BR112019016218B1 - Disposição de flotação; uso de disposição de flotação; planta de flotação e método de flotação - Google Patents

Disposição de flotação; uso de disposição de flotação; planta de flotação e método de flotação Download PDF

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Abstract

A presente invenção se refere a uma disposição de flotação para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta fluida (11). A disposição compreende uma linha primária (10) compreendendo pelo menos duas células de flotação primárias (10a, 10b), uma primeira linha secundária (21), e uma segunda linha secundária (22) à jusante (60) da primeira linha secundária (21). Em concordância com a presente invenção, na disposição de flotação, subfluxo a partir de uma linha secundária (42a) é disposto para fluir para a última da pelo menos uma das células de flotação primárias (110a) a partir das quais o sobrefluxo primário (51a) foi recebido. A presente invenção adicionalmente se refere para uma utilização de uma disposição de flotação, para uma planta de flotação e para um método de flotação.

Description

CAMPO TÉCNICO DA PRESENTE INVENÇÃO
[0001] A presente invenção se refere a uma disposição de flotação e seu uso, a uma planta de flotação, e a um método de flotação para separação de metal valioso contendo partículas de minério de partículas de minério suspensas em pasta semifluida.
SUMÁRIO DA PRESENTE INVENÇÃO
[0002] A disposição em concordância com a presente invenção é caracterizada pelo fato do que é apresentada na reivindicação independente 1 anexa.
[0003] O uso da disposição de flotação em concordância com a presente invenção é caracterizada pelo fato do que é apresentado na reivindicação independente 52 anexa.
[0004] A planta de flotação em concordância com a presente invenção é caracterizada pelo fato de que é apresentada na reivindicação independente 55 anexa.
[0005] O método de flotação em concordância com a presente invenção é caracterizado pelo fato de que é apresentado na reivindicação independente 66 anexa.
[0006] Uma disposição de flotação é proporcionada para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida (lama). A disposição compreende células de flotação para a separação da pasta semifluida em um subfluxo e em um sobrefluxo. A separação é desempenhada com o auxílio de gás de flotação. A disposição compreende uma linha primária compreendendo pelo menos duas células de flotação primárias conectadas em série, em que cada subsequente célula de flotação primária é disposta para receber subfluxo da prévia célula de flotação primária; e uma primeira linha secundária compreendendo uma célula de flotação secundária em comunicação de fluido com pelo menos uma primeira célula de flotação primária e disposta para receber sobrefluxo primário da pelo menos uma primeira célula de flotação primária para a recuperação de um primeiro concentrado. Adicionalmente, a disposição compreende uma linha secundária adicional a jusante da primeira linha secundária, a linha secundária adicional compreendendo uma célula de flotação secundária em comunicação de fluido com uma célula de flotação primária adicional e disposta para receber sobrefluxo primário da célula de flotação primária adicional para a recuperação do primeiro concentrado. A disposição é caracterizada pelo fato de que subfluxo de uma linha secundária é disposto para fluir para a última da pelo menos uma das células de flotação primárias das quais o sobrefluxo primário foi recebido, ou para uma célula de flotação primária a jusante da última da pelo menos uma das células de flotação primárias das quais sobrefluxo primário foi recebido.
[0007] O uso de uma disposição de flotação em concordância com a presente divulgação é intencionada para ser empregada em recuperação de partículas de minério mineral compreendendo um mineral valioso.
[0008] A planta de flotação em concordância com a presente invenção compreende uma disposição de flotação em concordância com a presente divulgação.
[0009] O método de flotação para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida compreende submissão da pasta semifluida para pelo menos dois estágios de flotação primária em série para separação da pasta semifluida em um subfluxo primário e um sobrefluxo primário, em que subfluxo primário de um estágio de flotação primário é direcionado para um estágio de flotação primária adicional subsequente. Depois de um estágio de flotação primária, pelo menos um primeiro sobrefluxo primário é direcionado para pelo menos um estágio de primeira flotação secundária para a recuperação de um primeiro concentrado. Depois de um estágio de flotação primária adicional, pelo menos um sobrefluxo primário adicional é direcionado para pelo menos um estágio de flotação secundária adicional para a recuperação do primeiro concentrado. O método de flotação é caracterizado pelo fato de que subfluxo de um estágio de flotação secundária é direcionado para flotação primária no último do pelo menos um estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário foi recebido, ou para um estágio a jusante da flotação primária.
[0010] Com a presente invenção descrita aqui, o foco de tratamento de pasta semifluida pode ser permutado sobre separação eficiente de fração sem valor das partículas de minério e recuperação de uma quantidade máxima de partículas valiosas. Em outras palavras, partículas de minério compreendendo quantidades muito pequenas ou até mesmo mínimas de material valioso podem ser recuperadas para processamento/tratamento adicional. Isto pode ser especialmente benéfico para minérios de qualidade empobrecida, isto é, minérios com muito pouco material valioso inicialmente, por exemplo, de depósitos de mineral empobrecido que pode ter sido previamente considerado economicamente excessivamente insignificante para justificar utilização. Quando o subfluxo dos tanques de flotação secundários é retornado a jusante para a linha primária, na direção do fluxo de pasta semifluida, por gravidade ou por bombeamento de baixa pressão (cabeça baixa), consumo de energia pode ser contido (reprimido) enquanto ainda conseguindo recuperação muito eficiente de mineral valioso. É possível conseguir um alto grão para uma parte da corrente de pasta semifluida, e ao mesmo tempo, alta recuperação para a integridade de corrente de pasta semifluida passando através da disposição de flotação. Direcionamento do subfluxo de uma linha secundária a jusante, bombeamento de intensa energia pode ser evitado. Retratamento do fluxo de pasta semifluida em um número de células de flotação adjacentes desta maneira assegura efetiva recuperação de mineral sem qualquer aumento significativo em consumo de energia, na medida em que os fluxos de pasta semifluida não necessitam ser bombeados em maneiras consumidoras de energia, mas por utilização da cabeça (carga) hidráulica inerente dos fluxos a jusante de pasta semifluida dentro da disposição e planta de flotação. A pasta semifluida é retornada para tratamento adicional em uma posição na disposição de flotação onde pasta semifluida similar está já sendo tratada.
[0011] No início ou extremidade dianteira da disposição de flotação é, por consequência, possível recuperar alta qualidade (grau) de partícula de minério compreendendo mineral valioso, enquanto a extremidade da disposição de flotação pode ser utilizada para recuperação tanto quanto possível das partículas de minério compreendendo até mesmo uma pequena quantidade do mineral valioso. A qualidade do sobrefluxo é aumentada pelo uso das linhas de flotação secundárias, enquanto especialmente a linha primária assegura eficiente recuperação global de partículas de minério compreendendo mineral valioso. A disposição de flotação possibilita aumento da qualidade sem bombeamento de alta energia, por consequência, proporcionando vantagens significativas sobre o estado da técnica.
[0012] A disposição de flotação, seu uso, a planta de flotação, e o método de flotação em concordância com a presente invenção possuem o efeito técnico de possibilitação da recuperação flexível de vários tamanhos de partícula, e bem como recuperação eficiente de partículas de minério contendo mineral valioso de matéria prima de minério empobrecido com quantidades relativamente baixas de mineral valioso inicialmente. As vantagens proporcionadas pela estrutura da linha de flotação possibilitam o ajustamento preciso dos parâmetros estruturais de linha de flotação em concordância com o material valioso alvo em cada instalação.
[0013] Por tratamento da pasta semifluida em concordância com a presente invenção conforme definido por esta divulgação, recuperação de partículas contendo material valioso pode ser aumentada. A qualidade inicial de material recuperado pode ser menor, mas o material (isto é, a pasta semifluida) é também, por consequência, prontamente preparado para processamento adicional, que pode incluir, por exemplo, remoagem (retrituração) e/ou limpeza.
[0014] Disposição de linhas de flotação de maneira tal que pelo menos algumas, ou todas as células de flotação (isto é, os fundos das células de flotação) estão no mesmo nível aumenta a velocidade de construção, simplifica o planejamento e a construção e, por consequência, reduz os custos. Esta assim chamada uniplanaridade de células de flotação ou linhas de flotação poderia oferecer vantagens através da redução de custos de investimento, na medida em que a instalação de uma planta requer menos trabalho de base (alicerce) e menos espaço. Isto poderia ser especialmente vantajoso quando o tamanho de célula de flotação é aumentado. Isto novamente, poderia ser desejável da perspectiva de otimização de desempenho de processo enquanto reduzindo custos de capital para o investimento. No caso em que as células de flotação são dispostas de uma forma uniplanar, o fluxo de pasta semifluida de uma célula de flotação para a seguinte célula de flotação pode ser conseguido por ação de bombeamento, por exemplo, por bombas de baixa pressão.
[0015] Em concordância com algumas concretizações da presente invenção, as linhas de flotação podem também ser dispostas de uma forma escalonada, de maneira tal que pelo menos algumas das células de flotação (isto é, os fundos das células de flotação), tanto na linha de flotação primária ou quanto na linha de flotação secundária são posicionadas em diferentes níveis: por exemplo, o fundo da primeira célula de flotação primária da linha de flotação primária pode ser disposto mais alto do que o fundo da/s célula/as de flotação primária/s adicional/ais, e/ou mais alto do que o fundo da primeira célula de flotação secundária para a qual o sobrefluxo da primeira célula de flotação primária é direcionado. Desta maneira, o nível de superfície de pasta semifluida de pelo menos algumas das células de flotação seguindo as primeiras células de flotação primárias é mais baixo, por consequência, criando uma etapa entre quaisquer duas subsequentes células de flotação em conexão de fluido direta umas com as outras. A etapa, por consequência criada, possibilita consecução de uma cabeça (pressão) hidrostática ou diferencial de pressão hidrostática (gradiente hidráulico) entre as duas subsequentes células de flotação, por intermédio do que o fluxo de pasta semifluida de uma célula para a seguinte pode ser realizado por força gravitacional, sem quaisquer bombas separadas. O gradiente hidráulico força o fluxo de pasta semifluida em direção da saída ou das saídas de rejeitos da linha de flotação. Isto pode reduzir a necessidade para bombeamento adicional. Adicionalmente, requerimento de força de bombeamento poderia ser reduzido na medida em que fluxo de material é direcionado a jusante gravitacionalmente devido para o fato da queda em níveis de superfície de pasta semifluida. Isto pode se aplicar até mesmo para concretizações nas quais os níveis de superfície de pasta semifluida de células de flotação adjacentes na linha de flotação estão em um nível. A necessidade diminuída de bombeamento de intensa energia irá conduzir para economias em consumo de energia, e bem como construção simplificada da operação de flotação, e para menos necessidade de espaço para a construção.
[0016] Por direcionamento do pelo menos um primeiro sobrefluxo primário diretamente para pelo menos um estágio da primeira flotação secundária para a recuperação de um primeiro concentrado aqui se quer significar que o processo não compreende nenhuma etapa de moagem (trituração) dentre o estágio de flotação primária e o estágio de flotação secundária. Por eliminação da etapa de moagem, a cabeça (pressão) hidráulica de fluxo de pasta semifluida não é perdida entre quaisquer dois subsequentes estágios, e gravidade somente pode ser utilizada para tracionar o fluxo de pasta semifluida. O primeiro sobrefluxo pode, por consequência, ser separado do sobrefluxo primário adicional de qualidade inferior. O primeiro sobrefluxo primário pode ser submetido para flotação separadamente do sobrefluxo primário adicional, o que aumenta a recuperação de partículas de minério compreendendo mineral valioso.
[0017] Nesta divulgação, as seguintes definições são utilizadas levando-se em consideração flotação. Flotação envolve fenômeno relacionado para a flutuabilidade relativa de objetos. Flotação é um processo para separação de materiais hidrofóbicos de minerais hidrofílicos por adição de gás de flotação, por exemplo, ar, para o processo. Flotação poderia ser feita com base sobre diferença hidrofóbica/hidrofílica natural ou com base sobre diferenças hidrofóbicas/hidrofílicas feitas por adição de um produto químico surfactante ou coletor. Gás pode ser adicionado para a matéria-prima objeto de flotação (pasta semifluida ou polpa) por um número de diferentes maneiras.
[0018] Basicamente, flotação almeja em recuperação de um concentrado de partículas de minério compreendendo um mineral valioso. Por concentrado aqui se quer significar a parte de pasta semifluida recuperada em um sobrefluxo ou subfluxo conduzido para fora de uma célula de flotação. Por mineral valioso aqui se quer significar qualquer mineral, metal, ou outro material de valor comercial.
[0019] Flotação envolve fenômeno relacionado para a flutuabilidade relativa de objetos. O termo flotação inclui todas as técnicas de flotação. Flotação pode ser, por exemplo, flotação de espuma, flotação de ar dissolvido (“dissolved air flotation” (DAF)) ou flotação de gás induzido. Flotação de espuma é um processo para separação de materiais hidrofóbicos de materiais hidrofílicos por adição de gás, por exemplo, de ar, para o processo. Flotação de espuma poderia ser feita com base sobre diferença hidrofóbica/hidrofílica natural ou com base sobre diferenças hidrofóbicas/hidrofílicas feitas por adição de um produto químico surfactante ou coletor. Gás pode ser adicionado para a matéria-prima objeto de flotação (pasta semifluida ou polpa) por um número de diferentes maneiras.
[0020] Por uma disposição de flotação aqui se quer significar uma montagem compreendendo um número, pelo menos duas, unidades de flotação ou células de flotação que são dispostas em conexão de fluido umas com as outras para possibilitação tanto de tração por gravidade ou quanto de fluxo pasta semifluida bombeado entre células de flotação, para formar uma linha de flotação. A disposição é aqui significada para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida por flotação. Por consequência, partículas de minério contendo metal valioso são recuperadas de partículas de minério suspensas em pasta semifluida. A pasta semifluida é alimentada através de uma entrada de alimentação para a primeira célula de flotação da linha de flotação por iniciação do processo de flotação. A disposição de flotação pode ser uma parte de uma planta de flotação maior contendo uma ou mais disposições de flotação. Consequentemente, um número de diferentes dispositivos de pré-tratamento e de pós-tratamento pode estar em conexão operacional com os componentes da disposição de flotação, como é bem conhecido pela pessoa especializada no estado da técnica.
