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“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN” CONCENTRACION POR JIG DE MINERALES AURFIFEROS CÁTEDRA : METALURGIA DEL ORO Y LA PLATA CATEDRÁTICO : ING. HÉCTOR GILBONIO ZARATE ALUMNOS : ABURTO GASPAR, Daniel CARRION ANDAMAYO, Manuel CUADROS URBANO, Daniel LOPEZ SOLIS, Jorge SANCHEZ GUILLEN, Jaime SORIANO POMAYA, Kristian SUAREZ ORE, ALAEXANDER …………Facultad de Ingenieria Metalúrgica y de Materiales-UNCP

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Page 1: 76549586 Practica de Jigs

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

CONCENTRACION POR JIG DE MINERALES AURFIFEROS

CÁTEDRA : METALURGIA DEL ORO Y LA PLATA

CATEDRÁTICO : ING. HÉCTOR GILBONIO ZARATE

ALUMNOS : ABURTO GASPAR, Daniel CARRION ANDAMAYO, Manuel CUADROS URBANO, Daniel LOPEZ SOLIS, Jorge SANCHEZ GUILLEN, Jaime SORIANO POMAYA, Kristian SUAREZ ORE, ALAEXANDER

SEMESTRE : X

…………Facultad de Ingenieria Metalúrgica y de Materiales-UNCP

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INTRODUCCIÓN

la concentración gravimétrica ha sido y sigue el método de procesamiento más

importante en la pequeña minería .en la concentración gravimétrica ,la diferencia

en peso específico entre el mineral valioso y los minerales ganga es utilizada para

alcanzar su separación .esta separación se lleva a cabo en los diversos

movimientos de las partículas de los minerales pesados(en nuestro caso, oro,

sulfuros auríferos o arenas negras)y los minerales ganga, bajo la influencia de la

fuerza de gravedad y otras fuerzas en un medio fluido, por lo general agua o aire.

Una característica de todos los métodos de concentración gravimétrica es que las

partículas tienen que ser separadas por la dinámica del flujo, para lograr la

formación de capas o cejas de minerales livianos y pesados.

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PRÁCTICA N°02

CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA DE MINERALES AURÍFEROS

I.-OBJETIVOS: Identificar los efectos de las variables en los equipos de concentración

gravimétrica: Jig.

Determinar la ley de oro amalgamable en la muestra de mineral.

Evaluar resultados.

II.-ASPECTO TEORICO:

Jigs

El jig es un equipo de preconcentración o concentración gravimétrica muy utilizado

en la minería de minerales pesados (estaño, wolframio, etc.) y también en la

minería aurífera. El jig permite separar los componentes de un mineral de acuerdo

a su peso específico, en un medio acuoso que alterna la sedimentación libre y la

sedimentación obstaculizada, gracias a la pulsación del líquido producida por

diferentes medios. En la minería aurífera los componentes pesados están

constituidos por el oro y diferentes sulfuros (o por arenas negras en la minería

aluvial), en tanto que los livianos son cuarzo y diferentes tipos de roca. La versión

más rústica en Bolivia es el "maritate", constituido por un cedazo móvil accionado

manualmente en un baño de agua.

CONCENTRACIÓN EN JIG

MARCO TEORICO 

 A pesar que en estos métodos también están presentes las fuerzas de separación decorrientes longitudinales, los efectos causados por corrientes verticales les confieren características propias por eso se estudian separadamente. Uno de los equipos que es representativo de la separación por corrientes verticales es el jig. El jig se utiliza normalmente para concentrar material relativamente grueso y si la alimentación es adecuada y se encuentra bien clasificada por tamaños, no es difícil alcanzar una buena separación en los minerales con una gama medianamente limitada de densidad relativa entre el mineral útil y los estériles. Cuando la densidad relativa es grande, es posible alcanzar una buena separación

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en un rango granulométrico más amplio. Las industrias del carbón, estaño, tungsteno, oro, bario y menas de hierro, operan muchos circuitos con jigs de gran tamaño. Estos equipos con una alimentación clasificada tienen una capacidad relativamente alta y pueden alcanzar buenas recuperaciones hasta tamaños granulométricos de 150 micrones, y recuperaciones aceptables hasta 75 micrones. La presencia de altas cantidades de arenas finas y lamas dificulta el tratamiento, por lo cual el contenido de finos debe ser controlado para conseguir óptimas condiciones de operación.

Jig hidráulico

Aquí la pulsación es producida hidráulicamente (por presión de agua que mueve

una válvula de diafragma). Originalmente, este principio fue aplicado en el

"Panamerican Pulsator Jig", y después simplificado en Jigs hidráulicos rústicos

tipo "Baltar".

Ventajas:

de construcción simple

no requiere motor

bajo costo de inversión y mantenimiento

Desventajas:

difícil de controlar

alto requerimiento de agua

requiere ajuste permanente

Jig mecánico

Existen muchos tipos de jigs mecánicos, que se han desarrollado para varios

minerales y usos. Generalmente, en la minería aurífera se encuentran los

siguientes:

Oro aluvial: Yuba y Panamerican

Oro primario: Denver (ver Foto 34).

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Foto 34.  Jig tipo "Denver Mineral Jig" en un

circuito de molienda (Coop. La Suerte, Yani,

Bolivia)

La pulsación requerida es producida mecánicamente por una biela y diafragma

accionados por un motor.

