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Factores de corrección del Work Index A continuación un ejemplo de las condiciones que debe presentar el dimensionamiento de molinos: Condiciones de dimensionamiento de molinos Tipo de molino Bolas Capacidad del mineral a procesar 30TCPH Grado de control sobre el producto logrado 80% F80 2842.199 P80 231.709 Work index base del minera (Wi base) 14.5 Kw-hr/Tc Tipo de molienda humedo Tipo de circuito de molienda cerrado El alimento proviene de un circuito abierto Tipo de descarga rebalse Constante de proporcionalidad 4.37E-05 Eficiencia del motor electrico 96% Relacion longitud a diametro en el molino L/D 1.25 Volumen aparente (Vp) 45% Porcentaje de velocidad critica de rotacion (Cs) 70% I.- Factor 1: Considere que mo ler un seco requi ere 30% más de energía que moler un húmedo. Factor -Molienda en humedo 1 -Molienda en seco 1.3

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Factores de corrección del Work Index

A continuación un ejemplo de las condiciones que debe presentar el

dimensionamiento de molinos:

Condiciones de dimensionamiento de molinos

Tipo de molino Bolas

Capacidad del mineral a procesar 30TCPH

Grado de control sobre el producto logrado 80%

F80 2842.199

P80 231.709

Work index base del minera (Wi base) 14.5 Kw-hr/Tc

Tipo de molienda humedo

Tipo de circuito de molienda cerrado

El alimento proviene de un circuito abierto

Tipo de descarga rebalse

Constante de proporcionalidad 4.37E-05

Eficiencia del motor electrico 96%

Relacion longitud a diametro en el molino L/D 1.25

Volumen aparente (Vp) 45%

Porcentaje de velocidad critica de rotacion (Cs) 70%

I.- Factor 1: Considere que moler un seco requiere 30% más de energía que

moler un húmedo.

Factor

-Molienda en humedo 1

-Molienda en seco 1.3

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II.- Factor 2: Depende del grado de control sobre el producto logrado. Se aplica

en circuito abierto y cuando es molino de bolas.

Factor

-Circuito Cerrado 1

-Circuito Abierto

%Ac pasante m200

50 1.035

60 1.050

70 1.100

80 1.200

90 1.400

92 1.460

95 1.570

98 1.700

III.-Factor 3: Toma en cuenta el diámetro del molino. Si 8 > D < 12.5 se consume

menos energía. Esta dado por F3 = (8/D)^0.2

Factor

Molino con D >= 12.5 pies 0.9146

Molino con D <= 8.0 pies 1.0000

Molino con D >= 8.0 pies 0.9648

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IV.- Factor4: Depende del tamaño optimo de la alimentación a molienda (Fo). Se

aplica solo si F80 >= Fo

Factor

-Tamaño optimo de alimentación (Fo) 3738.46um

-Molino de bolas 3738.46um

-Molino de barras 15149.83um

-Ratio o grado de reducción (Rr) F80/P80

V.- Factor5: Se aplica cuando se requiere un producto mas fino que el 80%-

m200

(P80 < 74um), Si cumple f5 = 1

VI.- Factor6.- Se aplica exclusivamente al molino de barras y considera la

relación Rr del molino y Rr optimo, por lo tanto si cumple f6 = 1

Radio de reducción optimo (Rro) 14.25

VII.- Factor 7: Se aplica exclusivamente al molino de bolas se debe al bajo Rr (Rr

<6), Pór lo tanto si cumple F7 = 1

VIII.- Factor 8: Se refiere al grado de uniformidad en la alimentación al molino

de barras. Depende del sistema de chancado

Factor

El alimento proviene de un circuito abierto de chancado 1.4

El alimento proviene de un circuito cerrado de clasificación 1.2

Circuito abierto de trituración de molino de barras-molino de bolas 1.2

Si es circuito cerrado 1