[0021] Por linha de flotação aqui se quer significar uma parte da disposição de flotação onde um número de células de flotação é disposto em conexão de fluido umas com as outras de maneira tal que o subfluxo de cada precedente célula de flotação é direcionado para a seguinte célula de flotação como uma alimentação de entrada até a última célula de flotação da linha de flotação, da qual o subfluxo é direcionado para fora da linha de flotação como rejeitos ou fluxo de rejeito.
[0022] As células de flotação em uma disposição de flotação são fluidicamente conectadas umas para as outras. A conexão de fluido pode ser conseguida por diferentes comprimentos de conduítes, tais como tubulações (canos) ou tubos, o comprimento do conduíte dependendo da construção física global da disposição de flotação.
[0023] Alternativamente, as células de flotação podem ser dispostas em conexão de célula direta umas com as outras. Por conexão de célula direta aqui se quer significar uma disposição, por intermédio da qual as paredes externas de quaisquer duas subsequentes células de flotação são conectadas umas para as outras para possibilitar uma saída de uma primeira célula de flotação para ser conectada para a entrada da subsequente célula de flotação sem qualquer conduíte separado. Um contato direto reduz a necessidade para canalização entre duas adjacentes células de flotação. Por consequência, se reduz a necessidade para componentes durante construção da linha de flotação, acelerando o processo. Adicionalmente, se poderia reduzir assoreamento e simplificar manutenção da linha de flotação.
[0024] A conexão de fluido entre células de flotação e unidades de flotação pode ser direta, isto é, as duas células de flotação (pertencendo para a mesma ou para diferentes linhas de flotação) podem ser imediatamente adjacentes umas para as outras. Alternativamente, as duas células de flotação podem ser posicionadas em uma distância umas das outras e conectadas através de uma tubulação, canal ou outro recurso que é conhecido no estado da técnica. A conexão de fluido entre células de flotação pode compreender vários mecanismos de regulagem.
[0025] Por célula de flotação de “vizinhança”, “adjacente”, ou de “contiguidade” aqui se quer significar a célula de flotação imediatamente seguinte ou precedente de qualquer uma célula de flotação, tanto a jusante ou quanto a montante, ou tanto em uma linha primária, em uma linha secundária, ou quanto o relacionamento entre uma célula de flotação de uma linha primária e uma célula de flotação de uma linha secundária para a qual o sobrefluxo da célula de flotação da linha primária é direcionado.
[0026] Por uma célula de flotação aqui se quer significar um tanque ou um vaso no qual uma etapa de um processo de flotação é desempenhada. Uma célula de flotação é tipicamente cilíndrica em configuração, a configuração definida por uma parede externa ou por paredes externas. As células de flotação regularmente possuem uma seção transversal circular. As células de flotação podem possuir uma seção transversal poligonal, tal como retangular, quadrada, triangular, hexagonal ou pentagonal, ou de outra forma radialmente simétrica, como tal. O número de células de flotação pode variar em concordância com uma específica disposição de flotação e/ou operação para tratamento de um específico tipo e/ou qualidade (grau) de minério, como é bem conhecido pela pessoa especializada no estado da técnica. Em conexão com o método para flotação em concordância com a presente invenção, por estágio de flotação aqui se quer significar o processo de flotação acontecendo em uma célula de flotação.
[0027] A célula de flotação pode ser uma célula de flotação de espuma, tal como uma célula ou célula de tanque mecanicamente agitada, uma célula de flotação de coluna, uma célula de Jameson, ou uma célula de dupla flotação. Em uma célula de dupla flotação, a célula compreende pelo menos dois vasos separados, um primeiro vaso de pressão mecanicamente agitado com um misturador e uma entrada de gás de flotação, e um segundo vaso com uma saída de rejeitos e uma descarga de espuma de sobrefluxo, disposto para receber a pasta semifluida agitada do primeiro vaso.
[0028] A célula de flotação pode também ser uma célula de flotação de sobrefluxo operada com sobrefluxo de pasta semifluida constante. Em uma célula de flotação de sobrefluxo, a pasta semifluida é tratada por introdução de bolhas de gás de flotação para a pasta semifluida e por criação de um fluxo de pasta semifluida ascendente contínuo na direção vertical da primeira célula de flotação. Pelo menos parte das partículas de minério contendo metal valioso são aderidas para as bolhas de gás e se elevam ascendentemente por flutuabilidade, pelo menos parte das partículas de minério contendo metal valioso são aderidas para as bolhas der gás e se elevam ascendentemente com o fluxo ascendente contínuo de pasta semifluida, e pelo menos parte das partículas de minério contendo metal valioso se elevam ascendentemente com o fluxo ascendente contínuo de pasta semifluida. As partículas de minério contendo metal valioso são recuperadas por condução do fluxo ascendente contínuo de pasta semifluida para fora da pelo menos uma célula de flotação de sobrefluxo como sobrefluxo de pasta semifluida. Na medida em que a célula de sobrefluxo é operada sem virtualmente nenhuma profundidade de espuma ou camada de espuma, efetivamente nenhuma zona de espuma é formada sobre a superfície da polpa na parte de topo da célula de flotação. A espuma pode ser não contínua sobre a (ao longo da) célula. O resultado disso é o de que partículas de minério contendo mineral mais valioso podem ser entranhadas para a corrente de concentrado, e a recuperação global de material valioso pode ser aumentada.
[0029] Dependendo de seu tipo, a célula de flotação pode compreender um misturador para agitação da pasta semifluida para manter a mesma em suspensão. Por um misturador aqui se quer significar qualquer recurso adequado para agitação de pasta semifluida dentro da célula de flotação. O misturador pode ser um agitador mecânico. O agitador mecânico pode compreender um rotor-estator com um motor e um eixo de tração, a construção de rotor-estator é disposta na parte de fundo da célula de flotação. A célula de flotação pode possuir agitadores auxiliares dispostos mais altos acima na direção vertical da célula de flotação, para assegurar um fluxo ascendente suficientemente forte e contínuo da pasta semifluida.
[0030] Por sobrefluxo aqui se quer significar a parte da pasta semifluida coletada no lavador da célula de flotação e, por consequência, deixando a (saindo da) célula de flotação. O sobrefluxo pode compreender espuma, espuma e pasta semifluida, ou em determinados casos, somente ou a parte a maior de pasta semifluida. Em algumas concretizações da presente invenção, o sobrefluxo pode ser um fluxo aceito contendo as partículas de material valioso coletadas da pasta semifluida. Em outras concretizações da presente invenção, o sobrefluxo pode ser um fluxo de rejeito. Este é o caso em quando o processo, planta e/ou método de flotação é utilizado/a em flotação reversa.
[0031] Por subfluxo aqui se quer significar a fração ou parte da pasta semifluida que não é flotada para a superfície da pasta semifluida no processo de flotação. Em algumas concretizações da presente invenção, o subfluxo pode ser um fluxo de rejeito deixando uma célula de flotação por intermédio de uma saída que tipicamente é disposta na parte inferior da célula de flotação. Eventualmente o subfluxo da célula de flotação final de uma linha de flotação ou de uma disposição de flotação pode deixar a integridade de disposição como um fluxo de rejeitos ou resíduo final de uma planta de flotação. Em algumas concretizações da presente invenção, o subfluxo pode ser um fluxo aceito contendo as partículas minerais valiosas. Este é o caso em quando a disposição, planta e/ou método de flotação é utilizada/o em flotação reversa.
[0032] Por flotação reversa aqui se quer significar um processo de flotação inverso tipicamente utilizado na recuperação de ferro. Neste caso, o processo de flotação é direcionado para coleta da parte não valiosa do fluxo de pasta semifluida para o sobrefluxo. O sobrefluxo em processo de flotação reverso para ferro contém tipicamente silicatos, enquanto as partículas de mineral valiosas contendo ferro são coletadas no subfluxo. A flotação reversa pode também ser utilizada para minerais industriais, isto é, mineral geológico explorado por seus valores comerciais que não são combustíveis, nem fontes de metais, tais como bentonita, sílica, gipsita e talco.
[0033] Por a jusante aqui se quer significar a direção concorrente com o fluxo de pasta semifluida (corrente para frente, simbolizada nas Figuras com flechas), e a montante aqui se quer significar a direção contracorrente com ou contra o fluxo de pasta semifluida.
[0034] Por concentração aqui se quer significar a parte ou fração flotada de pasta semifluida de partículas de minério compreendendo um mineral valioso. Uma primeira concentração pode compreender partículas de minério compreendendo um mineral valioso, enquanto uma segunda concentração pode compreender partículas de minério compreendendo um outro mineral valioso. Alternativamente, as definições distintivas primeira, segunda, podem se referir para duas concentrações de partículas de minério compreendendo o mesmo mineral valioso, mas duas distribuições de tamanho de partícula distintamente diferentes.
[0035] Por pré-tratamento e/ou pós-tratamento e/ou processamento adicional aqui se quer significar, por exemplo, fragmentação, moagem, separação, peneiramento, classificação, fracionamento, condicionamento, ou limpeza, todos dos quais são processos convencionais como tais conhecidos por uma pessoa especializada no estado da técnica. Um processamento adicional pode incluir também pelo menos um dos seguintes: uma célula de flotação secundária adicional, que pode ser célula de flotação limpadora convencional, uma célula de recuperação, uma célula de flotação mais áspera (“rougher cell” - célula de flotação na qual a maior parte da ganga é removida do minério ou carvão) ou uma célula removedora (de limpeza).
[0036] Em uma concretização da disposição de flotação, a célula de flotação secundária da primeira linha de flotação secundária e/ou a célula de flotação secundária da linha de flotação secundária adicional estão em comunicação de fluido direta com a primeira célula de flotação primária da qual as mesmas são dispostas para receber o sobrefluxo.
[0037] Por comunicação de fluido direta aqui se quer significar que quaisquer duas células de flotação adjacentes ou contíguas são conectadas de maneira tal que não existem nenhumas adicionais etapas de processo, tal como moagem, disposta entre quaisquer duas células de flotação ou estágios de flotação. Isto não é para ser confundido com a definição de conexão de célula direta anteriormente mencionada.
[0038] Em determinados casos de processo de flotação de espuma convencional, o sobrefluxo de uma primeira célula de flotação pode ser direcionado inicialmente para uma etapa de remoagem, ou para outra etapa de processamento adicional antes que este sobrefluxo venha a ser direcionado para uma célula de flotação secundária.
[0039] Na disposição, planta e/ou método de flotação em concordância com a presente invenção, tal etapa de processamento adicional pode ser renunciada (deixada de lado), e a célula de flotação primária, da qual o sobrefluxo é direcionado para uma célula de flotação secundária, e célula de flotação secundária que pode, por consequência, estar em conexão de fluido direta uma com a outra. Pode existir uma similar comunicação de fluido direta disposta entre quaisquer outras duas células de flotação da disposição de flotação, como tais.
[0040] Em uma concretização da disposição de flotação, o subfluxo de uma linha secundária é disposto para fluir para uma célula de flotação primária depois do que existem pelo menos mais duas células de flotação primárias na linha de flotação primária.
[0041] Neste tipo de disposição de flotação, pode ser possível assegurar alta recuperação para as partículas de minério compreendendo mineral valioso ainda presentes na pasta semifluida.
[0042] Em uma concretização da disposição de flotação, a linha primária compreende pelo menos três células de flotação primárias, ou 3 - 10 células de flotação, ou 4 - 7 células de flotação.
[0043] Por de possuir um número suficiente de células de flotação primárias se possibilita a produção de alta qualidade (grau) para parte do concentrado, e ao mesmo tempo, assegurando alta recuperação do mineral valioso desejado através de toda a linha primária, por consequência evitando se possuir qualquer mineral valioso terminando no fluxo de rejeitos. Tanto quanto possível das partículas de minério compreendendo mineral valioso podem ser flotadas enquanto ainda assim minimizando a energia de bombeamento requerida para conseguir isto.
[0044] Em uma concretização da disposição de flotação, a primeira linha secundária compreende 1 - 4 células de flotação secundárias, ou 1 - 2 células de flotação secundárias, ou uma célula de flotação secundária.
[0045] Em uma concretização da disposição de flotação, a linha secundária adicional compreende 1 - 4 células de flotação secundárias, ou 1 - 3 células de flotação secundárias, ou 1 - 2 células de flotação secundárias.
[0046] Até mesmo um pequeno número de células de flotação secundárias pode ser suficiente para limpeza do sobrefluxo de células de flotação primárias em um nível razoável, isto é, aumentando a qualidade do concentrado recuperado da linha primária. O subfluxo uniforme de um baixo número de células de flotação secundárias possui um alto suficiente volume para ser enviado para tratamento na linha primária adicional para aumento da recuperação adicional.
[0047] Em uma concretização da disposição de flotação, o número de células de flotação secundárias em série na linha secundária adicional é o mesmo ou mais alto do que o número de células de flotação secundárias em série na primeira linha secundária.
[0048] O sobrefluxo de uma célula primária ou de células primárias indo para a primeira linha de flotação secundária pode possuir qualidade mais alta (isto é, grau mais alto) do que o sobrefluxo das últimas células de flotação primárias indo para a linha secundária adicional. A linha de flotação secundária adicional pode, por consequência, necessitar de mais capacidade para tratamento da pasta semifluida eficientemente. Adicionalmente, havendo tratamento excessivo na primeira linha de flotação secundária pode conduzir para requerimentos de bombeamento aumentados, o que deveria conduzir para consumo de energia aumentado indesejado. O efeito deste tipo de concretização é o de que enquanto se empenhando em bombeamento mínimo para tracionar os fluxos de pasta semifluida, pelo menos uma parte do concentrado pode ser recuperada com qualidade muito alta.