Ventajas

versátil, se puede adecuar a todo tipo de materiales

ajustadas sus variables, no requiere de mayor atención

Desventajas

requiere motor

Operación del jig

Las variables de operación son similares en todos los tipos de jigs:

abertura del cedazo

material para la cama

agua de inyección

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golpe (amplitud)

velocidad o frecuencia de golpe

alimentación (t/h)

granulometría de la alimentación(t/h)

Posibilidades de aplicación del jig

Las posibilidades de uso del jig en la minería son amplias. Particularmente en la

minería aurífera puede ser utilizado tanto en la filoniana (de vetas o primaria)

como en la aluvial. La experiencia ha demostrado que resulta muy eficiente en la

recuperación de oro laminar y esponjoso, donde difícilmente es igualado por otros

equipos gravimétricos.

En la minería primaria puede instalarse inmediatamente después del molino

primario, para recuperar el oro grueso, el oro laminar, el oro esponjoso y los

sulfuros gruesos liberados, para impedir su retorno innecesario al molino en un

circuito cerrado, evitando una mayor laminación del oro y la sobremolienda de los

sulfuros que son contaminantes potenciales. También puede utilizarse para el

enriquecimiento complementario de productos procedentes de otras etapas.

En la minería aluvial puede también utilizarse como concentrador primario en vez

o antes de las canaletas o utilizarse para el enriquecimiento complementario de

preconcentrados.

III.-PARTE EXPERIMENTAL:

3.1.-MATERIALES:

Jig experimental Denver 1-M

Mineral aurífero preparado 300gr a -10m

Balanza analítica

Manguera látex

Baldes de plástico

Bandejas enlozadas

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Probeta plástica 1000cc

Lunas de reloj

Cuchara, espátula y brochas

Billas de acero o pirita clasificada(para lechos)

Guantes de asbesto.

Mallas 60 y 80.

3.3.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Codificación:

PREPARACIÓN DE LA PULPA

A %S =20%

APLICANDO LA FÓRMULA PARA HALLAR EL PESO DEL AGUA

%S=Ws/ (Ws+WL)*100

20%=500gr/ (500gr+WL)*100

100+0.2WL=500gr

WL=2000gr DE H2O=2000ml de H2O

Peso total de la pulpa: WS+WL=500gr+2000gr=2500gr

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CODIGO: Grupo Nº02 TAMAÑO: Malla 80 Y 60PESO DEL MINERAL: 500gr.

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Procedimiento: Cuartear la muestra de 500gr. Para obtener una muestra de 300gr.

homogénea. Obtenido la muestra de 300gr. Agregar el agua para preparar la pulpa

respectivamente 1200ml de agua y 300gr de mineral de oro.

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500gr del mineral2000gr de agua

Page 9: 76549586 Practica de Jigs

Determinar la dilución de la pulpa

D=WL/WS

D=2000ml/500gr

D=4ml/gr

Trabajar con el equipo según las indicaciones del instrucción durante la

operación

Mantener constante la alimentación del mineral

Regular la cantidad de agua utilizada

Platear constantemente el relave final

El tiempo de operación es de 20minutos.la pulsación tomada es de 115

pulsos/min.

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Si fuera necesario, el concentrado obtenido pasa a etapas de limpieza.

Descartar el relave.

El concentrado final será amalgamado.

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Evacuación de concentrado

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Evacuación del relave

Alimentación

Relave

Concentrado

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1.- ¿Cómo influye la densidad de pulpa dentro del proceso?

La densidad de pulpa esta dado en gr/ml, necesariamente este depende del

porcentaje de solidos a la que se va trabajar .un mal cálculo en estas operaciones

estarían alternando la recuperación del oro generando pérdidas en el proceso y

una baja recuperación .es por ello que se recomienda realizar de manera correcta

los cálculos como %s, dp, D (dilución).

2.- ¿Cómo influye la velocidad de agitación de la pulpa durante la

alimentación al Jig?

Hablar de la velocidad de agitación hace que el proceso se realiza lo más eficiente

posible, la pulpa a la hora de alimentar al Jig debe estar en constante agitación

para que esta sea uniforme y no se presenten problemas más adelante .hubo

muchos casos en las que pruebas mal ejecutadas dieron malos resultados es por

eso que se recomienda una adecuada agitación de la pulpa a la hora de la

alimentación del Jig.

3.- ¿Cuáles son las causas de una granulometría gruesa en el proceso de

concentración con el Jig?

-Mala recuperación del oro

-Oro atrapado en granos de ganga

-En la muestra se encuentren oro cubierto por óxidos.

4.- ¿Cuál es el efecto de una granulometría fina en el proceso Jig?

-Laminación del oro, y se queda impregnado en el molino .con esta deficiencia se

genera gran perdida en el proceso de concentración gravimétrico.

5.- ¿Que controles, mediciones y ensayos se efectúan usualmente en un

proceso de concentración gravimétrica con minerales auríferos?

%solidos

granulometría de la muestra

Adecuado cuarteo de la muestra

Densidad de pulpa

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6.- ¿Qué efecto tiene el tiempo en la concentración con Jig?

El tiempo de operación es un aproximado de 20min, para una pulpa de 1500gr/ml,

esto varía de acuerdo a la cantidad de pulpa que uno tiene.

OBSERVACIONES

Cuando no hay una buena agitación de la pulpa a la hora de la

alimentación, se observa que no hay uniformidad, al fondo del recipiente

quedan los sólidos .Es por ello que se recomienda mantener en constante

agitación la pulpa.

El tiempo para alimentar al Jig debe ser lento poco a poco para que tenga

buenos resultados, a medida que la cama del Jig este despejada debe

añadirse la pulpa no tan lleno.

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