Mineral sulfurado de plata con pirita aurífera ~ 16 g Au/ton Ing. Alvaro Ordoñez Nuñez – Consultor Intercade
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3.2.2.5 Sulfuros de Fierro:
Oro en partículas liberadas. Inclusiones en sulfuros (pirita, marcasita y pirrotita). Oro submicroscopico en sulfuros.
Sulfuros de fierro (marcasita) incrustados en pizarra
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3.2.2.6 Sulfuros de Cobre:
Partículas gruesas de oro libre. Partículas finas encerradas en pirita y en sulfuros de cobre.
3.2.2.7 Sulfuros de Arsénico:
Partículas liberadas y en inclusiones. Oro submicroscópico en arsenopirita y productos oxidados.
3.2.2.8 Sulfuros de Antimonio:
Principalmente oro nativo. Liberado o encerrado en sulfuros.
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3.2.2.9 Minerales Carbonaceos:
Oro en partículas de grano fino.
Oro submicroscópico en sulfuros.
Oro
absorbido
superficialmente
en
material
carbonáceo y en óxidos de Fe.
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3.3 CANTIDAD DE MUESTRA 3.3.1 Método de Gy Modificado Ecuación: 2 = K d / M ϭ n S α
Constantes K y α se determinan experimentalmente.
La varianza ϭ2 se determina para cada muestra.
3.3.2 Factor de Liberación
Dificultad central. Varia con el tamaño fragmentos. Depende: • Tamaño nominal de grano. • Características geoestadisticas de mineralización a nivel microscópico.
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Tamaño del oro liberado en función de la ley 500 400
s e n o r c i m , u o ñ a m a T
300 200
100 0 0
10
20
30
40
50
Au, ppm Tamaño liberaci ón, b = 1.5
Tamaño máximo observado
Línea de tendencia
Fuente : D. Francois-Bongarcon, Pierre Gy, “The most common eror in appliying Gy´s formula in the theory of mineral sampling, and the history of the liberation factor” (2000). Ing. Alvaro Ordoñez Nuñez – Consultor Intercade
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3.3.3 Método de Cuarteo
Arbol de cuarteo • Cuarteo con diferentes tamaños máximos. • Molienda. • Análisis.
Factor de composición: c = 19.3 / ley Au
Peso inicial muestra: 25 Kg. Tamaño liberación: 25 micras. Factor de liberación: l = √(d0/d ) n
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Tres series de datos Serie
1 4.68 4.54 4.32 4.36
Au, g/ton
2 5.75 6.25 5.98 6.16
3 4.96 5.58 4.86 5.07
Serie
M S, g
dn, cm
c
g
f
l
?2
1
15 000
1.50
4279279
0.25
0.5
0.00006804
0.00818893
2 500
1.50
4279279
0.25
0.5
0.00006804
0.04913361
2 500 1 500
0.0075 0.0075
4279279 4279279
0.25 0.25
0.5 0.5
0.19245008 0.19245008
0.00001737 0.00002895
10 000
1.50
3150912
0.25
0.5
0.00006804
0.00904449
2 500 1 000
0.085 0.085
3150912 3150912
0.25 0.25
0.5 0.5
0.00504407 0.00504407
0.00048802 0.00122006
2
600
3
0.0075
3150912
0.25
0.5
0.19245008
0.00005329
4 000
0.085
3718200
0.25
0.5
0.00504407
0.00035993
1 000
0.085
3718200
0.25
0.5
0.00504407
0.00143972
1 000
0.0075
3718200
0.25
0.5
0.19245008
0.00003773
400
0.0075
3718200
0.25
0.5
0.19245008
0.00009433
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Arbol de Muestreo
25 Kg - 1.5 cm 10.0 Kg
15.0 Kg
4 muestras: 2.5 Kg c/u 0.085 cm
6 muestras: 2.5 Kg c/u 75 micras 9.0 Kg
6 muestras: 1.0 Kg c/u 75 micras
6 muestras: 1.50 Kg c/u Descarte
Serie 1
4.0 Kg
6.0 Kg
6.0 Kg
4 muestras: 1.50 Kg
3.6 Kg
6 muestras: 0.60 Kg c/u Descarte
4 muestras: 1.0 Kg c/u 75 micras 2.4 Kg
6 muestras: 0.40 Kg c/u Descarte
2.4 Kg
Serie 2
4 muestras: 0.60 Kg c/u
1.6 Kg
4 muestras: 0.40 Kg c/u
Serie 3
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NOMOGRAMA CALIBRACION DE VARIANZA
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Ecuación de varianza: ϭ2 = K dnα/ MS α ϭ2 MS = K dn ln (ϭ2 MS) = ln K + α ln (dn)
ϭ2 = 49.4568 dn1.5092 / MS 2
MS, g
dn, cm
ϭ
10 000 2 500 1 000 600
1.50 0.085 0.085 0.0075
0.00912086 0.00047925 0.00119813 0.00005118
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DIAGRAMA DE GY 0.1
0.01
Línea de Gy
0.001 1.50 cm 0.0001
0.00001 100
0.0075 cm 10000
0.085 cm
Ms, g
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Incremento de varianza:
ϭ2 = 0.009120 + (0.001198 – 0.000479) + 0.000051 ϭ2 = 0.00987 ϭ = 9.93 % Como lo demuestra la experiencia, una desviación de 10% se considera aceptable.