[0049] Em uma concretização da disposição de flotação, uma linha secundária adicional é disposta para receber sobrefluxo primário de 1 - 3 células de flotação primárias, ou de 1 - 2 células de flotação primárias.
[0050] Desta maneira, os sobrefluxos de diferentes células de flotação primárias não são misturados em um grau muito alto. Cada sobrefluxo pode, então, ser tratado da melhor maneira possível para assegurar tratamento suficiente, e somente um pequeno número de células de flotação secundárias atuando como células de recuperação é necessitado para conseguir um concentrado de alta qualidade.
[0051] Em uma concretização da disposição de flotação, a primeira célula secundária da primeira linha secundária possui um maior volume do que a primeira célula secundária de uma linha secundária adicional.
[0052] As primeiras células primárias podem possuir um concentrado de uma qualidade mais alta em seu sobrefluxo do que as posteriores células de flotação primárias na linha de flotação primária. Os sobrefluxos daquelas posteriores células de flotação primárias podem ser tratadas em células de flotação menores, possuindo por consequência um tempo de flotação mais curto. Este tipo de disposição pode assegurar um concentrado de uma qualidade mais alta também da linha secundária adicional.
[0053] Em uma concretização da disposição de flotação, a primeira célula de flotação primária é de pelo menos 100 m3 em volume, ou de pelo menos 500 m3 em volume, ou de pelo menos 1.000 m3 em volume.
[0054] Em uma concretização da disposição de flotação, a segunda célula de flotação primária da linha de flotação primária é de pelo menos 100 m3 em volume, ou pelo menos de 300 m3 em volume, ou de pelo menos 500 m3 em volume.
[0055] O uso de células de flotação com um tamanho volumétrico de pelo menos 400 m3 aumenta a probabilidade de colisões entre bolhas de gás criadas para as células de flotação, por exemplo, por intermédio de um rotor, e as partículas compreendendo mineral valioso, por consequência, aperfeiçoam a taxa de recuperação para o mineral valioso, e bem como a eficiência global da disposição de flotação. Células de flotação maiores possuem uma seletividade mais alta na medida em que mais colisões entre as bolhas de gás e as partículas de minério podem acontecer devidas para o fato do tempo mais longo em que a pasta semifluida permanece na célula de flotação. Assim sendo, a maior parte das partículas de minério compreendendo mineral valioso pode ser flotada. Em adição, o cenário (“backdrop”) de partículas de minério flutuantes pode ser mais alto, o que significa que partículas de minério compreendendo quantidade muito baixa de mineral valioso caem de volta para o fundo da célula de flotação. Por consequência, a qualidade de sobrefluxo e/ou de concentrado de células de flotação maiores pode ser mais alta. Estes tipos de células de flotação primárias atuam como um tipo de células mais ásperas assegurando alta qualidade, enquanto as células de flotação primárias posteriores na linha de flotação primária atuam um pouco similarmente para células removedoras (de limpeza) convencionais.
[0056] Em uma concretização da disposição de flotação, a segunda célula de flotação primária é igual em volume como o da primeira célula de flotação primária, ou menor em volume do que o da primeira célula de flotação primária.
[0057] Em uma concretização da disposição de flotação, a célula de flotação secundária da primeira linha secundária em comunicação de fluido com a célula de flotação primária é de 100 m3 - 1.000 m3 em volume, ou 400 m3 - 1.000 m3 em volume.
[0058] O uso de células de flotação com um tamanho volumétrico de pelo menos 400 m3 aumenta a probabilidade de colisões entre bolhas de gás criadas para as células de flotação, por exemplo, por intermédio de um rotor, e as partículas compreendendo mineral valioso, por consequência aperfeiçoando a taxa de recuperação para o mineral valioso, e bem como a eficiência global da disposição de flotação. Como mencionado anteriormente, células de flotação maiores possuem uma seletividade mais alta na medida em que mais colisões entre as bolhas de gás e as partículas de minério podem acontecer devidas para o fato do tempo mais longo em que a pasta semifluida permanece na célula de flotação. Assim sendo, a maior parte das partículas de minério compreendendo mineral valioso podem ser flotadas. Em adição, o cenário (backdrop) de partículas de minério flutuantes pode ser mais alto, o que significa que partículas de minério compreendendo quantidade muito baixa de mineral valioso caem de volta para o fundo da célula de flotação. Por consequência, a qualidade de sobrefluxo e/ou de concentrado de células de flotação maiores pode ser mais alta.
[0059] Em uma concretização da disposição de flotação, a célula de flotação secundária da linha secundária adicional em comunicação de fluido com a célula de flotação primária é de 100 m3 - 1.000 m3 em volume, ou de 300 m3 - 1.000 m3 em volume.
[0060] O uso de células de flotação com um tamanho volumétrico de pelo menos 300 m3 aumenta a probabilidade de colisões entre bolhas de gás criadas para as células de flotação, por exemplo, por intermédio de um rotor, e as partículas compreendendo mineral valioso, por consequência aperfeiçoando a taxa de recuperação para o mineral valioso, e bem como a eficiência global da disposição de flotação.
[0061] Em uma disposição onde existe uma linha de flotação secundária limpando o sobrefluxo de uma célula de flotação primária, e onde o subfluxo daquela linha de flotação secundária é conduzido de volta para uma posterior célula de flotação primária a jusante, é importante conseguir uma qualidade mais alta da célula de flotação primária do que conseguir uma alta recuperação de partículas de minério compreendendo mineral valioso no sobrefluxo da célula de flotação primária. Isto é devido para o fato de que o subfluxo da linha de flotação secundária pode ser retratado na linha de flotação primária onde quaisquer partículas de minério remanescentes compreendendo mineral valioso são então recuperadas. Enquanto algum material valioso é direcionado de volta para a linha de flotação primária, a energia requerida por bombeamento do subfluxo de volta para a linha de flotação primária não é crucial, e as posteriores células de flotação primárias garantem que a recuperação é feita. Por consequência, células de flotação muito grandes de até 1.000 m3 em volume podem ser utilizadas. O uso de células de flotação maiores do que 1.000 m3 não é preferível, na medida em que é duro (difícil) conseguir mistura eficiente em uma célula que é grande. Sem mistura eficiente, partículas de minério compreendendo quantidades relativamente pequenas de mineral valioso caem de volta para o fundo da célula de flotação, o que afeta a taxa de recuperação negativamente.
[0062] Com uma disposição de flotação das concretizações acima descritas, pode ser possível produzir ou recuperar pelo menos alguma parte do concentrado com qualidade muito alta.
[0063] No caso em que as primeiras células de flotação primárias possuem um volume relativamente grande, pode não haver nenhuma necessidade para subsequentes grandes células de flotação, mas ao invés disso, as células de flotação (primárias ou secundárias) a jusante da primeira célula ou primeiras células de flotação podem ser menores e por consequência, mais eficientes. Em processo de flotação de determinados minerais, pode ser fácil flotar uma parte significativa das partículas de minério compreendendo mineral valioso com alta qualidade. Neste caso, pode ser possível se possuir células de flotação de volume menor a jusante na linha primária e ainda assim conseguir alta taxa de recuperação.
[0064] Em uma concretização da disposição de flotação, o volume da célula de flotação secundária da primeira linha secundária em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária é de 2% - 50% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária, ou de 3% - 30% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária.
[0065] Em uma concretização da disposição de flotação, o volume da célula de flotação secundária da linha secundária adicional em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária é de 2% - 50% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária, ou de 3% - 30% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária.
[0066] Em tais concretizações da disposição de flotação, uma parte do concentrado é produzida com alta qualidade. Quando as células de flotação secundárias da linha ou linhas de flotação secundária/s são menores, o tempo de residência de partículas de minério dentro da célula de flotação é menor, isto é, existe menos tempo para flotar o concentrado desejado. O concentrado obtido, por consequência, possui consequentemente uma qualidade mais alta.
[0067] A construção da célula ou das células de flotação das linhas de flotação secundárias na direção do fluxo de pasta semifluida menor do que a célula ou células de flotação na unidade de flotação primária poderia proporcionar benefícios de eficiência. O efeito poderia ser especialmente pronunciado se a célula de flotação ou as células de flotação na linha de flotação secundária são pelo menos 10% menores do que na linha de flotação primária. Por exemplo, é possível que pelo menos uma célula de flotação da linha de flotação secundária é pelo menos de 20% ou 30% menor do que a pelo menos uma célula de flotação da linha de flotação primária.
[0068] Em uma concretização da disposição de flotação, o fluxo da pasta semifluida é tracionado por gravidade, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
[0069] Em uma concretização da disposição de flotação, o fluxo da pasta semifluida para uma e/ou para fora de uma célula de flotação secundária é tracionado por gravidade, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
[0070] Em uma concretização da disposição de flotação adicional, o fluxo da pasta semifluida para e/ou para fora de duas células de flotação secundárias é tracionado por gravidade, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
[0071] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo primário de uma célula de flotação primária é tracionado por gravidade, ou o sobrefluxo primário de pelo menos duas células de flotação primárias é tracionado por gravidade.
[0072] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo de uma célula de flotação secundária é tracionado por gravidade, ou sobrefluxo de pelo menos duas células de flotação secundárias é tracionado por gravidade.
[0073] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo de cada célula de flotação secundária é tracionado por gravidade.
[0074] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de uma célula de flotação primária é tracionado por gravidade, ou o subfluxo de pelo menos duas células de flotação primárias é tracionado por gravidade.
[0075] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de uma célula de flotação secundária é tracionado por gravidade, ou subfluxo de pelo menos duas células de flotação secundárias é tracionado por gravidade.
[0076] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de cada célula de flotação primária é tracionado por gravidade.
[0077] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de cada célula de flotação secundária é tracionado por gravidade.
[0078] Por disposição do fluxo de pasta semifluida sendo tracionado por gravidade, economias em consumo de energia podem ser conseguidas na medida em que nenhum bombeamento adicional é requerido para tracionar a pasta semifluida a jusante.
[0079] Por evitação de bombeamento intensivo em energia na disposição de flotação, economias significativas em energia podem ser conseguidas, enquanto, ao mesmo tempo, assegurando recuperação eficiente de material de mineral valioso de minérios de qualidade empobrecida, isto é, compreendendo até mesmo muito pouco mineral valioso para se iniciar. Pode ser possível produzir alguma parte da concentração com alta qualidade, mas também, ao mesmo tempo, possuir uma boa recuperação global do mineral valioso desejado. Somente quantidades insignificantes do mineral valioso podem terminar no fluxo de rejeitos.
[0080] A presente invenção almeja em aperfeiçoamento do processo de recuperação de mineral enquanto diminuindo o consumo de energia do processo. Isto é tornado possível por utilização dos fluxos inerentes de pasta semifluida do processo, isto é, por movimentação do fluxo de pasta semifluida para retratamento em células de flotação a jusante. Por disposição dos processos de flotação, por consequência, é possível direcionar o fluxo de pasta semifluida por gravidade, ou por bombeamento de baixa intensidade somente, ou por uma combinação adequada das duas formas. Por exemplo, é possível manipular o fluxo de pasta semifluida por um bombeamento de baixa pressão ou gravidade, quando o subfluxo de uma linha secundária é disposto para fluir para a uma última das células de flotação primárias da qual o sobrefluxo primário foi recebido, ou para uma célula de flotação primária a jusante da última da pelo menos uma das células de flotação primárias da qual o sobrefluxo primário foi recebido.
[0081] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo primário de uma célula de flotação primária é tracionado por uma bomba de baixa pressão, ou o sobrefluxo primário de pelo menos duas células de flotação primárias é tracionado por uma bomba de baixa pressão.
[0082] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo de uma célula de flotação secundária é tracionado por uma bomba de baixa pressão, ou sobrefluxo de pelo menos duas células de flotação secundárias é tracionada por uma bomba de baixa pressão.
[0083] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo de cada célula de flotação secundária é tracionado por uma bomba de baixa pressão.
[0084] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de uma célula de flotação primária é tracionado por uma bomba de baixa pressão, ou o subfluxo de pelo menos duas células de flotação primárias é tracionado por uma bomba de baixa pressão.
[0085] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de uma célula de flotação secundária é tracionado por uma bomba de baixa pressão, ou subfluxo de pelo menos duas células de flotação secundárias é tracionado por uma bomba de baixa pressão.
[0086] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de cada célula de flotação primária é tracionado por uma bomba de baixa pressão.
[0087] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de cada célula de flotação secundária é tracionado por uma bomba de baixa pressão.
[0088] Por bomba de baixa pressão aqui se quer significar qualquer tipo de bomba produzindo uma baixa pressão para tração de um fluxo de pasta semifluida a jusante. Tipicamente, uma bomba de baixa pressão produz uma cabeça máxima (pressão máxima) de até 1,0 metro, isto é, pode ser utilizada para tracionar o fluxo de pasta semifluida entre duas células de flotação contíguas com menos do que 30 cm de diferença em nível de superfície de pasta semifluida. Uma bomba de baixa pressão pode tipicamente possuir um impulsor para criação de um fluxo axial.
[0089] Em uma concretização da disposição de flotação, o subfluxo entre duas células de flotação primárias é tracionado por gravidade, sobrefluxo das duas células de flotação primárias é disposto para fluir para diferentes linhas secundárias, e o nível de superfície de pasta semifluida em referidas células de flotação primárias é diferente.
