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Página 1 DIMENSIONAMIENTO DE MOLINOS (Fundament Tabla Nº1. Condiciones de dimensionamiento de Molinos. Tipo de Molino bolas Capacidad de mineral a procesar 30 TCPH Grado de control sobre el producto logrado 80 % F80 19050 µm P80 195 µm Work Index base del mineral Wi (base) 14.5 Kw-hr/TC Tipo de Molienda húmedo 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 (n) 96% Relación longitud a diámetro en el molino L/D 1.25 Volumen aparente (Vp) 45 % Porcentaje de velocidad critica de rotación (Cs) 70 % Factores de Corrección del WORK INDEX Factor Molienda en húmedo 1 Molienda en seco 1.3 Factor Circuito Cerrado 1.000 Circuito Abierto % Ac. Pasante malla 200 50 1.035 60 1.050 70 1.100 80 1.200 90 1.400 92 1.460 95 1.570 98 1.700 Nota: % Ac. Pasante, tamaño de producto con que se realiza el control. Factor Molino con D >= 12.5' pies 0.9146 Molino con D <= 8' pies 1.0000 Molino con D > 8' pies 0.9648 Tamaño óptimo de alimentación (Fo): 3787.457 µm Molino de bolas 3787.457 µm Molino de barras 15149.83 µm Ratio o grado de reducción (Rr) = 97.69231 Radio de Reducción óptimo (Rro): 14.25 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 y si 1.2 Producto de los factores de correció 1.309371 Wi corregido 18.986 Kw-hr/TC Potencia Electrica y Mecanica requerida Consumo de Energía especifica (W) 12.2205 Kw-hr/TC Potencia Mecanica (Pm) 491.6308 HP Potecia Electrica a instalar (Pe) 512.1154 HP Diámetro Nominal del molino Diámetro interno del molino (D) 9.572 pies Longitud efectiva del molino (L) 11.965 pies Correción de resultados por el factor F3 Factor F3 = 0.964761 ERROR ITER F3 i corregid W Pm Pe D 0 1 1.000 18.986 12.2205 491.6308 512.1154 9.572 1.02% 2 0.964761 18.317 11.78986 474.3062 494.069 9.474 0.06% 3 0.966741 18.354 11.81406 475.2795 495.0828 9.480 0.00% 4 0.966627 18.352 11.81267 475.2239 495.0249 9.479 11.9 0.00% 5 0.966634 18.352 11.81275 475.227 495.0282 9.479 Dimensiones estimadas para el molino de bolas son: F1 : Considera que moler en seco requiere 30% más de energía que moler en húmedo. F2 : Depende del grado de control sobre el producto logrado. Se aplica en circuito abierto y cuando es molino F3 : Toma en cuenta el diámetro del molino. Si 8' > D < 12.5' se consume menos energía. Esta dado por: F3 = (8 F4 : Depende del tamaño óptimo de alimentación a molienda (Fo). Se aplica solo sí F80 >= Fo: F5 : Se aplica cuando se quiere un producto más fino que el 80% -malla 200 (P80 < 74 µm) F6 : Se aplica exclusivamente al molino de barras y considera la relación entre Rr del molino y Rro óptimo. F7 : Se aplica exclusivamente al molino de bolas se debe al bajo Rr (Rr < 6). F8 : Se refiere al grado de uniformidad en la alimentación al molino de barras. Depende del sistema de chancad NOTA: Las iteraciones se realizan hasta alcanzar el ERROR menor de 1%

Dimensionamiento de Molinos

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Page 1: Dimensionamiento de Molinos

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DIMENSIONAMIENTO DE MOLINOS (Fundamentado en la tercera teoría de Fred C. Bond)Tabla Nº1. Condiciones de dimensionamiento de Molinos.

Tipo de Molino bolasCapacidad de mineral a procesar 30 TCPHGrado de control sobre el producto logrado 80 %F80 19050 µmP80 195 µmWork Index base del mineral Wi (base) 14.5 Kw-hr/TCTipo de Molienda húmedoTipo de Circuito de molienda cerradoEl alimento proviene de un circuito abiertoTipo de descarga rebalse

Constante de proporcionalidad 4.365E-05Eficiencia del motor electrico (n) 96%Relación longitud a diámetro en el molino L/D 1.25Volumen aparente (Vp) 45 %Porcentaje de velocidad critica de rotación (Cs) 70 %

