Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería – Centro de Minería Diagrama de Bloques BOND_MILL SIZING.xls SIMULA v1.0 Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería – Centro de Minería SIMULA v1.0 BOND_MILL SIZING.xls / Hoja Data_File I. Descripción código y variables utilizadas1 1. Propiedades Mineral F10 Work Index Mineral, kWh/ton, (0→50) F11 Tamaño 80% pasante alimentación molino, µm, (500→2000) F12 Tamaño 80% pasante producto molino, µm, (10→1000) J10 Consumo especifico energía, kWh/ton, J 10 = 10 * F10 * (1 / F12^2 - 1/F11^2) 2. Características del Sistema F13 Producción diseño sistema (productividad), ton/hr, (0→10000) J11 Potencia neta sistema, kW J 11 = J 10 * F13 J12 Número molinos en sistema, , (1→20) J13 Potencia Neta total por molino, kW J 13= J 11 J 12 3.Geometría Molino C19 Diámetro interior molino, ft, (0→30) D21 Razón Largo/Diámetro molino, , (0→2) D19 Largo interior molino, ft, (0→60) D19=C19*D21 4.Condiciones operación Molino (primera parte) E19 Fracción velocidad crítica giro utilizada, %, (0→100) E21 Velocidad giro molino, rpm E22=(76.6/C20^(1/2))*(E20/100) F19 Nivel llenado aparente, %, (0→100) G19 Nivel llenado bolas, %, (0→100) H19 Nivel llenado pulpa espacios intersticiales entre bolas y rocas, %, (0→100) I19 Angulo inclinación superficie durante operación, °, (0→180) 1 Para cada variable a ingresar se muestra el rango de valores. Este aparece entre paréntesis. BOND_MILL SIZING.xls Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería – Centro de Minería SIMULA v1.0 5.Propiedades carga( carga está compuesta por mineral, bolas y agua) E23 Fracción peso sólidos(mineral) / pulpa interior molino, %, (0→100) E24 Densidad mineral, ton/m3, (0→3) E25 Densidad pulpa, ton/m3 E25=1/((E23/100)/E24+(1-(E23/100))) Nota importante: Calculo densidad pulpa hecha bajo siguientes supuestos: • Pulpa compuesta por sólidos(mineral) y agua • Una tonelada pulpa E26 Densidad bolas, ton/m3, (0→10) G26 Volumen carga, m3 G26=(F19/100)*π*(C19*0.305)^2*(D21*C19*0.305)/4 H26 Peso bolas, ton H26=(1-0.4)*E26*(G19/100)*π*(C19*0.305)^2*(D21*C19*0.305)/4 I26 Peso pulpa espacios intersticiales, ton I26=E25*(H19/100)*0.4*(G19/100)*π*(C19*0.305)^2*(D21*C19*0.305)/4 J26 Peso pulpa sobre nivel bolas o exceso pulpa, ton J26=E25*(F19/100-G19/100)*π*(C19*0.305)^2*(D21*C19*0.305)/4 K26 Densidad aparente carga interior molino, ton/m3(incluyendo los espacios intersticiales) K26=(H26+J26+I26)/G26 6.Condiciones de operación 1 Molino(segunda parte) J19 Potencia Neta total, kW J19=0.238*C19^3.5*D21 *E19/100*K26*(F19/100-1.605*F19^2/100^2)*seno(I19*π/180) J16 Componente Potencia Neta Total (J19) contribuida bolas, kW J16=J19*H26/(G26*K26) J17 Componente Potencia Neta total(J20) contribuida pulpa sobre nivel bolas(“Kidney”), kW J17=J19*J26/(G26*K26) J18 Componente Potencia Neta Total (J20) contribuida pulpa espacios intersticiales entre bolas, kW J18=J19*I26/(G26*K26) J20 Pérdidas Potencia, %, (0→100) J21 Potencia Total considerando perdidas (Bruta), kW J21=J19/(1-J20/100) J28 Sobredimensionamiento de potencia neta (entre potencia demandada y disponible), % J28=(J19-J13)*100/J13 BOND_MILL SIZING.xls Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería – Centro de Minería SIMULA v1.0 7. Parámetros de operación de ciclones C34 Numero de ciclones por molino, , (0→20) D34 Diámetro vortex ciclones, in, (10→100) E34 Fracción peso sólidos(mineral) / pulpa alimentación ciclón, %, (0→100) F34 Carga Circulante, %, G34 Flujo pulpa por ciclón, ton/hr G34=F13/(J12*C34)*(1+F34/100) H34 Flujo pulpa por ciclón, m3/hr H34=G34/E24+(G34*100/E34-G34) I34 Perdida de Presión (usando correlación de KREBS), psi, (Este valor no debe sobrepasar 13 psi. En caso que este valor sea mayor se debe aumentar el numero de ciclones por molino o aumentar el diámetro de los vortex de los ciclones) I34=(H34/(0.1367*D34^2.047))^2.105 BOND_MILL SIZING.xls