[0090] Por nível de superfície de pasta semifluida aqui se quer significar a altura da superfície de pasta semifluida dentro do tanque de flotação como mensurada do fundo da célula de flotação para a borda de lavadora da célula de flotação. De fato, a altura da pasta semifluida é igual para a altura de uma borda de lavadora de uma célula de flotação como mensurada do fundo da célula de flotação para a borda de lavadora da célula de flotação. Por exemplo, quaisquer duas subsequentes células de flotação podem ser dispostas de uma maneira escalonada (em etapa) em uma linha de flotação de maneira tal que o nível de superfície de pasta semifluida de tais células de flotação é diferente (isto é, o nível de superfície de pasta semifluida da primeira de tais células de flotação é mais alto do que o nível de superfície de pasta semifluida da segunda de tais células de flotação). Esta diferença nos níveis de superfície de pasta semifluida é definida aqui como “etapa” entre quaisquer duas subsequentes células de flotação. A etapa ou a diferença em níveis de superfície de pasta semifluida é uma diferença possibilitando que o fluxo de pasta semifluida venha a ser tracionado por gravidade ou força gravitacional, por criação de uma cabeça hidráulica (pressão hidráulica) entre as duas subsequentes células de flotação.
[0091] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo de pelo menos uma célula de flotação primária, para a qual subfluxo de uma célula de flotação secundária adicional é direcionado para fluir é disposto para fluir em uma etapa de processamento adicional.
[0092] Por processamento adicional aqui se quer significar qualquer etapa de processo adequada, tal como uma etapa de moagem ou uma etapa de adição de produto químico, ou qualquer outra etapa de processo tipicamente utilizada em conexão com uma disposição de flotação, e conhecida por uma pessoa especializada no estado da técnica.
[0093] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo combinado da pelo menos uma célula de flotação primária para a qual subfluxo de uma célula de flotação secundária adicional é direcionado para fluir e de pelo menos uma célula de flotação primária a jusante da pelo menos uma célula de flotação para a qual subfluxo de uma célula de flotação secundária adicional é direcionado para fluir, é disposto para fluir para a etapa de processamento adicional.
[0094] Em uma concretização da disposição de flotação, a etapa de processamento adicional compreende uma etapa de moagem.
[0095] A etapa de moagem pode compreender pelo menos um moinho de moagem, que pode ser qualquer moinho de moagem adequado conhecido por uma pessoa especializada no estado da técnica.
[0096] Em uma concretização da disposição de flotação, a etapa de processamento adicional compreende uma célula de flotação secundária adicional em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária e disposta para receber sobrefluxo primário de pelo menos uma célula de flotação primária. Subfluxo da célula de flotação secundária adicional é disposto para fluir para uma célula de flotação primária a montante da pelo menos uma célula de flotação primária da qual o sobrefluxo primário foi recebido, ou para deixar a (sair da) disposição de flotação.
[0097] Em uma concretização da disposição de flotação adicional, a célula de flotação secundária adicional é disposta para receber sobrefluxo primário de pelo menos duas células de flotação primárias, ou de pelo menos três células de flotação primárias.
[0098] Em ainda uma outra concretização da disposição de flotação, a célula de flotação secundária adicional é disposta em uma posição a jusante da pelo menos uma primeira linha de flotação secundária e da pelo menos uma linha de flotação secundária adicional.
[0099] A célula de flotação secundária adicional pode atuar como uma célula de recuperação. De fato, este tipo de disposição pode prevenir que partículas de minério compreendendo mineral valioso venham a terminar no fluxo de rejeitos, por intermédio disso assegurando adicionalmente boa recuperação do concentrado desejado.
[0100] Por utilização de uma célula de flotação secundária adicional pode ser assegurado que todo o mineral valioso disponível se torna recuperado do fluxo de pasta semifluida da linha primária para o sobrefluxo ou concentrado. A perda de partículas de minério compreendendo mineral valioso pode ser minimizada, adicionalmente aperfeiçoando a eficiência de recuperação de espuma da disposição e planta de flotação. Similarmente, quando utilizando a disposição de flotação em flotação reversa, no subfluxo da linha primária, tanto quanto possível das partículas de minério compreendendo material valioso pode ser recuperado. O subfluxo da célula de flotação secundária adicional pode ser direcionado para circuito ou etapa de remoagem (retrituração) para assegurar recuperação de partículas de minério compreendendo mineral valioso daquele fluxo de pasta semifluida, como tal.
[0101] Por disposição do subfluxo da célula de flotação secundária adicional para fluir para uma célula primária a montante, pode ser possível fazer a operação da disposição de flotação ainda mais eficiente, na medida em que o subfluxo é retornado de volta para o começo da linha de flotação primária, por consequência, assegurando recuperação tanto quanto possível de material valioso. Adicionalmente, a necessidade para bombeamento pode ser reduzida ao mesmo tempo em que o subfluxo de linhas de flotação secundárias se torna eficientemente retratado. Seguindo esta operação com uma célula de flotação secundária adicional atuando como uma célula de recuperação, a parte significativa das partículas de minério compreendendo mineral valioso pode ser efetivamente flotada. A partir da linha primária, em uma localização onde o concentrado de alta qualidade já foi extraído, uma quantidade suficiente de sobrefluxo primário pode ainda ser coletada para eficientemente flotar o concentrado desejado para fora. Em adição, o subfluxo da célula de flotação secundária adicional pode ser direcionado para uma etapa de processamento adicional. O subfluxo pode ser especialmente adequado para uma etapa de moagem adicional.
[0102] Por célula de flotação secundária adicional aqui se quer significar uma célula de flotação da qual o sobrefluxo é direcionado para fora da disposição de flotação, por exemplo, diretamente para etapa de processamento adicional, tal como uma etapa de moagem ou uma etapa de espumação, e não de volta pata as células de flotação primárias a jusante da linha primária, como é feito em conexão com as células de flotação secundárias. Em outras palavras, o sobrefluxo da célula de flotação secundária adicional é direcionado nem para a célula de flotação primária da qual o sobrefluxo para aquela célula limpadora foi recebido, e nem para uma célula de flotação primária a jusante. O subfluxo da célula de flotação secundária adicional pode ser direcionado de volta a montante, para a primeira célula de flotação primária de uma linha de flotação primária, ou para uma célula de flotação primária a montante da célula de flotação primária da qual o sobrefluxo para a célula de flotação secundária adicional foi recebido, ou fora da disposição de flotação, tanto como fluxo de rejeitos direcionado para o tratamento adicional no exterior da disposição de flotação, por exemplo, remoagem, ou quanto como uma alimentação para uma outra disposição de flotação para a recuperação de uma concentração adicional.
[0103] Em uma concretização da disposição de flotação, o subfluxo de uma segunda célula de flotação secundária de uma linha de flotação secundária é disposto para fluir para uma célula de flotação primária a jusante da célula de flotação primária da qual o sobrefluxo primário foi recebido.
[0104] Em uma concretização adicional da disposição de flotação, existe uma célula de flotação primária disposta entre a última célula de flotação primária da qual o sobrefluxo primário da linha secundária foi recebido e a célula de flotação primária para a qual o subfluxo de uma segunda célula de flotação secundária é disposto para fluir.
[0105] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo da primeira célula de flotação secundária de uma linha de flotação secundária adicional é disposto para fluir para uma célula de flotação primária a jusante da última célula de flotação primária da qual o sobrefluxo primário para a linha secundária foi recebido.
[0106] De fato, qualquer bombeamento requerido para tracionar o fluxo de pasta semifluida pode ser minimizado, enquanto a pasta semifluida está ainda sendo conduzida para múltiplos estágios de tratamento na disposição de flotação. Adicionalmente, frações de pasta semifluida com similares ou as mesmas propriedades podem ser combinadas para tratamento adicional. Subfluxo primário combinado com uma linha de subfluxo secundária pode possuir propriedades muito similares, por exemplo, a quantidade de partículas de minério ainda compreendendo mineral valioso, ou partículas de minério de mesma distribuição de tamanho. Por consequência, a operação do processo de flotação pode ser otimizada.
[0107] Em uma concretização da disposição de flotação, subfluxo de cada célula de flotação secundária em comunicação de fluido direta com uma célula de flotação primária é disposto para fluir para uma célula de flotação primária a jusante.
[0108] Na medida em que não existem etapas neste tipo de linha de flotação, pode ser possível maximizar o uso de gravidade em tração do fluxo de pasta semifluida.
[0109] Em uma concretização da disposição de flotação, sobrefluxo primário de uma célula de flotação primária é disposto para fluir para duas células de flotação secundárias paralelas.
[0110] Em uma concretização da disposição de flotação, a disposição de flotação compreende duas linhas primárias, e a primeira linha secundária é disposta para receber sobrefluxo das primeiras células primárias de ambas as linhas primárias.
[0111] Em uma concretização adicional da disposição de flotação, uma linha secundária adicional é disposta para receber sobrefluxo das segundas células primárias de ambas as linhas primárias.
[0112] Em tais disposições, pode ser possível possuir um volume maior de fluxo de entrada de pasta semifluida para uma linha de flotação secundária. Consequentemente pode ser conceptível utilizar células de flotação de volume maior também na linha secundária, benefícios, na maioria das vezes se relacionando para eficiência, os quais já foram discutidos anteriormente nesta divulgação.
[0113] Em uma concretização da disposição de flotação, as células de flotação primárias e/ou as células de flotação secundárias compreendem células de flotação de espuma.
[0114] Em uma concretização da disposição de flotação, gás de flotação é alimentado para a célula de flotação onde a pasta semifluida é separada para o sobrefluxo e para o subfluxo.
[0115] Em uma concretização adicional da disposição de flotação, gás de flotação é alimentado para a célula de flotação de preparação na qual um misturador é disposto.
[0116] Por célula de flotação de preparação aqui se quer significar um vaso de flotação no qual a pasta semifluida pode ser preparada para flutuação, tipicamente por introdução de gás de flotação e por emprego de agitação mecânica, antes que a pasta semifluida venha a ser alimentada para um segundo vaso onde o processo de flotação efetivo acontece. A célula de flotação de preparação pode, por exemplo, ser o primeiro vaso de uma dupla célula de flotação descrita anteriormente nesta divulgação.
[0117] Em uma concretização da disposição de flotação, as partículas de minério mineral compreendem Cu, ou Zn, ou Fe, ou pirita, ou sulfeto de metal, tal como sulfeto de ouro.
[0118] Uma vantagem do uso de uma disposição de flotação em concordância com a presente invenção é particularmente intencionada para recuperação de partículas de minério mineral compreendendo um mineral valioso a parir de minério de baixa qualidade.
[0119] Uma concretização do uso da disposição de flotação em concordância com a presente invenção é intencionada para recuperação de partículas de minério mineral compreendendo Cu de minério de baixa qualidade.
[0120] Em uma concretização da planta de flotação, a planta de flotação compreende pelo menos duas, ou pelo menos três disposições de flotação em concordância com a presente invenção.
[0121] Em uma concretização da planta de flotação, a planta de flotação compreende pelo menos uma disposição de flotação para a recuperação de um primeiro concentrado e pelo menos uma disposição de flotação para a recuperação de um segundo concentrado.
[0122] Em uma concretização da planta de flotação, as células de flotação primárias da linha primária da pelo menos uma disposição de flotação para a recuperação do primeiro concentrado e as células de flotação primárias da linha primária da pelo menos uma das disposições de flotação para a recuperação do segundo concentrado são dispostas em série.
[0123] Em uma concretização da planta de flotação, a planta de flotação adicionalmente compreende uma disposição para tratamento adicional de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida de maneira tal que o segundo concentrado difere do primeiro concentrado.
[0124] Em uma concretização da planta de flotação, a disposição para tratamento adicional de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida compreende uma etapa de moagem disposta entre uma primeira disposição de flotação e uma segunda disposição de flotação.
[0125] Neste caso, o segundo concentrado recuperado da segunda disposição de flotação pode possuir uma mineralogia similar como a do primeiro concentrado recuperado da primeira disposição de flotação, mas a distribuição de tamanho de partícula da pasta semifluida sendo conduzida para a segunda disposição de flotação depois da etapa de moagem pode ser diferente.
[0126] Em uma concretização da planta de flotação, a planta de flotação para tratamento adicional de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida compreende uma disposição para a adição de produtos químicos de flotação dispostos entre uma primeira disposição de flotação e uma segunda disposição de flotação.
[0127] Neste caso, o segundo concentrado recuperado da segunda disposição de flotação pode possuir uma diferente mineralogia do primeiro concentrado recuperado da primeira disposição de flotação, o uso de produtos químicos de flotação utilizados determinados naturalmente pelo mineral valioso desejado intencionado para ser recuperado pela segunda disposição de flotação.
[0128] Em uma concretização da planta de flotação, uma linha de flotação primária compreende 10 células de flotação primárias, e em que o sobrefluxo da última das células de flotação primárias é disposto para fluir para uma linha de flotação secundária compreendendo uma célula de flotação secundária adicional, e em que o subfluxo da célula de flotação secundária adicional é disposto para fluir de volta para as 1 - 4 primeiras células de flotação primárias da linha de flotação primária.
[0129] Em uma concretização da planta de flotação, uma disposição de flotação é disposta para recuperar partículas de minério mineral compreendendo Cu, e/ou Zn, e/ou pirita, e/ou um metal de um sulfeto, tal como ouro.
[0130] Em uma concretização da planta de flotação, a disposição de flotação é disposta para recuperar partículas de minério mineral compreendendo Cu de minério de baixa qualidade.
[0131] Por exemplo, em recuperação de cobre de minérios de baixa qualidade obtidos de depósitos empobrecidos de minério mineral, as quantidades de cobre podem ser tão baixas quanto 0,1% em peso da alimentação, isto é, alimentação de entrada de pasta semifluida para a disposição de flotação. A disposição de flotação em concordância com a presente invenção pode ser muito prática para recuperação de cobre, na medida em que cobre é um assim chamado mineral facilmente flutuável. Na liberação de partículas de minério compreendendo cobre, pode ser possível conseguir uma qualidade relativamente alta das primeiras células de flotação primárias sem qualquer bombeamento extra entre as células de flotação.
