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Fracciones vs transpuesta: Tamaños y liberación de partículas en mineralogía automatizada Javiera Gerding, CEM Geoatacama. Jose Contreras, CEM Geoatacama. Granulometría Este trabajo es la primera parte de un estudio que busca encontrar una preparación óptima, que distorsione lo menos posible la realidad granulométrica de la muestra. En una primera etapa, se seleccionó una muestra de alimentación a planta concentradora, que presenta una distribución granulométrica bimodal (según difracción láser). Esta muestra fue preparada 4 veces con los procedimientos estándares de confección de una briqueta (Normal), luego estas mismas fueron transpuestas, generando 4 lecturas más, y por último se prepararon 4 juegos de briquetas más en fracciones, separando la muestra en 2 sub muestras (una mayor a 63 um y la otra menor a 63 um). INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSIONES La mineralogía automatizada es una herramienta muy utilizada en la optimización de los procesos metalúrgicos. Una de las desventajas es la preparación de las muestras; estas son mezcladas con resina epóxica líquida y curadas durante horas, provocando una segregación de partículas, que se traduce en una sobreestimación de las partículas más grandes y/o de mayor densidad. Para minimizar el efecto de segregación, se han desarrollado otras preparaciones: preparación en fracciones y briqueta transpuesta. Las diferencias en mineralogía modal se observan, principalmente en las micas, la briqueta transpuesta presenta hasta un 65% más en micas respecto a las otras preparaciones. La liberación de partículas presenta mayor porcentaje de partículas libres en la briqueta transpuesta, hasta de 50% en relación a lo reportado en la preparación clásica y superando hasta en un 25% a lo indicado en las fracciones. Los tamaños de partículas son mayores en la briqueta normal y más finos en la briqueta transpuesta, siendo la preparación en fracciones la que mejor correlaciona con los resultados de difracción láser. Si bien, todas logran una conciliación química buena en los elementos mayores, se observan diferencias en liberación, mineralogía y tamaños de partículas, que indican que la preparación en fracciones puede ser la mejor opción y visualizan las consideraciones que hay que tener en cuenta con las preparaciones a la hora de usar los datos. Mineralogía Modal Liberación de Partículas Figura 3: Mineralogía modal para cada briqueta. Se observa una aumento de muscovita en las muestras de briquetas transpuestas. Figura 6: Gráficos de Cajas para resultados de granulometría, calculados por microscopía electrónica y por difracción láser. Figura 2: Distribución tamaños de partículas para la muestra estudiada, según análisis d difracción láser Figura 7: Gráfico de cajas para el análisis de liberación de la esfalerita en las 3 preparaciones. Se observa en el gráfico las diferencias que existen en los extremos del análisis de liberación, reportando mucho más liberación las briquetas transpuestas y más oclusión las briquetas normales. Conciliación Zn Figura 4: Aportes elementales de Zn (mena esfalerita). La mejor conciliación con FRX, son las muestras preparadas en fracciones. Figura 5: Gráficos de cajas para la mineralogía modal. Al igual que el gráfico anterior se observa un distanciamiento notorio para muscovitas en la preparación transpuesta. Figura 1: Mapeo en falso color de distintos tipos de preparación de briqueta. Izq Superior: Briqueta normal. Der Superior: Briqueta Transpuesta. Izq Inferior: Fracción fina. Der Inferior: Fracción gruesa

Fracciones vs transpuesta: Tamaños y liberación de … · la preparación en fracciones la que mejor correlaciona con los resultados de difracción láser. Si bien, todas logran

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Page 1: Fracciones vs transpuesta: Tamaños y liberación de … · la preparación en fracciones la que mejor correlaciona con los resultados de difracción láser. Si bien, todas logran

Fracciones vs transpuesta: Tamaños y liberación de partículas en mineralogía automatizadaJaviera Gerding, CEM Geoatacama. Jose Contreras, CEM Geoatacama.

Granulometría

Este trabajo es la primera parte de unestudio que busca encontrar unapreparación óptima, que distorsione lomenos posible la realidad granulométricade la muestra.En una primera etapa, se seleccionó unamuestra de alimentación a plantaconcentradora, que presenta unadistribución granulométrica bimodal(según difracción láser).Esta muestra fue preparada 4 veces conlos procedimientos estándares deconfección de una briqueta (Normal),luego estas mismas fueron transpuestas,generando 4 lecturas más, y por último seprepararon 4 juegos de briquetas más enfracciones, separando la muestra en 2 submuestras (una mayor a 63 um y la otramenor a 63 um).

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

La mineralogía automatizada es unaherramienta muy utilizada en laoptimización de los procesosmetalúrgicos. Una de las desventajas esla preparación de las muestras; estasson mezcladas con resina epóxicalíquida y curadas durante horas,provocando una segregación departículas, que se traduce en unasobreestimación de las partículas másgrandes y/o de mayor densidad.Para minimizar el efecto de segregación,se han desarrollado otras preparaciones:preparación en fracciones y briquetatranspuesta.

� Las diferencias en mineralogía modal se observan, principalmente en lasmicas, la briqueta transpuesta presenta hasta un 65% más en micasrespecto a las otras preparaciones. La liberación de partículas presentamayor porcentaje de partículas libres en la briqueta transpuesta, hasta de50% en relación a lo reportado en la preparación clásica y superando hastaen un 25% a lo indicado en las fracciones. Los tamaños de partículas sonmayores en la briqueta normal y más finos en la briqueta transpuesta, siendola preparación en fracciones la que mejor correlaciona con los resultados dedifracción láser.

� Si bien, todas logran una conciliación química buena en los elementosmayores, se observan diferencias en liberación, mineralogía y tamaños departículas, que indican que la preparación en fracciones puede ser la mejoropción y visualizan las consideraciones que hay que tener en cuenta con laspreparaciones a la hora de usar los datos.

Mineralogía Modal

Liberación de Partículas

Figura 3 : Mineralogía modal para cada briqueta. Se observa una aumento de muscovita en las muestras de briquetas transpuestas.

Figura 6 : Gráficos de Cajas para resultadosde granulometría, calculados pormicroscopía electrónica y por difracciónláser.

Figura 2 : Distribución tamaños de partículas para la muestra estudiada, según análisis d difracción láser

Figura 7: Gráfico de cajas para el análisis deliberación de la esfalerita en las 3preparaciones.Se observa en el gráfico las diferencias que existen en los extremos del análisis de liberación, reportando mucho más liberación las briquetas transpuestas y más oclusión las briquetas normales.

Conciliación Zn

Figura 4 : Aportes elementales de Zn (mena esfalerita). La mejor conciliación con FRX, son las muestras preparadas en fracciones.

Figura 5 : Gráficos de cajas para lamineralogía modal. Al igual que el gráficoanterior se observa un distanciamiento notoriopara muscovitas en la preparacióntranspuesta.Figura 1 : Mapeo

en falso color de distintos tipos de preparación de briqueta.Izq Superior: Briqueta normal. Der Superior: Briqueta Transpuesta. IzqInferior: Fracción fina.Der Inferior: Fracción gruesa