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Como atingir a máxima capacidade da planta com o menor tempo possível? Autores: Walter Valery Alex Jankovic Apresentador: Renato Oliveira Setembro de 2014 Redução de riscos de parada durante a posta em marcha

Como atingir a máxima capacidade da planta com o menor tempo possível? Autores: Walter Valery Alex Jankovic Apresentador: Renato Oliveira Setembro de 2014

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Como atingir a máxima capacidade da planta com o menor tempo possível?

Autores:Walter Valery Alex Jankovic

Apresentador:Renato Oliveira

Setembro de 2014

Redução de riscos de parada durante a posta em marcha

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Visão Geral

2

• Caracterização do maciço• Modelos, Simulações e

Recomendações Prévias• Suporte durante a posta em

marcha• Integração e Otimização de

Processos (PIO) e melhoria contínua

Como PTI pode auxiliar na posta em marcha (Start-up / Ramp-up)

Tecnologia de Processos e Inovação (PTI)

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IntroduçãoOnde PTI (Tecnologia de Processos e Inovação) está localizada

3

BrisbaneSorocaba, Brazil

Santiago, Chile

Lima, Peru

Irapuato, Mexico

Ankara, Turkey

Tampere, Finland

Chelyabinsk Russia

Perth

Tecnologia de Processos e Inovação (PTI)

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Serviços de Consultoria– OtimizaçãoEtapas contra a Eficiência Global

4

Otimizar isoladamente cada etapa pode não alcançar o mesmo resultado quando comparado à otimização integrada

do processoA metodologia de Integração e Otimização de Processo (PIO) otimiza cada etapa do processo dentro de um contexto global

Perfuração e Desmonte

- Controle e Teor- Tonelagem

Cominuição

-Energia-Distribuição Granulométrica-Tonelagem

-Teor-Recuperação

Flotação

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Estratégia operacional• Desmonte• Britagem, moagem e classificação• Concentração

Inputs

Dureza Estrutura

Integração e Otimização de ProcessosMetodologia

5

Caracterização do maciço

Construção dos modelos

Simulações

Análise de dados

Resultados

Simulações•Extensa experiência e base de dados

•Curto prazo•Médio prazo•Longo prazo

Modelo de Fragmentação do desmonte

Inputs

Dureza Estrutura

Modelo de Cominuição e Concentração

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Estratégia operacional• Desmonte• Britagem, moagem e classificação• Concentração

Simulações•Extensa experiência e base de dados

•Curto prazo•Médio prazo•Longo prazo

Modelo de Cominuição e Concentração

Inputs

Dureza Estrutura

Modelo de Fragmentação do desmonte

Integração e Otimização de Processos

6

Aplicação da metodologia

Prospecção Estudo de Viabilidade

Projeto Conceitual

Start-upRamp-up

Fases de Produção

Avaliação das possíveis rotas de processamento

Estratégia operacional para diferentes características do maciçoAtingir a capacidade desejada no menor período

Simulações de alternativasPrevisibilidade qualitativa e quantitativa

Aumento Capacidade Recuperação

Redução OPEX Consumo de energia Emissão de gases

Diferentes estratégias operacionais

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Designação da qualidade da rocha (RQD)

Frequência de Fraturas Mapeamento de Juntas e

Planos usando o Sirovision System

Caracterização do minério

• O desempenho do processo é governado pelas propriedades do minério in situ

Ensaios

Estrutura do MaciçoModelo de Fragmentação do

Desmonte

Resistência da RochaModelos de Cominuição (incluindo o desmonte)

MineralogiaModelo de Concentração

Parâmetros Drop Weight (A,b,ta)

Drop Weight Index (DWi) Resistência à compressão

uniaxial (UCS) Índice de Carga Pontual (PLi) Índice de trabalho (Wi)

Análise Química Análise de Liberação usando

FEI, MLA ou QemSCAN Granuloquímica Testes de flotação em célula

de bancada

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Caracterização do minério

• Em função da ...

Estrutura e Dureza• Cobrindo toda variação do

maciço

Definição dos domínios de fragmentação

Variabilidade do RQD em um corpo de minério

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Caracterização do minério

LITOLOGIAS

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Domínios de fragmentação e Modelo de Blocos

PORÉM, COM PROPRIEDADES SEMELHANTES

Domínio 1Domínio 2Domínio 3Domínio 4

Etc.

