Utilitarios metalúrgicos

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Utilitarios metalúrgicos

Cálculos auxiliares de planta que se resuelven al instante mientras escribes: propiedades de la pulpa, equivalencias de leyes, dosificación de reactivos y tiempo de residencia.

Relaciones de una pulpa mineral

Esquema de referencia
nivel de pulpa sólidos suspendidos Gs · gravedad esp. 1 litro de pulpa Relaciones fundamentales Densidad de pulpa (g/cm³) ρp = 100 / [%S/Gs + (100−%S)] Dilución (agua : sólido) Dil = (100 − %S) / %S Sólidos por litro (g/L) Cs = ρp · (%S/100) · 1000 % sólidos en volumen %Sv = Cs / (Gs · 10)

Desliza el esquema para verlo completo

Las variables de una pulpa están ligadas entre sí: conocidos el porcentaje de sólidos y la gravedad específica del mineral, quedan definidas la densidad y la dilución.

Sólidos Agua

Propiedades de la pulpa

En vivo
%
Gs
PropiedadValorUnidad
Densidad de la pulpa—g/cm³
Densidad de la pulpa—kg/m³
Sólidos por litro de pulpa—g/L
% de sólidos en volumen—%
Dilución (agua : sólido)——
Agua por tonelada de sólido—m³/t
ρp = 100 / [%S/Gs + (100 − %S)]

Densidad frente a % de sólidos

La curva se recalcula con la gravedad específica que ingreses. El punto marcado corresponde al porcentaje de sólidos actual.

Equivalencias de ley

Bidireccional

Escribe en cualquier campo: los demás se actualizan al instante.

%
g/t
ppm
oz/t
1 % = 10 000 g/t · 1 g/t = 1 ppm · 1 oz troy = 31,1035 g. Las leyes en g/t se usan para oro y plata; el porcentaje, para metales base.

Dosificación de reactivos

t/h
g/t
%
RequerimientoValorUnidad
Reactivo puro por hora—kg/h
Reactivo puro por día—kg/día
Consumo mensual (30 días)—t/mes
Caudal de solución—L/h
Caudal de solución—mL/min
kg/h = (t/h × g/t) / 1000  ·  L/h = kg/h × 100 / %conc

Tiempo de residencia

m³
Por celda o estanque.
m³/h
Por unidad
—min
Total del banco
—min
Volumen instalado
—m³
τ = V / Q  ·  τ_total = n × V / Q

Carga circulante por análisis de mallas

Método de las tres muestras: con el porcentaje pasante en una misma malla de la descarga del molino (d), el rebose del clasificador (o) y la descarga gruesa (u).

%
%
%
Carga circulante
—%
CC = (o − d) / (d − u) × 100