[0132] Por utilização da disposição de flotação em concordância com a presente invenção, a recuperação de tais baixas quantidades de mineral valioso, por exemplo, cobre, pode ser eficientemente aumentada, e até mesmo de depósitos empobrecidos efetivamente em custos utilizados. Na medida em que os conhecidos depósitos enriquecidos foram crescentemente já utilizados, existe uma necessidade tangível para processamento dos depósitos menos favoráveis como tais, e que previamente podem ter sido deixados sem mineração devida para o fato de falta de tecnologia e de processos adequados para recuperação do material valioso em quantidades muito baixas no minério.
[0133] Em uma concretização adicional da planta de flotação, uma disposição de flotação é disposta para recuperar Fe por flotação reversa.
[0134] Em flotação reversa, partículas de minério mineral compreendendo material indesejado são removidas da pasta semifluida por disposição das bolhas de gás pata aderir para aquelas partículas e remover as mesmas da célula de flotação no sobrefluxo, enquanto as partículas de minério compreendendo material de mineral valioso são recuperadas no subfluxo, por consequência, invertendo os fluxos de flotação convencionais de aceitação para o sobrefluxo e rejeitos para o subfluxo. Tipicamente, em flotação reversa de Fe, a grande puxada de massa de material não valioso, a maior parte comumente silicatos, pode provocar problemas significativos em controle do processo de flotação. Inevitavelmente, algumas das partículas de minério mineral compreendendo Fe valioso terminam no sobrefluxo (especialmente, partículas finas, leves). Por direcionamento deste sobrefluxo para uma linha de flotação secundária para retratamento, pelo menos algumas das partículas de minério mineral compreendendo Fe podem ser processadas no subfluxo da linha de flotação secundária e, por consequência, recuperadas.
[0135] Similarmente, tratamento de pastas semifluidas para a recuperação de minerais industriais tais como bentonita, sílica, gesso (gipsita), ou talco, pode ser aperfeiçoado por utilização de flotação reversa da mesma maneira como para Fe. Em recuperação de minerais industriais, a meta de flotação pode ser, por exemplo, a remoção de partículas escuras para o rejeito de sobrefluxo, e recuperação de partículas brancas para o subfluxo aceito. Neste tipo de processo, algumas das partículas brancas, mais finas, mais leves, podem terminar no sobrefluxo. Estas partículas poderiam ser eficientemente recuperadas pela presente invenção em concordância com a presente divulgação.
[0136] Em uma concretização do método de flotação, a pasta semifluida é submetida para pelo menos três estágios de flotação primária, ou para 3 - 10 estágios de flotação primária, ou para 4 - 7 estágios de flotação primária.
[0137] Em uma concretização do método de flotação, o pelo menos um sobrefluxo primário é direcionado para 1 - 4 primeiros estágios de flotação secundária, ou para 1 - 12 primeiros estágios de flotação secundária, ou para um primeiro estágio de flotação secundária.
[0138] Por um estágio de flotação secundária aqui se quer significar o processo de flotação acontecendo em uma segunda célula de flotação de uma linha de flotação secundária.
[0139] Em uma concretização do método de flotação, o pelo menos um sobrefluxo primário adicional é direcionado para 1 - 4 segundos estágios de flotação secundária, ou para 1 - 2 segundos estágios de flotação secundária, ou para um segundo estágio de flotação secundária.
[0140] Em uma concretização do método de flotação, o fluxo de pasta semifluida é direcionado de um estágio de flotação para um estágio de flotação seguinte por gravidade, por exemplo, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e uma ou mais bombas de baixa pressão.
[0141] Em uma concretização do método de flotação, pelo menos um sobrefluxo primário é direcionado para pelo menos um estágio de processamento adicional.
[0142] Em uma concretização do método de flotação, o estágio de processamento adicional compreende um estágio de moagem.
[0143] Em uma concretização do método de flotação, o pelo menos um estágio de processamento adicional compreende um estágio de flotação secundária adicional. O subfluxo do pelo menos um estágio de flotação secundária adicional é direcionado para o estágio de flotação primária a montante do pelo menos um estágio de flotação primária, estágio do qual o sobrefluxo primário foi recebido, ou fora dos estágios de flotação.
[0144] Em uma concretização do método de flotação, sobrefluxo primário de pelo menos dois estágios de flotação primária é direcionado para o estágio de flotação secundária adicional, ou em que sobrefluxo primário de pelo menos três estágios de flotação primária é direcionado para o estágio de flotação secundária adicional.
[0145] Em uma concretização do método de flotação, o subfluxo de um segundo estágio de flotação secundária é direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo para o segundo estágio de flotação secundária foi direcionado.
[0146] Em uma concretização do método de flotação, o subfluxo de um primeiro estágio de flotação secundária é direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do último estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário para o primeiro estágio de flotação secundária foi direcionado.
[0147] Em uma concretização do método de flotação, o subfluxo de um segundo estágio de flotação secundária é direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do último estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário para o segundo estágio de flotação secundária foi direcionado.
[0148] Em uma concretização do método de flotação, sobrefluxo primário de um estágio de flotação primária é direcionado para dois estágios paralelos de flotação secundária.
[0149] Em uma concretização do método de flotação, flotação de espuma é empregada. BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS DA PRESENTE INVENÇÃO
[0150] Os Desenhos das Figuras anexas, que são incluídos para proporcionar uma compreensão adicional da presente invenção e que constituem uma parte deste pedido de patente, ilustram concretizações da divulgação e juntamente com a descrição auxiliam para explicar os princípios da presente invenção. Nos Desenhos das Figuras anexas.
[0151] A Figura 1a e a Figura 1b são ilustrações de fluxograma para concretizações da presente invenção.
[0152] A Figura 1c é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 1a.
[0153] A Figura 1d e a Figura 1e são ilustrações simplificadas mostrando a colocação de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 1a ou da Figura 1b.
[0154] A Figura 2a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0155] A Figura 2b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 2a.
[0156] A Figura 2c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 2a.
[0157] A Figura 2d é uma ilustração simplificada mostrando a colocação relativa de células de flotação como observadas contra a direção de fluxo da linha de flotação primária da Figura 2a.
[0158] A Figura 3a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0159] A Figura 3b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 3a.
[0160] A Figura 3c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 3a.
[0161] A Figura 4a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0162] A Figura 4b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 4a.
[0163] A Figura 4c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 4a.
[0164] A Figura 5a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0165] A Figura 5b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 5a.
[0166] A Figura 5c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 5a.
[0167] A Figura 6a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0168] A Figura 6b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 6a.
[0169] A Figura 6c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 6a.
[0170] A Figura 7a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0171] A Figura 7b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 7a.
[0172] A Figura 7c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 7a.
[0173] A Figura 8a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0174] A Figura 8b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 8a.
[0175] A Figura 8c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 8a.
[0176] A Figura 9a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0177] A Figura 9b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 9a.
[0178] A Figura 9c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 9a.
[0179] A Figura 10a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0180] A Figura 10b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 10a.
[0181] A Figura 10c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 10a.
[0182] A Figura 11a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0183] A Figura 11b é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada para a concretização que é mostrada na Figura 11a.
[0184] A Figura 11c é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 11a.
[0185] A Figura 12 é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0186] A Figura 13a é uma ilustração de fluxograma para uma concretização da presente invenção.
[0187] A Figura 13b é uma ilustração de fluxograma para uma outra concretização da presente invenção.
[0188] A Figura 14a é uma ilustração de fluxograma para uma outra concretização de uma planta de flotação em concordância com uma concretização da presente invenção.
[0189] A Figura 14b é uma ilustração simplificada mostrando a colocação vertical relativa de células de flotação como observadas da direção das células de flotação secundárias da Figura 14a.
[0190] A Figura 15 é uma projeção em perspectiva esquemática simplificada de um tanque de flotação.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA PRESENTE INVENÇÃO
[0191] Referência irá ser agora feita em detalhes para as concretizações da presente divulgação, um exemplo das quais é ilustrado nos Desenhos das Figuras anexas.
[0192] A descrição a seguir apresenta algumas concretizações da presente invenção em um detalhe de maneira tal que uma pessoa especializada no estado da técnica tem capacidade para utilizar a disposição, a planta e o método com base nesta divulgação. Nem todas as etapas das concretizações da presente invenção são discutidas em detalhes, na medida em que muitas das etapas irão ser óbvias para a pessoa especializada no estado da técnica com base nesta divulgação.
[0193] Por razões de simplicidade, números de item irão ser mantidos nas concretizações exemplificativas a seguir no caso de repetição de componentes.
[0194] As Figuras 1a - 13c anexas ilustram uma disposição de flotação (1), e as Figuras 14a-b ilustram uma planta de flotação (9) de uma maneira esquemática. Na Figura 15, uma célula de flotação é apresentada em alguns detalhes. As Figuras anexas não são desenhadas em proporção, e muitos dos componentes da célula de flotação, da disposição de flotação (1) e da planta de flotação (9) são omitidos para propósitos de clareza. A direção à frente de fluxo de pasta semifluida é mostrada nas Figuras anexas por flechas.
[0195] Embora flotação venha a ser apresentada nos exemplos a seguir por referência em sua maior parte para flotação de espuma, deveria ser notado que os princípios em concordância com a presente invenção podem ser implementados independentemente do tipo específico da flotação, isto é, a técnica de flotação pode ser qualquer do conhecimento de per se de técnicas de flotação, tais como flotação de espuma, flotação por ar dissolvido ou flotação induzida por gás.
[0196] O princípio operacional básico da disposição de flotação (1) é apresentado nas Figuras 1a-e e nas Figuras 2a-d. A descrição a seguir é para ser lida primordialmente em relação para aquelas Figuras a menos que de outra forma estabelecido.
[0197] Uma primeira célula de flotação primária (110a) de uma linha de flotação primária (10) recebe um fluxo de suspensão, o que significa dizer, um fluxo de entrada de pasta semifluida (11) compreendendo partículas de minério, água e, em alguns casos, produtos químicos de flotação, tais como produtos químicos coletores e reagentes de flotação não coletores para separação da pasta semifluida em um subfluxo (40) e um sobrefluxo (51a). Uma célula de flotação típica (110, 210, 310) é apresentada na Figura 15. A célula de flotação pode compreender um misturador (78) na forma de um agitador mecânico como é mostrado na Figura 15, ou qualquer outro misturador adequado para promoção das colisões entre bolhas de gás de flotação e partículas de minério. Em uma concretização da presente invenção, gás de flotação pode ser alimentado ou introduzido para a célula de flotação onde a pasta semifluida é separada em sobrefluxo e em subfluxo. Em uma concretização da presente invenção, gás de flotação pode ser alimentado para uma parte da célula de flotação para a qual um misturador é disposto, isto é, para uma célula de flotação de preparação precedendo uma célula de flotação na qual as partículas de minério são flotadas e, por consequência, separadas em sobrefluxo e em subfluxo.
[0198] Em um processo de flotação onde flotação convencional com produtos químicos de flotação são empregados, um processo similar de flotação de espuma acontece: as moléculas de coletor químico aderem para áreas de superfície sobre partículas de minério possuindo o mineral valioso, através de um processo de adsorção. O mineral valioso atua como o adsorvente enquanto o produto químico coletor atua como o adsorbato. As moléculas de produto químico coletor formam uma película sobre as áreas de mineral valioso sobre a superfície da partícula de minério. As moléculas de produto químico coletor possuem uma parte não polar e uma parte polar. As partes polares das moléculas de coletor adsorvem para as áreas de superfície de partículas de minério possuindo os minerais valiosos. As partes não polares são hidrofóbicas e são, por consequência, repelidas da água. A repulsão provoca que os rejeitos hidrofóbicos das moléculas de coletor venham a aderir para bolhas de gás de flotação. Um exemplo de um gás de flotação é ar atmosférico bombeado para a célula de flotação. Uma suficiente quantidade de moléculas de coletor adsorvidas sobre suficientemente grandes áreas de superfície de mineral valioso sobre uma partícula de minério pode provocar que a partícula de minério venha a se tornar atada para uma bolha de gás de flotação. É também conceptível que o processo de flotação pode ser desempenhado sem produtos químicos de flotação. É também possível desempenhar o processo de flotação como flotação reversa. A seguir, a maior parte dos exemplos são apresentados em vista de flotação convencional, a menos estabelecido que os exemplos especificamente se relacionam para flotação reversa. Todas das concretizações e exemplos da presente invenção determinados podem, entretanto, ser realizada/os em um processo de flotação reversa como tal.
[0199] Partículas de minério se tornam atadas ou aderidas para bolhas de gás para formar aglomerados de partícula de bolha de gás-minério. Estes aglomerados se elevam para a superfície das células de flotação (110a-b, 210a-b) na parte a mais superior da célula de flotação por flutuabilidade das bolhas de gás, e bem como com o fluxo ascendente contínuo de pasta semifluida que pode ser induzido tanto por agitação mecânica e quanto pela alimentação de entrada de pasta semifluida na célula de flotação (110a-b, 210a-b).
[0200] As bolhas de gás podem formar uma camada de espuma. Espuma acumulada (coletada) para uma superfície de pasta semifluida na célula de flotação de flotação (110a-b, 210a-b), compreendendo os aglomerados de partícula de bolha de gás-minério é deixada para fluir para fora de célula de flotação de flotação (110a-b, 210a-b), sobre (ao longo de) uma borda de lavadora (76) e para uma lavadora (75). É também conceptível que as células de flotação sejam utilizadas como assim chamadas células de flotação de sobrefluxo onde nenhuma camada de espuma coerente contínua é formada sobre a superfície de pasta semifluida, mas pasta semifluida efetiva compreendendo partículas de minério com minerais valiosos flotadas na célula de flotação é tracionado sobre a (ao longo da) borda de lavadora (76).
[0201] A partir da superfície da pasta semifluida na parte de topo da célula de flotação primária (110a, 110b), o sobrefluxo de partículas de minério contendo mineral valioso na borda de lavadora (76) da célula de flotação é para ser coletado na lavadora (75). No caso de flotação reversa, naturalmente, as partículas de minério não contendo mineral valioso são coletadas no sobrefluxo, enquanto as partículas de minério contendo o mineral valioso se tornam recuperadas por intermédio de um subfluxo.
