Molino de barras

Módulo IV · Dimensionamiento de equipos

Módulo IV · Dimensionamiento

Molino de barras

Calcula la potencia requerida con la ecuación de Bond y despeja el diámetro y la longitud del molino a partir de la ecuación de potencia de Bond-Rowland, considerando el llenado de carga y la fracción de velocidad crítica de operación.

Molino de barras — geometría y carga

Esquema de referencia
Vista longitudinal L D F80 P80 J · fracción de llenado = 0,40 típica Nc · fracción de la velocidad crítica Secuencia de cálculo 1 · Consumo específico de Bond (kWh/t) W = 10·Wi·(1/√P80 − 1/√F80) 2 · Potencia al eje (kW) P = W · F 3 · Potencia que entrega el molino P = 12,262·D^2,3·L·ρb·J·(1−0,937J)·Nc 4 · Con L = (L/D)·D se despeja el diámetro D = [P / (12,262·(L/D)·ρb·J·…)]^(1/3,3) Rango usual L/D: 1,4 – 2,0 (barras)

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La ecuación de Bond fija la potencia que exige la molienda; la ecuación de potencia del molino devuelve el diámetro D que es capaz de entregarla con la relación L/D elegida.

Cuerpo del molino Carga moledora

Datos de proceso y operación

Requerimiento de molienda
t/h
kWh/t
Bond ball/rod mill work index del mineral.
µm
µm
Carga moledora y operación
t/m³
Típico: 5,8–6,4 t/m³ (barras de acero).
Rango usual: 1,4–2,0.
Volumen de carga / volumen del molino.
Industrial: 0,65–0,80.

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