Factores de Corrección del WORK INDEX FACTOR1

FactorMolienda en húmedo 1Molienda en seco 1.3

1Factor

Circuito Cerrado 1.000Circuito Abierto

% Ac. Pasantemalla 200

50 1.03560 1.05070 1.10080 1.20090 1.40092 1.46095 1.57098 1.700

Nota: % Ac. Pasante, tamaño de producto con que se realiza el control.1.000

FactorMolino con D >= 12.5' pies 0.9146Molino con D <= 8' pies 1.0000Molino con D > 8' pies 0.9648

1.3094Tamaño óptimo de alimentación (Fo): 3787.457 µm

Molino de bolas 3787.457 µmMolino de barras 15149.83 µm

Ratio o grado de reducción (Rr) = 97.6923111

Radio de Reducción óptimo (Rro): 14.2511

FactorEl alimento proviene de un circuito abierto de chancado: 1.4El alimento proviene de un circuito cerrado de clasificación: 1.2Circuito abierto de trituración de molino de barras-molino de bolas y si es cerrado f8 = 1. 1.2

Producto de los factores de correción = 1.309371Wi corregido 18.986 Kw-hr/TC

Potencia Electrica y Mecanica requeridaConsumo de Energía especifica (W) 12.2205 Kw-hr/TCPotencia Mecanica (Pm) 491.6308 HPPotecia Electrica a instalar (Pe) 512.1154 HP

Diámetro Nominal del molinoDiámetro interno del molino (D) 9.572 piesLongitud efectiva del molino (L) 11.965 pies

Correción de resultados por el factor F3Factor F3 = 0.964761ERROR ITER F3 Wi corregido W Pm Pe D

0 1 1.000 18.986 12.2205 491.6308 512.1154 9.5721.02% 2 0.964761 18.317 11.78986 474.3062 494.069 9.4740.06% 3 0.966741 18.354 11.81406 475.2795 495.0828 9.4800.00% 4 0.966627 18.352 11.81267 475.2239 495.0249 9.479 11.9 Pies0.00% 5 0.966634 18.352 11.81275 475.227 495.0282 9.479

Dimensiones estimadas para el molino de bolas son:

F1 : Considera que moler en seco requiere 30% más de energía que moler en húmedo.

F2 : Depende del grado de control sobre el producto logrado. Se aplica en circuito abierto y cuando es molino de bolas.

F3 : Toma en cuenta el diámetro del molino. Si 8' > D < 12.5' se consume menos energía. Esta dado por: F3 = (8/D)^0.2

F4 : Depende del tamaño óptimo de alimentación a molienda (Fo). Se aplica solo sí F80 >= Fo:

F5 : Se aplica cuando se quiere un producto más fino que el 80% -malla 200 (P80 < 74 µm) F6 : Se aplica exclusivamente al molino de barras y considera la relación entre Rr del molino y Rro óptimo.

F7 : Se aplica exclusivamente al molino de bolas se debe al bajo Rr (Rr < 6). F8 : Se refiere al grado de uniformidad en la alimentación al molino de barras. Depende del sistema de chancado.

NOTA: Las iteraciones se realizan hasta alcanzar el ERROR menor de 1%

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Diámetro interno del molino (D) = 9.480 9.5 piesLongitud efectiva del molino (L) = 11.9 piesPotencia Electrica a Instalar (Pe) = 498.8045 HP

DENIS ACURIO FLORESUNMSM

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DIMENSIONAMIENTO DE MOLINOS (Fundamentado en la tercera teoría de Fred C. Bond)Tabla Nº2. Constantes de proporcionalidad para molinos de barras (Kr) y bolas (Kb).

Tipo de Descarga (alimento de molienda) Constante de proporcionalidadMolino de barras KrDescarga por rebalse en húmedo 3.59E-05Descarga periférica central - molienda en húmedo 4.04E-05Descarga periférica extremo final - molienda en seco 4.49E-05Molino de bolas KbDescarga por rebalse en húmedo 4.37E-05Descarga por diafragma o parrilla en húmedo 4.91E-05Descarga por diafragma en seco 5.43E-05

Tabla Nº 3. Relaciones L/D para diferentes tamaños de alimentos.Tipo de molienda F80 micras Relaciones L/DHúmeda 5000 - 10000 1/1 - 1.25/1Húmeda 900 - 4000 1.25/1 - 1.75/1Húmeda-Seca Alimentos finos - Remolienda 1.5/1 - 2.50/1Húmeda-Seca Alimentos finos - Circuito abierto 2.0/1 - 3.00/1Seca 5000 - 10000 1.3/1 - 2.00/1Seca 900 - 4000 1.5/1 - 2.00/1

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