REVISTA MINERÍA 531 | EDICIÓN DICIEMBRE 2021

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / DICIEMBRE 2021 / EDICIÓN 531 25 2. El restregado no solo consiste en mantener un alto contenido de sólidos para aumentar las interacciones partícula-partícula (impacto y fricción), sino que requiere consideraciones reológicas de naturaleza hidrodinámica y no hidrodinámica que hacen que el sistema sea extremadamente complejo. 3. Este artículo presenta la evaluación de las pruebas de restregado en laboratorio bajo diferentes condiciones de operación, con el fin de determinar las mejores condiciones para el diseño de la operación unitaria, basándose en la mayor ley y recuperación de P2O5 obtenida con la menor cantidad de impurezas para diferentes fracciones de tamaño, utilizando análisis de mallas valoradas, tiempo de restregado y contenido de sólidos. 4. Quedó claro que el equilibrio entre el aumento de las interacciones partícula-partícula a medida que aumenta el contenido de sólidos y el efecto de amortiguamiento producido por el aumento de viscosidad en la pulpa debido a la generación de finos determinó el tiempo y el contenido de sólidos óptimos para el restregado. Referencias bibliográficas 1. F. J. Sotillo. L. P. Irwin, S. Yap y F. M. Utsey. “On Improving Desliming: The use of Rheology and Surface Chemistry Interactions”, Conferencia Anual SME 2003, versión pre-impresa 03-012, Cincinnati, Ohio, 24 - 26 de febrero del 2003, página 12. 2. F. J. Sotillo y G. Wang. “Understanding the Flotation of Florida refractory Phosphate Ore: The Value of Characterization Studies”, en el XXIV Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales, Wang Dian Du, Sue Chuan Yao, Wang Fu Lang, Zhang Li Cheng, Han Long Editors, Science Press, Beijing, China, 24-29 de septiembre de 2008, Vol. 2, páginas 1,9331,942. 3. G. D. Botsaris e Y. M. Glazman. “Stability and Rheology of Coal Slurries”, en Interfacial Phenomena in Coal Technology, G. D. Botsaris e Y, M. Glazman Eds., Marcel D. DeKKer, Inc., Nueva York, 1989, páginas194-277. 4. B. V. Derjaguin y N. V. Churaev. Croatia Chemica Acta 50: 187, 1977. En Teoría de la estabilidad de los coloides y las películas finas (en ruso), B. V. Derjaguin, Moscú, “Nauka”, 1986. 5. Th. F. Tadros. En the Effect of Polymers on Dispersion Properties”, Th. F. Tadros Ed., Academic Press, Nueva York, 1982, página1. 6. Th. F. Hessenlink. Journal of Physic Chemistry, Vol 75, 1971, página 65. 7. N. A. Frankel y A. Acrivos. Chemical Engineering Science, Vol. 22, 1967, página 847. 8. J. S. Chong, E. B. Christiansen y A. D. Baer. Journal of Applied Polymer Science, 15, 1971, página 2,007. 9. C. C. Furnas. Ind. Engineering Chemistry, 23, 1931, página 1,052. 10.A. H. M. Andreasen y J. Andersen. J Kolloidz, 50, 1930, página 217. 11.R. J. Hunter et al. Colloids and Surfaces, 7, 1983, página 1. Tabla 4. Datos del Producto Concentrado de 4000x0.075 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM0Mzk2