[0202] Esta fração da pasta semifluida é chamada de sobrefluxo primário (51a, 51b). A partir de uma célula de flotação secundária (210a, 210b), sobrefluxo (50) é coletado da mesma maneira. Por uma borda de lavadora (76) aqui se quer significar a borda periférica de uma célula de flotação (110a-b, 210a-b) na parte superior da célula sobre a (ao logo da) qual sobrefluxo de espuma com partículas de material valioso flui para a lavadora (75).
[0203] O sobrefluxo (50) das linhas de flotação secundárias (21, 22) é recuperado como um primeiro concentrado (81). O primeiro concentrado (81) de partículas de minério compreendendo mineral valioso está em uma forma de um fluido que é conduzido para adicionais linhas ou estágios de flotação em concordância com concretizações da presente invenção, ou para outro tratamento adicional em concordância com soluções conhecidas no estado da técnica.
[0204] A partir da área localizada próxima para um fundo de célula de flotação (71), uma ganga ou uma parte da pasta semifluida contendo partículas de minério que não se elevaram em cima da superfície da pasta semifluida é conduzida para fora da célula de flotação primária (110a) como subfluxo (40). O subfluxo (40) é conduzido para uma subsequente célula de flotação primária (110b) que recebe o subfluxo (40) como uma alimentação de entrada da precedente célula de flotação primária (110a). A pasta semifluida é tratada na subsequente célula de flotação primária (110b) similarmente como na primeira célula de flotação primária (110a), de uma maneira bem conhecida para uma pessoa especializada no estado da técnica.
[0205] A linha de flotação primária (10) pode compreender pelo menos três células de flotação primárias (110a-c) (Figuras 3a-c, 4a-c). Alternativamente, a linha de flotação primária (10) pode compreender 3 - 10 células de flotação primárias (110) [nas Figuras 5a-10c e na Figura 12, concretizações são apresentadas onde existem cinco células de flotação primárias (110a-e), e nas Figuras 11a-c uma concretização com seis células de flotação primárias (110a-f) é apresentada]. Alternativamente, a linha de flotação primária (10) pode compreender 4 - 7 células de flotação primárias (110a-g). Concretizações da presente invenção, compreendendo diferentes números de células de flotação primárias na linha de flotação primária (10) são introduzidas na seção de “Exemplos” desta divulgação.
[0206] As duas células de flotação primárias (110a, 110b) são conectadas em série. A conexão de fluido pode ser realizada por um conduíte (500) (cano ou tubo, como é mostrado nas Figuras) de maneira tal que as subsequentes células de flotação primárias são dispostas em uma distância umas das outras. Alternativamente, as duas células de flotação primárias (110a, 110b) podem ser dispostas em conexão de célula direta de maneira tal que nenhum conduíte separado entre as duas células de flotação (110a, 110b) é necessitado (não mostrado nas Figuras). Em concretizações da presente invenção, onde a linha de flotação primária (10) compreende mais do que duas células de flotação primárias (110a-f), todas das células de flotação adjacentes ou subsequentes da linha de flotação podem ser dispostas em conexão de fluido com conduítes (500) dispostos entre as células de flotação para direcionamento de um subfluxo (40) de uma célula de flotação para a próxima célula de flotação. Alternativamente, todas das células de flotação (110a-f) podem ser dispostas em conexão de célula direta com as células de flotação vizinhas. Alternativamente, algumas das células de flotação contíguas (110a-f) podem ser dispostas em conexão de célula direta com as células de flotação vizinhas, enquanto outras células de flotação vizinhas podem possuir um conduíte (500) para realização da conexão de fluido. A disposição e o projeto (design) da linha de flotação primária (10) podem depender dos requerimentos de processo globais e da localização física da disposição de flotação (1).
[0207] Adicionalmente, a célula de flotação secundária (210a) da primeira linha de flotação secundária (21), e bem como a célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) podem ser dispostas em conexão de fluido direta com a primeira célula de flotação primária (110a, 110b) da qual a célula de flotação secundária (210a, 210b) recebe o sobrefluxo (51a, 51b), isto é, não existem nenhumas adicionais etapas de processamento, tais como uma etapa de moagem ou uma etapa de condicionamento dispostas entre a linha de flotação primária (10) e as linhas de flotação secundárias (21, 22).
[0208] A partir da última célula de flotação primária (110b) da linha de flotação (10), o subfluxo (40’) (que pode ser rejeitado em flotação normal, ou aceito em flotação reversa) é conduzido para fora da disposição de flotação (1) como um fluxo de rejeitos (83) que pode ser adicionalmente tratado de qualquer maneira adequada conhecida no estado da técnica.
[0209] A primeira célula de flotação primária (110a) da linha de flotação primária (10) é pelo menos de 100 m3 em volume. Alternativamente, a primeira célula de flotação primária (100a) pode ser pelo menos de 500 m3 em volume. Alternativamente, a primeira célula de flotação primária (100a) pode ser pelo menos de 1.000 m3 em volume.
[0210] A segunda célula de flotação primária (110b), ou qualquer uma das subsequentes células de flotação primárias (110b-f) a jusante da primeira célula de flotação primária (100a), é pelo menos de 100 m3 em volume. Alternativamente, a segunda célula de flotação primária (110b), ou qualquer uma das subsequentes células de flotação primárias (110b-f) a jusante da primeira célula de flotação primária (100a), pode ser pelo menos de 300 m3 em volume. Alternativamente, a segunda célula de flotação primária (110b), ou qualquer uma das subsequentes células de flotação primárias (110b-f) a jusante da primeira célula de flotação primária (100a), pode ser pelo menos de 500 m3 em volume.
[0211] Em concretizações da presente invenção, a segunda célula de flotação primária (110b), algumas das segundas células de flotação primárias (110b-f), ou todas das segundas células de flotação primárias (110b-f), podem ser iguais em volume como o da primeira célula de flotação primária (100a). Em concretizações da presente invenção, a segunda célula de flotação primária (110b), algumas das segundas células de flotação primárias (110b-f), ou todas das segundas células de flotação primárias (110b-f), podem ser menores em volume do que o da primeira célula de flotação primária (100a) (ver as Figuras 10a-c).
[0212] O sobrefluxo primário (51a) da primeira célula de flotação primária (110a) é direcionado para a primeira linha de flotação secundária (21). A primeira célula de flotação secundária (210a) compreende pelo menos uma célula de flotação secundária (210a) em comunicação de fluido direta com pelo menos uma primeira célula de flotação primária (110a). A primeira célula de flotação secundária (210a) é disposta para receber sobrefluxo primário (51a) da pelo menos uma primeira célula de flotação primária (110a) como fluxo de entrada, para a recuperação de um primeiro concentrado (81) compreendendo partículas de minério com mineral valioso ou minerais valiosos. A primeira célula de flotação secundária (210a), e bem como quaisquer outras células de flotação secundárias, opera sobre princípios de flotação padrão, como foi descrito precedentemente nesta divulgação. Um sobrefluxo (50) da primeira célula de flotação secundária é coletado como o primeiro concentrado (81), que pode então ser conduzido por qualquer etapa de processamento adicional adequada conhecida no estado da técnica.
[0213] A primeira linha de flotação secundária (21) pode compreender mais do que uma célula de flotação secundária (210a). Um sobrefluxo (50) da primeira célula de flotação secundária (210a) pode ser direcionado para uma célula de flotação secundária adicional na primeira linha de flotação secundária (21) (esta concretização não é mostrada nas Figuras), e desta célula de flotação secundária adicional para a próxima primeira linha de flotação secundária (21), deveria existir mais do que duas células em conexão de fluido para formar a linha de flotação. A primeira linha de flotação secundária (21) pode compreender 1 - 4 células de flotação secundárias em comunicação de fluido. Em uma concretização da presente invenção, a primeira linha de flotação secundária (21) pode compreender duas células de flotação secundárias (210a). Em uma outra concretização da presente invenção, a primeira linha de flotação secundária (21) pode compreender três células de flotação secundárias (210a) (não mostradas nas Figuras).
[0214] As subsequentes células de flotação secundárias (210a) de uma primeira linha de flotação secundária (21) podem ser dispostas em conexão de célula direta umas com as outras, ou as mesmas podem ser dispostas em conexão de fluido umas com as outras por intermédio de um conduíte ou conduítes (500). Em uma concretização da presente invenção, todas das células de flotação secundárias contíguas (210a) de uma primeira linha de flotação secundária (21) podem ser dispostas em conexão de célula direta umas com as outras; alternativamente, todas das células de flotação secundárias contíguas (210a) podem ser dispostas em conexão de fluido por intermédio de conduítes (500); alternativamente, algumas das células de flotação secundárias contíguas (210a) podem ser dispostas em conexão de célula direta, enquanto outras podem ser dispostas para possuírem um conduíte (500) entre as mesmas, similarmente para aquilo que foi descrito em conexão com a linha de flotação primária (10).
[0215] Em uma concretização da presente invenção como representada na Figura 1a, subfluxo (42a) da primeira linha de flotação secundária (21) é disposto para fluir para a célula de flotação primária (110a) da qual o sobrefluxo primário (51a) foi recebido. Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (42a) pode ser disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110b) a jusante da célula de flotação primária (110a) da qual o sobrefluxo primário (51a) foi recebido (ver as Figuras 3a-c). O subfluxo (42a) pode ser disposto para fluir diretamente para a célula de flotação primária (110a), ou para o conduíte (500) (não mostrado nas Figuras) precedendo a célula de flotação primária (110a).
[0216] O subfluxo (42a) é para ser compreendido para significar um subfluxo (42a) da última das células de flotação secundárias da primeira linha de flotação secundária (21). Consequentemente, aqui por subfluxo (42a) se quer significar de forma intercambiável tanto o subfluxo de uma única célula de flotação secundária (210a) de uma primeira linha de flotação secundária (21), ou quanto o subfluxo da integridade de primeira linha de flotação secundária (21), como direcionado da última das células de flotação secundárias (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) para tratamento na linha primária adicional (10).
[0217] A célula de flotação secundária (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) em comunicação de fluido com uma célula de flotação primária (110a) é de 100 m3 - 1.000 m3 em volume. Alternativamente, a célula de flotação secundária (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) em comunicação de fluido com uma célula de flotação primária (110a) é de 400 m3 - 1.000 m3 em volume.
[0218] O volume da célula de flotação secundária (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110a) é de 2% - 50% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110a). Alternativamente, o volume da célula de flotação secundária (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110a) pode ser de 3% - 30% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110a) (ver as Figuras 2a-c).
[0219] Por volume agregado aqui se quer significar o volume combinado das células de flotação primárias (110a) das quais a célula de flotação secundária (110b) recebe o sobrefluxo (51a). Por exemplo, a célula de flotação secundária adicional (210a) pode receber sobrefluxos (51) de mais do que uma célula de flotação primária (110a) da linha primária (10). Neste caso, o volume agregado é o volume combinado das células de flotação primárias (110a).
[0220] Pelo menos uma linha de flotação secundária adicional (22) é disposta a jusante da primeira linha secundária (21). A linha de flotação secundária adicional (22) compreende pelo menos uma célula de flotação secundária (210b) em comunicação de fluido direta com uma célula de flotação primária adicional (110b) da linha de flotação primária (10). A célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) é disposta para receber o sobrefluxo primário (51b) da célula de flotação primária adicional (110b). A célula de flotação secundária adicional (210b) é disposta para receber o sobrefluxo primário (51b) da pelo menos uma célula de flotação primária adicional (110b) como fluxo de entrada, para a recuperação de um primeiro concentrado (81), compreendendo partículas de minério com mineral valioso ou minerais valiosos. A célula de flotação secundária adicional (210b), e bem como qualquer outra célula de flotação secundária, opera sobre princípios de flotação padrão, como foi descrito precedentemente nesta divulgação. Um sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária (210b) é coletado como o primeiro concentrado (81), que pode então ser conduzido para qualquer etapa de processamento adicional adequada conhecida no estado da técnica.
[0221] A linha de flotação secundária adicional (22) pode compreender mais do que uma célula de flotação secundária (210b) (ver as Figuras 9a-b). Um sobrefluxo (50) da primeira célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) pode ser direcionado para uma célula de flotação secundária na linha de flotação secundária adicional (22), e da qual célula de flotação secundária adicional para a próxima na linha de flotação secundária adicional (22) deveria existir mais do que duas células em conexão de fluido para formar a linha de flotação.
[0222] A linha de flotação secundária adicional (22) pode compreender 1 - 4 células de flotação secundárias em comunicação de fluido. Em uma concretização da presente invenção, a linha de flotação secundária adicional (22) pode compreender duas células de flotação secundárias (210b). Em uma outra concretização da presente invenção, a linha de flotação secundária adicional (22) pode compreender três células de flotação secundárias (210b) (não mostradas nas Figuras).
[0223] O número de células de flotação secundárias (210b) na linha de flotação secundária adicional (22) pode ser igual para o número de células de flotação secundárias (210a) na primeira linha de flotação secundária (21). Em algumas concretizações da presente invenção, o número das células de flotação secundárias (210b) na linha de flotação secundária adicional (22) pode ser mais alto do que o número de células de flotação secundárias (210a) na primeira linha de flotação secundária (21). Por exemplo, a primeira linha de flotação secundária (21) pode possuir uma célula de flotação secundária (210a) e a linha de flotação secundária adicional (22) pode possuir duas ou três células de flotação secundárias (210b). Em uma concretização da presente invenção, a primeira linha de flotação secundária (21) pode possuir duas células de flotação secundárias (210a) e a linha de flotação secundária adicional (22) pode possuir quatro células de flotação secundárias (210b).
