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Investigando el Mecanismo de Recuperación de CaCO3 en el Circuito de Zinc Juan Luis Reyes Bahena, PhD juanluis.reyes@mm.gmexico.com Noviembre 27, 2015.

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1 Investigando el Mecanismo de Recuperación de CaCO3 en el Circuito de Zinc
Juan Luis Reyes Bahena, PhD Noviembre 27, 2015

2 Introducción Objetivo: Investigar el mecanismo de recuperación de CaCO3 en el concentrado final de zinc. Posibles causas: Flotación verdadera (contacto burbuja-partícula / problemas de asociación mineralógica) Arrastre mecánico (entrampamiento) Problemas de aglomeración

3 Introducción Posibles causas:

4 Introducción (Circuito de Zinc)
Limpia. 1 MIBC SIBX CuSO4 Concentrado Final Primario 1 Limpia. 2 Primario 2 Relimpia ReLimp/Agotativo Primario 3/4 Concentrado Final Primario 5 Agotativo Punto de muestreo Punto de dosificación de reactivos

5 Pruebas de Flotación (Laboratorio)
Metodologia Circuito de Flotación Pruebas de Flotación (Laboratorio) Muestreos (Planta) Valores Medidos y/o Calculados Rf Sb t Pi ENTi Rw Modelación Flotación Verdadera Arrastre Mecánico Celda/Banco Circuito Operación Celda/Circuito “Modelo” Model Validation Predicción del Modelo Validar con cambios en el circuito

6 Circuito de Flotación de Zn
Introducción Trabajo preliminar : Pruebas de flotación (reproducibilidad) Análisis nodal Pruebas de añejamiento Carga de burbuja Suspensión de sólidos Caracterización en celdas : Cambiando altura de pulpa en celdas específicas - Rf y ENT, Jg, db, FD, eg Circuito de Flotación de Zn Muestreo : Zn (duplicado) Muestreo : Zn En cada muestreo : Muestreo, pruebas de flotación Rf y ENT, Jg, db, FD, eg

7 Resultados (Distribución de Tamaños)
Alimentación al circuito de Zn

8 Resultados (Mineralogía)
73.4% 13.6% 12.6% 0.42% Galena Esfalerita Marcasita NSG 90.7% 9.3% Calcita Otros

9 Resultados (Colección de Datos)
Datos Globales & Datos Ensaye/Tamaño (Pb, Zn, Fe y CaO) Producto Sólidos (tph) Grado (%) Recuperación (%) Alim. Circuito Zn 306.00 7.24 100.0 Concentrado Zn 40.58 52.50 96.1 Colas Zn 265.42 0.32 3.9

10 Resultados (Cinética de Flotación)
Caracterización de los componentes de flotabilidad Mineral k (min-1) Fracción Rápida Lenta No-Flota ZnS 1.480 0.097 0.953 0.018 0.029 PbS 1.298 0.171 0.206 0.277 0.517 FeS2 0.951 0.055 0.041 0.165 0.794 NSG 0.000 0.094 0.180 0.820

11 Resultados (Distribución de la masa flotable)
Mineral m (ZnS), % m ( NSG), % Rápida Lenta No-Flota Alimentación 100.0 Conc. Zinc 99.8 57.5 56.0 3.1 Colas Finales 0.2 42.5 44.0 96.9 0.85 tph 1.24 tph 0.29 tph 0.29 tph 0.85 tph 1.64 tph

12 Resultados (Caracterización Mineralógica)
Distribución de partículas libres de CaCO3

13 Resultados (Caracterización Mineralógica)
Distribución de partículas binarias de CaCO3

14 Resultados (Caracterización Mineralógica)
Distribución de partículas complejas de CaCO3

15 Resultados (Arrastre Mecánico)

16 Resultados (Arrastre Mecánico)
¿Cuánto del CaCO3 es recuperado por arrastre?

17 Resultados (Arrastre Mecánico)
¿Cuál es la fracción de tamaño de mayor recuperación de CaCO3?

18 Conclusiones Resumen Basado en la caracterización mineralógica y la descripción de los componentes de flotabilidad, el mineral de ganga (CaCO3) es recuperado principalmente por Arrastre Mecánico. La fracción de flotabilidad lenta del mineral de ganga (CaCO3) es el principal diluyente del concentrado de Zn. 3.9% de las perdidas de Zn en las colas finales se debe en su mayor proporción por partículas que no flotan (mNo-flota = 2.9%). La alta recuperación de Zn (96%) se debe a la fracción de rápida flotabilidad, el cual refleja un buen grado de liberación del mineral de Zn.


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