevadas más rápidamente por el empuje de la lámina fluyente, alcanzando una mayor velocidad tangencial que facilitará su ascenso hacia la periferia de la artesa mientras que las partículas más pesadas serán dirigidas hacia la zona próxima de la columna central, como consecuencia de su menor velocidad tangencial facilitada por una menor velocidad del flujo de agua debido a la fricción con la superficie (según Mitchell). Según Taggart el movimiento helicoidal que adquiere la pulpa en su bajada, hará que las partículas más pesadas se dirijan a la zona interna por saltación mientras que las partículas más ligeras se dirigirán a la zona externa por suspensión. 10

Carpco (fabricante que comercializa las espirales Humphreys desde 1988) presenta las siguientes regiones sobre la sección transversal de la artesa:

11

Región 1: Esta región de agua elevada consiste principalmente de agua y partículas finas, la mayor parte de las cuales han quedado atrapadas aquí desde el alimentador. El agua presenta aquí un movimiento anti-horario. En esta región no hay separación debido a la baja densidad de pulpa y a la alta velocidad de la pulpa que impiden cualquier sedimentación de las partículas densas. Región 2: Esta franja es la región con las máxima velocidad del agua, y representa por tanto la máxima fuerza centrífuga del agua, moviéndose el agua hacia abajo e interrumpiendo cualquier movimiento entre las regiones 1 y 3. Región 3: Esta región es considerada la región superior con una velocidad muy alta de pulpa. El agua en esta región se mueve en sentido horario y la mayor parte de la separación tiene lugar en ella. Las partículas más densas sedimentan en el fondo de la artesa y caminan hacia la región 5. Al mismo tiempo, las partículas menos densas son suspendidas en la alta velocidad del agua y son llevadas a la región 2. Región 4: Esta pequeña región es donde las regiones 3 y 5 se solapan. Sirve como punto de referencia para los operadores de espirales. Región 5: Es la región donde se concentran las partículas de mayor densidad. La partículas menos densas de esta región se dirigen hacia la parte alta la capa de pulpa y entonces son llevadas lejos por el agua que fluye sobre la superficie de la capa de pulpa. Este lavado se mejora con la introducción de agua de lavado a través de la región 6. Región 6: Sobre los modelos de espiral tipo “washwater”, se añade un agua adicional para lavar las partículas menos densas antes de que las partículas densas sean recolectadas en el orificio de concentrados.

12

5.-PARÁMETROS DE OPERACIÓN  CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE SÓLIDOS. La capacidad de tratamiento de sólidos por espiral varía de 0,5 a 2,5 ton/h, la tasa más utilizada es de 1,5 ton/h. El flujo de pulpa de la alimentación depende de las características de la menas. Para materiales finos se aconseja flujos de 50 a 65 L/min, para materiales medios, 70 a 90 L/miny para materiales gruesos, en torno de 110 L/min.  CONSUMO DE AGUA. •El consumo de agua para cada espiral, incluyendo el agua de lavado varía de 50 a 110 L/min. Esta agua es normalmente recuperada y recirculada. En el caso de las espirales de retiradas limitadas, el agua de lavado ha sido reducida e incluso en ciertos casos ha sido eliminada.  PORCENTAJE DE SÓLIDOS. •El porcentaje de sólidos es de 20 a 30%, pulpas conteniendo sólidos de granulometría gruesa, pueden tener hasta 50% de sólidos. EFECTO DEL PÓRCENTAJE DE SÓLIDOS EN EL RENDIMIENTO DE UNA ESPIRAL

13

 GRANULOMETRÍA DE ALIMENTACIÓN. •Los límites granulométricos de los minerales pesados contenidos en la pulpa pueden variar hasta 4 mallas. Cuanto más amplio es el rango granulométrico, menor será la eficiencia de concentración. La eficiencia de las espirales normalmente disminuye para granulometrías menores a 200 mallas.  PESOS ESPECÍFICOS DE LOS MINERALES A SEPARAR. •La diferencia de pesos específicos entre los minerales útiles y los minerales de ganga deben ser siempre mayores que 1,0 para obtener una concentración adecuada. La eficiencia de las espirales crece con el aumento de los pesos específicos de los minerales pesados.  FORMA O TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS. •Puede influir de tal forma a la concentración, que en ciertos casos, tratando minerales de pesos específicos muy próximos, puede obtenerse una buena concentración. RECUPERACIÓN VS TAMAÑO EN CONCENTRACIÓN CO ESPIRALES

14

6.-CLASIFICACION Las espirales se dividen en dos tipos: espirales de múltiples retiradas y espirales de retiradas limitadas. ESPIRALES DE MÚLTIPLES RETIRADAS La espiral original Humphrey presenta cinco vueltas completas de hélice, la cual

es

un

conducto

helicoidal

conectado a una columna central que sirve también para la descarga del concentrado.

Se

fabrican

en

segmentos de 120º (3 segmentos forman una vuelta). Se construyen en fierro fundido (con o sin revestimiento de goma) y en fibra de vidrio (con revestimiento de goma. Se entregan en hélices simples o dobles, en ese caso se acoplan en 180ºen torno a la columna central.