EstruturaDureza

MineralogiaTeor

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DETECTOR

DETECTOR

[ID,x,y,z]

[ID, tempo]

[ID, tempo]

Rastreamento de MinérioSistema SmartTag™

Perfuração e Desmonte

Britagem

Moagem

TeorDureza

EstruturaResistência

RecuperaçãoDesempenho

kWh/t

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Rastreamento de Minério

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

15-Jan 00:00 15-Jan 12:00 16-Jan 00:00 16-Jan 12:00 17-Jan 00:00 17-Jan 12:00

Time

Thro

ughp

ut (t

ph)

0

200

400

600

800

1000

1200

Tag

num

ber

SAG Tonnage

Detected Tags

'Low' throughput 'High' throughput

Baixa tonelagem com material da

localidade A

Alta tonelagem com material da

localidade B

Sistema SmartTag™

Relaciona o desempenho da planta com o domínio de fragmentação

Validação de modelos DesmonteCominuiçãoConcentração

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Perfuração e Desmonte

Alim

enta

ção

do

moi

nho

SAG

, t/h

&

Con

sum

o es

pecí

fico

de

Ener

gia,

kW

h/t

F80 da alimentação do moinho SAG

1º Estágio da cominuição

Impacto do F80 da alimentação ao moinho SAG na capacidade do circuito

2º Uso eficiente da energia por domínio+“Livro de receitas”

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Perfuração e Desmonte“Livro de receitas” para o desmonte

RQD

Ensaio de Carga Pontual

Bra

nda

Mac

iça

Branda Dura

Dur

eza

da R

ocha

Estrutura do Maciço

Frat

urad

aDomínio D1 Domínio D2 Domínio D3 Domínio D4

1.80 4.57 4.57 4.574.2 x 4.7 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5

229 254 254 2544.00 3.50 3.50 3.50

BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2)

Domínio C1 Domínio C2 Domínio C3 Domínio C41.52 4.52 4.57 4.57

4.5 x 5.2 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5229 254 254 2544.00 3.50 3.50 3.50

BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2)

Domínio B1 Domínio B2 Domínio B3 Domínio B41.72 4.23 4.29 4.29

4.2 x 4.9 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5229 254 254 2544.00 4.00 4.00 4.00

BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2)

Domínio A1 Domínio A2 Domínio A3 Domínio A41.52 4.23 4.29 4.29

4.5 x 5.2 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5229 254 254 2544.00 4.00 4.00 4.00

BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2)

Domínio X2.80

3.8 x 4.52543.50

BE70 (d=1.2)

Diâmetro de furação

Razão de carga

Malha de furação

Tampão

Explosivo

Principais parâmetros

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Perfuração e Desmonte

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Modelagem da Fragmentação do Desmonte

• Densidade da Rocha• Estrutura• Dureza

Propriedades do Minério

• Altura da bancada • Diâmetro do furo• Afastamento e Espaçamento• Subfuração• Tampão• Tipo de Explosivo• Comprimento da carga• VOD (Velocidade de

Detonação) etc

Parâmetros do Desmonte

Ex: envelope de distribuição de alimentação

Aplicação do Livro de Receitas Otimização do uso da energia para os diferentes domínios

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Circuitos de Cominuição Britagem e Moagem

A metodologia de Integração e Otimização de Processo (PIO) otimiza cada etapa do processo dentro de um contexto global

Belt Sample Locations

Slurry Sample Locations

Image AcquisitionAquisição de imagens

Amostras secas

Amostras úmidas

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Circuitos de concentraçãoLiberação

Rec

uper

ação

Teor do concentrado

1º Taxa de alimentação x P80 x Recuperação x Teor

Impacto do P80 da alimentação na recuperação do mineral de interesse e no teor do concentrado

2º Identificação das perdas e avaliação das alternativas

70

75

80

85

90

95

100

20 22 24 26 28 30 32Cu

Rec

over

y (%

)

Final Concentrate Cu Grade (%)

P80 = 254um

P80 = 209 um

P80 = 169 um

P80 = 127 um

P80 = 101 um

P80 = 80 um

Current grindP80 atual