[0224] A célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) em comunicação de fluido direta com uma célula de flotação primária, por exemplo, a célula de flotação primária (110b), é de 100 m3 - 1000 m3 em volume. Alternativamente, a célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) em comunicação de fluido direta com uma célula de flotação primária, por exemplo, a célula de flotação primária (110b), é de 300 m3 - 1.000 m3 em volume.
[0225] O volume da célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110b) é de 2% - 50 % do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b). Alternativamente, o volume da célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110b) é de 3% - 30 % do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b) (ver as Figuras 2a-d).
[0226] Por volume agregado aqui se quer significar o volume combinado das células de flotação primárias (110) das quais a célula de flotação secundária (110b) recebe sobrefluxo (51a). Por exemplo, a célula de flotação secundária adicional (210b) pode receber sobrefluxos (51b, 51c) das células de flotação primárias (110b, 110c) da linha primária (10) (ver as Figuras 11a-c). Neste caso, o volume agregado é o volume combinado das células de flotação primárias (110b, 110c).
[0227] A linha de flotação secundária adicional (22) pode ser disposta para receber sobrefluxo primário (51b-d) de 1 - 4 células de flotação primárias (110b-d). Em uma concretização da presente invenção, a linha de flotação secundária adicional (22) pode ser disposta para receber sobrefluxo primário (51b-d) de 1 - 2 células de flotação primárias (110b-c). Uma concretização da presente invenção onde a linha de flotação secundária adicional (22) recebe sobrefluxo primário (51b, 51c) de duas células de flotação secundárias (110b, 110c) é representada na Figura 11a e na Figura b. Uma concretização da presente invenção onde a linha de flotação secundária adicional (22) recebe sobrefluxo primário (51b) de uma célula de flotação secundária (110b) é representada, por exemplo, na Figura 1a e na Figura 1b.
[0228] Em uma concretização da presente invenção, a primeira célula de flotação secundária (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) possui um volume maior do que a primeira célula de flotação secundária (210b) de uma linha secundária adicional (22).
[0229] As células de flotação secundárias adicionais subsequentes (210b) de uma linha de flotação secundária adicional (22) podem ser dispostas em conexão de célula direta umas com as outras, ou as mesmas podem ser dispostas em conexão de fluido umas com as outras por intermédio de um conduíte ou conduítes (500). Em uma concretização da presente invenção, todas das células de flotação secundárias contíguas (210b) de uma linha de flotação secundária adicional (22) podem ser dispostas em conexão de célula direta umas com as outras; alternativamente, todas das células de flotação secundárias contíguas (210b) podem ser dispostas em conexão de fluido por intermédio de conduítes (500); alternativamente, algumas das células de flotação secundárias contíguas (210b) podem ser dispostas em conexão de célula direta, enquanto outras podem ser dispostas para possuir um conduíte (500) entre as mesmas, similarmente para aquilo que foi descrito em conexão com a linha de flotação primária (10) e com a primeira linha de flotação secundária (21).
[0230] Em uma concretização da presente invenção, como é representada na Figura 1a, subfluxo (42b) da linha de flotação secundária adicional (22) é disposto para fluir para a célula de flotação primária adicional (110b) da qual o sobrefluxo (51b) foi recebido. Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (42b) pode ser disposto para fluir para fora da linha de flotação secundária adicional (22) como um fluxo de rejeitos (83) (Figura 1b). Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (42b) pode ser disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110c) a jusante da célula de flotação primária (110b) da qual o sobrefluxo primário (51b) foi recebido (ver as Figuras 3a-c). O subfluxo (42b) pode ser disposto para fluir diretamente para a célula de flotação primária (110b, 110c), ou para o conduíte (500) precedendo a célula de flotação primária (110b, 110c).
[0231] O subfluxo (42b) é para ser compreendido para significar um subfluxo (42b) da última das células de flotação secundárias da linha de flotação secundária adicional (22). Consequentemente, aqui por subfluxo (42b) se quer significar de forma intercambiável tanto o subfluxo de uma única célula de flotação secundária adicional (210b) de uma linha de flotação secundária adicional (22), ou quanto o subfluxo da integridade de primeira linha de flotação secundária (22), como direcionado da última das células de flotação secundárias (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) para tratamento na linha primária adicional (10).
[0232] Os fluxos de pasta semifluida (sobrefluxo, subfluxo) entre as diferentes células de flotação (células de flotação primárias, células de flotação secundárias) podem ser dispostos de qualquer forma (fashion) adequada dependendo dos requerimentos de processo de flotação e características físicas do sítio para o qual a disposição de flotação é estabelecida. A seguir, alguns exemplos de possíveis concretizações da presente invenção são determinados. A lista é não exaustiva, e é evidente para uma pessoa especializada no estado da técnica que outras combinações são possíveis dentro do escopo da presente invenção. Diferentes concretizações da presente invenção podem ser combinadas de maneira a obter disposições adequadas.
[0233] Em uma concretização da presente invenção (Figuras 9a, 9b), o subfluxo (42c) de uma segunda célula de flotação secundária (210c) de uma segunda linha de flotação secundária (22) pode ser disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110d) a jusante da célula de flotação primária da qual o sobrefluxo primário (51a, 51b) foi recebido. Neste caso, pode existir também uma célula de flotação primária (110) entre a última célula de flotação (110a) da qual o sobrefluxo primário (51a) foi recebido, e a célula de flotação primária (110b) para a qual o subfluxo (42b) da segunda célula de flotação secundária (210c) é disposto para fluir.
[0234] Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (42b) da primeira célula de flotação secundária (210b) de uma linha secundária adicional (22) pode ser disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110c) a jusante da última célula de flotação primária (110b) da qual o sobrefluxo primário (51b) para a linha secundária (22) foi recebido (ver a Figura 9a).
[0235] Em concordância com uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a, 42b) de cada célula de flotação secundária (210a, 210b) em comunicação de fluido direta com uma célula de flotação primária (110a, 110b) pode ser disposto para fluir para uma linha de flotação primária a jusante (10).
[0236] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo primário (51a) de uma célula de flotação primária (110a) pode ser disposto para fluir para duas células de flotação secundárias paralelas (210a). Esta concretização não é mostrada nas Figuras. Tal concretização poderia facilmente ser conceptível, por exemplo, para a concretização que é apresentada na Figura 3a por disposição de uma segunda célula de flotação secundária (210a) próxima para ou na vizinhança do único tanque de flotação secundária (210a) na primeira linha de flotação secundária (21), e direcionando o sobrefluxo (51a) por intermédio de um conduíte de coleta para as duas células de flotação secundárias paralelas. Uma primeira concentração (81) como sobrefluxo (50) de ambas das duas células de flotação secundárias paralelas (210a) deveria ser separadamente coletado e direcionado adicionalmente, enquanto o subfluxo (42a) de ambas das duas células de flotação secundárias paralelas (210a) poderia ser coletado e direcionado a jusante de volta para a linha primária por intermédio de um conduíte de coleta (510) similar para aquele que é mostrado, por exemplo, na Figura 5a.
[0237] Em concordância com uma concretização da presente invenção, a disposição de flotação (1) pode compreender duas linhas de flotação primárias (10a, 10b). A primeira linha de flotação secundária (21) pode receber sobrefluxo (51a, 52a) das primeiras células de flotação primárias (110a, 120a) de ambas as linhas primárias (10a, 10b). Em uma concretização da presente invenção, pode também existir uma linha secundária adicional (22) que pode receber sobrefluxo (51b, 52b) das segundas células de flotação primárias (110b, 120b) de ambas as linhas de flotação primárias (10a, 10b).
[0238] Fluxos de pasta semifluida, em particular os subfluxo (40), (42a-d) podem ser dispostos para serem tracionados por gravidade. Neste caso, pelo menos algumas das células de flotação (110a-f, 210a -d) podem ser dispostas de uma forma escalonada em relação para o nível de solo sobre o qual a disposição de flotação é estabelecida. Alternativamente, as bordas de lavadora (76) das células de flotação, por exemplo, células de flotação primárias (110a-c), podem ser dispostas em diferentes alturas (ver a Figura 14b).
[0239] Como pode ser observada na Figura 1e, uma etapa realizada dentre qualquer célula de flotação adjacente provoca uma diferença no nível de superfície de pasta semifluida (70) das duas células de flotação adjacentes. Neste caso, a etapa é disposta entre as duas células de flotação primárias da linha de flotação primária (10). É igualmente conceptível que a etapa pode ser disposta entre uma célula de flotação primária de uma linha de flotação primária e a pelo menos uma célula de flotação secundária de uma primeira linha de flotação secundária ou de uma linha de flotação secundária adicional; ou entre as células de flotação secundárias adjacentes de uma linha de flotação secundária. É evidente para uma pessoa especializada no estado da técnica que o posicionamento vertical das diferentes células de flotação pode ser realizado da melhor maneira possível levando em consideração os requerimentos do processo de flotação e a localização de construção da disposição de flotação (1).
[0240] O fluxo gravitacional da pasta semifluida é conseguido pelo gradiente hidráulico entre quaisquer duas células de flotação com diferentes níveis de superfície de pasta semifluida, realizado com uma etapa entre os fundos de célula de flotação (71), como pode ser observado nas Figuras 1e, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c e 11c, ou com uma etapa entre as alturas de borda de lavadora, como pode ser observado na Figura 14, e como foi explanado precedentemente na parte de resumo desta divulgação.
[0241] Alternativamente, os fluxos de pasta semifluida podem ser tracionados por uma ou mais bombas de baixa pressão dispostas entre quaisquer células de flotação contiguas, tanto para o conduíte ou conduítes (500), como pode ser observado na Figura 1c, ou quanto diretamente entre as células de flotação contíguas no caso em que as células contíguas venham a serem dispostas em conexão de célula direta umas com as outras. Bombeamento pode ser requerido quando as células de flotação ou alguma das células de flotação são dispostas de uma forma uniplanar, isto é, possuindo o fundo das células (70) em um nível único em relação para o nível de solo (ver, por exemplo, as Figuras 1d, 2c-d), por intermédio do que o nível de superfície de pasta semifluida de duas células de flotação contíguas pode ser mais ou menos o mesmo e agora gradiente hidráulico é criado, pelo menos não suficientemente para tracionar o fluxo de pasta semifluida por gravidade.
[0242] Em uma concretização da presente invenção, os fluxos de pasta semifluida podem ser tracionados por gravidade entre algumas das células de flotação contíguas, e por bomba de ou bombas de baixa pressão (cabeça baixa) (60) entre algumas das células de flotação contíguas na disposição de flotação (1).
[0243] Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida para uma e/ou para fora de uma célula de flotação secundária (210a) pode ser tracionado por gravidade. Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida para e/ou de duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por gravidade (ver as Figuras 2b, 4b). Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida para uma e/ou para fora de uma célula de flotação secundária (210a) pode ser tracionado por uma ou mais bombas de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida para e/ou de duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por uma ou mais bombas de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida para uma e/ou de uma célula de flotação secundária (210a) pode ser tracionado por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida para e/ou das duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por gravidade e por duas ou mais bombas de baixa pressão (60) (ver, por exemplo, a Figura 2b).
[0244] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo primário (51a) de uma célula de flotação primária (110a) pode ser tracionado por gravidade. Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo primário (51a, 51b) de pelo menos duas células de flotação primárias (110a, 110b) pode ser tracionado por gravidade.
[0245] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (50) de uma segunda célula de flotação (210a) pode ser tracionado por gravidade. Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (50) de pelo menos duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por gravidade.
[0246] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (50) de cada célula de flotação secundária (210a, 210b) pode ser tracionado por gravidade.
[0247] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (40) de uma célula de flotação primária (110a) pode ser tracionado por gravidade. Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (40) de pelo menos duas células de flotação primárias pode ser tracionado por gravidade.
[0248] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a) de uma célula de flotação secundária (210a) pode ser tracionado por gravidade. Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a, 42b) de pelo menos duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por gravidade.
[0249] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (40) de cada célula de flotação primária (110a-f) pode ser tracionado por gravidade.
[0250] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a, 42b) de cada célula de flotação secundária (210a, 210b) pode ser tracionado por gravidade.
[0251] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (51a) de uma célula de flotação primária (110a) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxos primários (51a, 51b) de pelo menos duas células de flotação primárias (110a, 110b) podem ser tracionados por bombas de baixa pressão (60).
[0252] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (50) de uma célula de flotação secundária pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (50) de pelo menos duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60).
[0253] Em concordância com uma concretização da presente invenção, sobrefluxo (50) de cada célula de flotação secundária (210a, 210b) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60).
[0254] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (40) de uma célula de flotação primária (110a) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (40) de pelo menos duas células de flotação primárias (110a, 110b) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60).
[0255] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a) de uma célula de flotação secundária (210a) pode ser tracionada por uma bomba de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a, 42b) de pelo menos duas células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60).
[0256] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (40) de cada célula de flotação primária (110a-f) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60).
[0257] Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (42a, 42b) de cada célula de flotação secundária (210a, 210b) pode ser tracionado por uma bomba de baixa pressão (60).
[0258] Em concordância com uma concretização da presente invenção, o subfluxo (40) entre duas células de flotação primárias (110a, 110b) pode ser tracionado por gravidade, sobrefluxo (51a, 51b) das duas células de flotação primárias (110a, 110b) pode ser disposto para fluir para diferentes linhas secundárias (21, 22), e o nível de superfície de pasta semifluida (70) nas células de flotação primárias (110a, 110b) pode ser diferente.
[0259] A disposição de flotação (1) pode também compreender uma etapa de processamento adicional (62). O sobrefluxo (51c) de pelo menos uma célula de flotação primária (110c), para a qual o subfluxo (42b) de uma linha de flotação secundária adicional (22) é direcionado, pode ser direcionado para fluir para esta etapa de processamento adicional (62). Em uma concretização da presente invenção, um sobrefluxo combinado de pelo menos uma célula de flotação primária (110c) para a qual o subfluxo (42b) de uma linha de flotação secundária adicional (22) é direcionado, e de pelo menos uma célula de flotação primária (110d) a jusante de pelo menos uma célula de flotação primária (110c) para a qual o subfluxo (42b) de uma linha de flotação secundária adicional (22) é direcionado, pode ser direcionado para fluir para a etapa de processamento adicional (62). Na Figura 14a e na Figura 14b, uma disposição de flotação (10b) é mostrada, onde os sobrefluxos (51c, 51d, 51e) das células de flotação primárias (110c, 110d, 110e) acima descritas são combinados e conduzidos pata a etapa de processamento adicional (62) por intermédio de um conduíte de coleta (500). A etapa de processamento adicional (62) pode compreender uma etapa de moagem.