ESPIRALES DE RETIRADAS LIMITADAS La tecnología se inclina a la construcción de espirales con menos puntos de retiradas del concentrado, varias con un único punto, en el fondo de la hélice. También el agua

15

de lavado ha sido reducida e incluso en algunos casos ha sido eliminada. Estas espirales han sido fabricadas por la Reichert, Vickers, Xatal, Spargo, etc. En la Unión Soviética han sido proyectadas espirales de hasta 2 metros de diámetro. 7.- CIRCUITO DE CONCENTRACIÓN CON ESPIRALES

16

8.-FLOWSHET

17

9.-APLICACIONES Las espirales se aplican de la siguiente forma:  Producción de un concentrado y un relave en una sola etapa.  Producción de un concentrado final y el relave se trata en otro proceso.  Producción de un concentrado bulkde varios minerales pesados (la separación se realiza por otro proceso) y un relave final.  Tratamiento del scavengerde otro proceso.  En circuito cerrado de molienda, en la recuperación de minerales pesados ya liberados. •Las principales aplicaciones de las espirales serían las siguientes :  Tratamiento de menas de fierro.  Tratamiento de arenas de playa.  Tratamiento de cromita, tantalita, scheelitay oro.  Tratamiento de carbón.

DESARROLLO EXPERIMENTAL EQUIPOS Y MATERIALES

       

Concentrador Espiral Humpreys. Balanza Chancadora de quijadas de Laboratorio Malla No. 10. Mineral de galena y cuarzo Probeta de 1000 ml. Bandejas Recipientes (baldes de plástico)

18

PROCEDIMIENTO Se realizarán dos pruebas preliminares tendientes a establecer la viabilidad de la aplicación de la espiral. Los parámetros se conservarán constantes así: - Granulometría: producto de la molienda con un d80 aproximado a 0.710 mm (malla 25). - Tamaño de la muestra: 3 Kg. - Volumen de Agua: 12 L. - Dilución: 4:1 (L:S) - Diámetro de partícula: 0.710 (mm) - Pulpa: 20% sólidos.

RESULTADOS BALANCE METALURGICO:

Balances Metalúrgicos de los Espirales Humphrey

Producto: Malla 20 Pulpa: 25% Sólidos PRODUCTOS

PESO %

LEY Pb %

CONT. Pb

Cabeza

100.00

19.10

1910.00

Concentrado

20.50

43.50

891.75

Relave

79.50

13.30

1057.35

19

RADIO CONC.

4.9

Producto: Malla 35 Pulpa: 20% Sólidos PRODUCTOS

PESO %

LEY Pb %

CONT. Pb

Cabeza

100.00

19.30

1930.00

Concentrado

28.00

44.50

1246.00

Relave

72.00

9.50

684.00

RADIO CONC.

3.6

Producto: Malla 65 Pulpa: 20% Sólidos PRODUCTOS

PESO %

LEY Pb %

CONT. Pb

Cabeza

100.00

20.28

2028.00

Concentrado

30.50

44.28

1350.54

Relave

69.50

9.00

625.50

RADIO CONC.

3.3

Producto: Malla 150 y -150 Pulpa: 25% Sólidos PRODUCTOS

PESO %

LEY Pb %

CONT. Pb

Cabeza

100.00

20.30

2030.00

Concentrado

34.00

45.15

1535.10

Relave

66.00

7.20

475.20

20

RADIO CONC.

2.9

CONCLUSIONES:



Los Espirales Humphreys son de gran aplicación en la concentración gravimétrica de minerales con una marcada diferencia de densidad específica respecto a la ganga.



La fuerza centrífuga en los espirales Humphreys empuja al líquido hacia la periferia de la espiral hasta que la corriente de la pulpa alcanza el equilibrio entre la fuerza centrífuga y la de gravedad.



La concentración por espirales se caracteriza por su alta recuperación, pero bajo enriquecimiento, por lo que se usa en pre concentrado o como Scavenger.



Los Espirales Humphrey son más económicos que las mesas vibratorias y concentradores centrífugos.

21

BIBLIOGRAFÍA

 Documentación (pdf). CE 280. Separación Magnética. GUNT. 12-2008. pág. 2. Disponible en: "www.gunt.de". Consultado: 12 de junio de 2012. Documentación (pdf). Concentración magética. Universidad de Atacama. Metalurgia. Disponible en: "www.ex-alumnos.uda.cl". Consultado: 12 de junio de 2012. Definición.

Separación

magnética.

Disponible

en:

"www.babylon.com".

Consultado: 12 de junio de 2012. Artículo: Métodos de separación de las mezclas heterogéneas. Disponible en: "www.educa2.madrid.org". Consultado: 12 de junio de 2012. Documentación (pdf). Separación Magnética. Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniaría. Disponible en: "ingenieria.udea.edu.co". Consultado: 12 de junio de 2012. Documentación (pdf). Separadores magnéticos de alto gradiente HGMSHGMF. METSO-Minerals. Disponible en: "ingenieria.udea.edu.co". Consultado: 12 de junio de 2012.

22

ANEXOS

23

24

25

26

27

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF