Algunos Casos a desarrollarse en el curso con Simulador MODSIM CASO I. Planta SD45001 Simular el circuito de molienda de bolas en que se deben manejar 100 toneladas / h de mineral (piedra caliza). El tamaño de partícula más grande de la alimentación es de 10 mm. La alimentación tiene una distribución de tamaño de Rosin-Rammler con D63.2 = 2.5 mm y lambda = 1,2. . La piedra caliza tiene una gravedad específica específ ica de 2.7 y un índice de trabajo de Bond de 11,1 kWh / tonelada t onelada
Las especificaciones de los equipos son: Molino de bolas
Tiempo de residencia media 7 minutos Desbordamiento por descarga sin sobrellenado, 70% de sólidos en el molino. Ciclones
38 cm de diámetro geometría "estándar" con 10 ciclones en el clúster. Suficiente agua debe añadirse al sumidero para hacer la alimentación del ciclón en 45% de sólidos en peso.
Ejecute la simulación y complete la siguiente información: 1. Carga circulante de de carga = 100 * alimentación al molino molino de bolas / alimentación de la planta 2. % de solidos del underflow del ciclón 3. D80 en la alimentación del molino y el producto. Calcular la potencia requerida utilizando el factor de Rowland para el índice de trabajo de Bond en circuito abierto. 4. D50 en el ciclón 5. La caída de presión a través del ciclón 6. Generar un gráfico de la función de selección que se ha generado por el modelo de molino. 7-analizar el problema con las bolas del molino y como mejorar la molienda.
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Caso II. Planta SET67002
Usar un molino de bolas y un hidrociclón, con las dimensiones y parámetros vistos en dichos ejemplos. Cerrar el circuito de tal forma que el U/F del ciclón sea la carga circulante del circuito y el molino de barras reciba el alimento fresco. Una vez dibujado el circuito, colocar los parámetros conocidos ya del hidrociclón y del molino de bolas. Alimento del circuito de 160 ton /h, se debe agregar agua de dilución suficiente en el sumidero, para lograr 66,9 % de sólidos en cada ciclón Para los equipos, usar los siguientes parámetros:
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Analizar la distribución de tamaños de partícula en dicha planta.
Caso III. Planta de flotación XXDF45003
Se tiene la siguiente tabla de recuperaciones de un mineral de Cu, determinar los parámetros cinéticos de acuerdo al modelo García- Zúñiga y calcular el tiempo o ptimo
tiempo
Recuperación de Cu
1
45.30%
2
69.00%
4
82.00%
8
89.60%
16
92.00%
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Caso IV. Planta DFRE$004 Se tiene la siguiente tabla de recuperaciones de un mineral de Cu, determinar los parámetros cinéticos de acuerdo al modelo Klimper