REVISTA MINERÍA 531 | EDICIÓN DICIEMBRE 2021

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / DICIEMBRE 2021 / EDICIÓN 531 18 bajo de impurezas, con la excepción del A.I. (insolubles en ácido) (ver Figura 4). Las distribuciones de frecuencia retenida y acumuladas de P2O5, Al2O3, Fe2O3, Stotal, and Spirítico, CaO, A.I. y MgO en función del tamaño de partícula muestran claramente que la distribución de frecuencia de peso domina el sistema, pero también muestra que los valores de P2O5, CaO y A.I. son más bajos por encima de las fracciones de tamaño de 1.180 mm y por debajo de las de 0.020 mm (ver Figura 5). Por lo tanto, muestran mayores recuperaciones de P2O5 entre 1.180 mm y 0.020 mm. En resumen, fue posible aumentar la ley de P2O5 hasta el 33.4% (un aumento del 1.3% de la ley de P2O5) con un rendimiento en peso del 68.5% y una recuperación de P2O5 del 73.3%. La presencia de una gran cantidad de material arcilloso en el mineral da lugar a un efecto de amortiguamiento y a una elevada viscosidad de las pulpas en la etapa de restregado. Se dedujo con cautela que, mediante el restregado horizontal en las condiciones adecuadas, el deslamado a 75 µm daría lugar a una mayor ley y recuperación de P2O5. Efecto del tiempo de restregado horizontal con un contenido de sólidos del 35% y del 50% Para estas pruebas, las muestras se sometieron a restregado horizontal durante 150 segundos (2.5 minutos), 300 segundos (5 minutos) y 600 segundos (10 minutos) con un contenido de sólidos del 35% y del 50%. Después de cada prueba, se realizó un análisis de mallas valoradas en fracciones de tamaño seleccionadas para observar el comportamiento de los contenidos de P2O5, CaO, A.I. e impurezas (Al2O3, Fe2O3, Stotal, Spirítico y MgO). En general, A.I., Al2O3, Fe2O3, Stotal, Spirítico y MgO disminuyeron en el rango de tamaño del producto de 1.180x0.020 mm al aumentar el tiempo de restregado. Con un contenido de sólidos del 50%, el restregado horizontal produjo un mayor rendimiento en peso (72.6%), recuperación de P2O5 (75.9%) y ley de P2O5 (33.7%) tras 10 minutos de restregado en comparación con tiempos de restregado menores. Sin embargo, con un contenido de sólidos del 35% y un tiempo de lavado de 5 minutos se obtuvo el mayor rendimiento en peso (73.7%), recuperación de P2O5 (77.3%) y ley de P2O5 (34.4%). Aparentemente, la cinética de restregado aumentó a 35% de contenido de sólidos, lo que dio lugar a un mejor producto. Estos resultados también mostraron que a un tiempo de restregado corto (2.5 minutos) el rendimiento en peso y la recuperación de P2O5 son los más bajos debido a las pérdidas de P2O5 en las fracciones de tamaño de +6.000 mm y +1.180 mm. A los 10 minutos de tiempo de restregado, las pérdidas de P2O5 se produjeron debido a la abrasión de las partículas de P2O5 en la fracción de tamaño -0.020 mm (ver Figura 6). Con un contenido de sólidos del 50%, se produjo un efecto de amortiguamiento por parte de las lamas que impidió la abrasión de las superficies de las partículas de P2O5, por lo que el rendimiento en peso, la recuperación de P2O5 y la ley seguían aumentando después de 10 minutos de restregado. Con un contenido de sólidos del 35%, el efecto abrasivo sobre las partículas de P2O5 se observó en el rendimiento en peso, la recuperación y la ley de P2O5. Se observó un Figura 12. Ley de P2O5, potencial de ley de P2O5 y ley de A.I. normalizados en función del tiempo de restregado por atricción para el Mineral de Fosfato 2 con un contenido de sólidos del 45%, 52.5% y 60%.

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