[0260] A etapa de processamento adicional pode compreender uma célula de flotação secundária adicional (300) em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110b) (ver, por exemplificação, as Figuras 5a-c). A célula de flotação secundária adicional (300) é disposta para receber sobrefluxo primário (51b) de pelo menos uma célula de flotação primária (110b). Subfluxo (43) da célula de flotação secundária adicional (300) é disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110a) a montante da última da pelo menos uma das células de flotação primárias (110b) da qual o sobrefluxo primário (51b) foi recebido para a célula de flotação secundária adicional (300). Em uma concretização da presente invenção, subfluxo (43) da célula de flotação secundária adicional (300) é disposto para deixar a (sair da) disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83) como é mostrado, por exemplo, nas Figuras 10a-c e nas Figuras 11a-c e nas Figuras 14a-b.
[0261] Em uma concretização da presente invenção, a célula de flotação secundária adicional (300) pode ser disposta para receber sobrefluxo primário (51b, 51c) de pelo menos duas células de flotação primárias (110b, 110c) (esta concretização não é mostrada nas Figuras). Em uma concretização da presente invenção, a célula limpadora convencional (300) pode ser disposta para receber sobrefluxo primário (51c, 51d, 51e) de pelo menos três células de flotação primárias (110c, 110d, 110e) (ver as Figuras 7a-c).
[0262] Em uma concretização da presente invenção, a célula de flotação secundária adicional (300) pode ser disposta em uma posição a jusante da pelo menos uma primeira linha de flotação secundária (21) e da pelo menos uma linha de flotação secundária adicional (22) (ver, por exemplo, as Figuras 7a, 8a, 9a, 10a).
[0263] A disposição de flotação (1) descrita aqui é particularmente adequada para, mas não limitada para, utilização em recuperação de minérios contendo mineral valioso, onde as partículas de minério mineral compreendem cobre (Cu), zinco (Zn), ferro (Fe), pirita ou um sulfeto de metal, tal como sulfeto de ouro. A disposição de flotação (1) é adequada para o uso em recuperação de partículas de minério mineral compreendendo um mineral valioso, particularmente de minério de baixa qualidade. A disposição de flotação (1) é particularmente adequada para recuperação de partículas de minério mineral compreendendo Cu de minério de baixa qualidade.
[0264] A disposição de flotação (1) como detalhada acima pode ser uma parte de uma planta de flotação (9) (Figuras 14a-b). A planta de flotação (9) pode compreender pelo menos uma disposição de flotação (1). Em uma concretização da presente invenção, a planta de flotação (9) compreende pelo menos duas disposições de flotação (1). Em uma concretização da presente invenção, a planta de flotação (9) compreende pelo menos três disposições de flotação (1).
[0265] A planta de flotação (9) pode compreender uma disposição de flotação (1) disposta para recuperar Cu. Alternativamente ou adicionalmente, a planta de flotação (9) pode compreender uma disposição de flotação (1) disposta para recuperar Zn. Alternativamente ou adicionalmente, a planta de flotação (9) pode compreender uma disposição de flotação (1) disposta para recuperar pirita. Alternativamente ou adicionalmente, a planta de flotação (9) pode compreender uma disposição de flotação (1) disposta para recuperar um metal de um sulfeto, tal como ouro.
[0266] Em concordância com uma concretização da presente invenção, a planta de flotação (9) pode compreender uma disposição de flotação (1) disposta para recuperar partículas de minério mineral compreendendo Cu de minério de baixa qualidade.
[0267] Em concordância com uma concretização da presente invenção, a planta de flotação (9) pode compreender uma disposição de flotação (1) disposta para recuperar Fe por flotação reversa.
[0268] Em concordância com uma concretização da presente invenção, a planta de flotação (9) pode compreender pelo menos uma disposição de flotação (1a) para a recuperação de um primeiro concentrado (81), e pelo menos uma disposição de flotação (1b) para a recuperação de um segundo concentrado (82). Em uma concretização da presente invenção, as células de flotação primárias (110) da linha primária (10a) da pelo menos uma disposição de flotação (1a) para a recuperação do primeiro concentrado (81) e as células de flotação primárias (120) da linha primária (10b) da pelo menos uma disposição de flotação (1b) para a recuperação do segundo concentrado (82) são dispostas em série (ver as Figuras 14a-b).
[0269] A planta de flotação (9) pode adicionalmente compreender uma disposição para tratamento adicional das partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida de maneira tal que o segundo concentrado (82) é diferente do primeiro concentrado (81). Em uma concretização da presente invenção, a disposição para tratamento adicional de partículas de minério mineral pode ser uma etapa de moagem (64) disposta entre uma primeira disposição de flotação (1a) e uma segunda disposição de flotação (1b). Em uma concretização da presente invenção, a disposição para tratamento adicional das partículas de minério mineral pode ser uma disposição (65) para a adição de produtos químicos de flotação, disposta entre uma primeira disposição de flotação (1a) e uma segunda disposição de flotação (1b).
[0270] Em uma concretização da presente invenção, a planta de flotação compreende uma linha de flotação primária compreendendo 10 células de flotação primárias. O sobrefluxo da última das células de flotação primárias é disposto para fluir para uma linha de flotação secundária compreendendo uma célula de flotação secundária adicional. O subfluxo da célula de flotação secundária adicional é disposto para fluir de volta para as 1 - 4 primeiras células de flotação primárias da linha de flotação primária.
[0271] No método de flotação para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida em concordância com a presente invenção, a pasta semifluida é submetida para pelo menos dois estágios de flotação primários em série para separação da pasta semifluida em um subfluxo primário (40) e em um sobrefluxo primário (51a, 51b). O subfluxo primário (40) de um estágio de flotação primária é direcionado para um subsequente estágio de flotação primária adicional. Depois de um estágio de flotação primária, pelo menos um primeiro sobrefluxo primário (51a) é direcionado diretamente para pelo menos um estágio de primeira flotação secundária para a recuperação de um primeiro concentrado (81). Depois de um estágio de flotação primária adicional, pelo menos um sobrefluxo primário adicional (51b) é direcionado diretamente para pelo menos um estágio de flotação secundária adicional para a recuperação do primeiro concentrado (81). O subfluxo (42a, 42b) de um estágio de flotação secundária é direcionado para flotação primária no último do pelo menos um estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário foi recebido. Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (42a, 42b) de um estágio de flotação secundária pode ser direcionado para um estágio a jusante de flotação primária.
[0272] A pasta semifluida pode ser submetida para pelo menos três estágios de flotação primária. Em uma concretização da presente invenção, a pasta semifluida pode ser submetida para 3 - 10 estágios de flotação primária. Em uma concretização da presente invenção, a pasta semifluida pode ser submetida para 4 - 7 estágios de flotação primária.
[0273] O pelo menos um sobrefluxo primário (51a) pode ser direcionado para 1 - 4 estágios de primeira flotação secundária. Em uma concretização da presente invenção, o pelo menos um sobrefluxo primário (51a) pode ser direcionado para 1 - 2 estágios de primeira flotação secundária. Em uma concretização da presente invenção, o pelo menos um sobrefluxo primário (51a) pode ser submetido para um estágio de primeira flotação secundária.
[0274] O pelo menos um sobrefluxo primário adicional (51b) pode ser direcionado para 1 - 4 estágios de flotação secundária adicional. Em uma concretização da presente invenção, o pelo menos um sobrefluxo primário adicional (51b) pode ser direcionado para 1 - 2 estágios de flotação secundária adicional. Em uma concretização da presente invenção, o pelo menos um sobrefluxo primário adicional (51b) pode ser direcionado para um estágio de flotação secundária adicional.
[0275] No método de flotação, o fluxo de pasta semifluida pode ser direcionado de um estágio de flotação (primária ou secundária) para um seguinte estágio de flotação (primária ou secundária) por gravidade. Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida pode ser direcionado de um estágio de flotação (primária ou secundária) para um seguinte estágio de flotação (primária ou secundária) por uma ou mais bombas de baixa pressão (60). Em uma concretização da presente invenção, o fluxo de pasta semifluida pode ser direcionado no estágio de flotação (primária ou secundária) para um seguinte estágio de flotação (primária ou secundária) por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão (60).
[0276] Em concordância com uma concretização do método de flotação da presente invenção, o pelo menos um sobrefluxo primário (51b) é direcionado para pelo menos um estágio de processamento adicional (62). O estágio de processamento adicional (62) compreende, por exemplo, um estágio de moagem ou uma etapa de moagem. Em uma concretização da presente invenção, o estágio de processamento adicional compreende um estágio de flotação secundária adicional. O subfluxo (43) do pelo menos um estágio de flotação secundária adicional é direcionado para o estágio de flotação primária a montante do último do pelo menos um estágio de flotação primária estágio do qual o sobrefluxo primário (51b) foi recebido. Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (43) do pelo menos um estágio de flotação secundária adicional pode ser direcionado para fora do processo de flotação, como um fluxo de rejeitos (83).
[0277] Em uma concretização da presente invenção, sobrefluxo primário (51b, 51c) de pelo menos dois estágios de flotação primária é direcionado para o estágio de flotação secundária adicional, ou em que sobrefluxo primário de pelo menos três estágios de flotação primária é direcionado para o estágio de flotação secundária adicional.
[0278] O subfluxo (42b) de pelo menos um segundo estágio de flotação secundária pode ser direcionado para um último dos estágios de flotação primária do qual o sobrefluxo primário (51b) para o segundo estágio de flotação secundária foi recebido. Em uma concretização da presente invenção, o subfluxo (42b) de um segundo estágio de flotação secundária pode ser direcionado para um estágio de flotação primária a jusante.
[0279] Subfluxo (42a) de pelo menos um estágio de primeira flotação secundária pode ser direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do último estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário (51a) para o estágio de primeira flotação secundária foi recebido.
[0280] O subfluxo de pelo menos um segundo estágio de flotação secundária pode ser direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do último estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário (51b) para o segundo estágio de flotação secundária foi recebido.
[0281] O sobrefluxo (51a) de um estágio de flotação primária pode ser direcionado para dois estágios paralelos de flotação secundária.
Exemplos da presente invenção
[0282] A seguir, concretizações da presente invenção são apresentadas em relação para os Desenhos das Figuras anexas como estabelecidos.
EXEMPLO 1
[0283] Em uma concretização da presente invenção como apresentada nas Figuras 3a-c, um fluxo de entrada de pasta semifluida (11) é conduzido para uma disposição de flotação (1) compreendendo uma linha de flotação primária (10) com uma primeira célula de flotação primária (110a) para ser separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51a).
[0284] Subfluxo (40), que pode compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da primeira célula de flotação primária (110a) é direcionado para uma segunda célula de flotação primária contígua (110b), conectada em série com a primeira célula de flotação primária (110a), por intermédio de um conduíte (500), para ser adicionalmente separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51b).
[0285] Subfluxo (40), que pode ainda compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da segunda célula de flotação primária (110b) é direcionado para uma terceira célula de flotação primária contígua (110c), conectada em série com a segunda célula de flotação primária (110b), por intermédio de um conduíte (500), para ser adicionalmente separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51c).
[0286] Subfluxo (40’) é conduzido para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83). O fluxo de rejeitos (83) compreende fluxo de pasta semifluida do qual as partículas de minério compreendendo mineral valioso coletado como o primeiro concentrado foram recuperadas em grande escala. Este fluxo de rejeitos (83) pode ser adicionalmente conduzido para uma outra disposição de flotação (1) para a recuperação de um segundo concentrado.
[0287] Sobrefluxo (51c) é coletado como um primeiro concentrado (81) para ser adicionalmente tratado de qualquer maneira adequada conhecida no estado da técnica. A disposição até agora é uma típica disposição para flotação de espuma convencional.
[0288] Sobrefluxo (51a) da primeira célula de flotação primária (110a) é direcionado pata uma primeira linha de flotação secundária (21) com uma célula de flotação secundária (210a) por intermédio de um conduíte (500) para ser separado em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (42a) na célula de flotação secundária (210a). O sobrefluxo (50) é direcionado para fora da primeira linha de flotação secundária (21) como um primeiro concentrado (81), para ser adicionalmente tratado de qualquer maneira adequada. Esta parte do circuito de flotação é similar para qualquer disposição de flotação de espuma convencional.
[0289] Entretanto, ao contrário de um processo de flotação em cascata convencional, o subfluxo (42a), que pode compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da primeira célula de flotação secundária (210a) é direcionado para a segunda célula de flotação primária (110b) para tratamento adicional de maneira a recuperar quaisquer partículas de minério mineral remanescentes compreendendo mineral valioso, por consequência aumentando a taxa de recuperação para aquele mineral dentro da disposição de flotação (1). Esta assim chamada flotação de curta conexão é muito vantajosa em recuperação de partículas de minério compreendendo mineral valioso de pastas semifluidas compreendendo minérios de baixa qualidade.
[0290] Similarmente, sobrefluxo (51b) da segunda célula de flotação primária (110b) é direcionado para uma linha de flotação secundária adicional (22) com uma célula de flotação secundária (210b) por intermédio de um conduíte (500) para ser separado em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (42b) na célula de flotação secundária (210b). O sobrefluxo (50) é direcionado para fora da linha de flotação secundária adicional (22) como um primeiro concentrado (81), para ser adicionalmente tratado se qualquer maneira adequada. Os concentrados (81) da primeira linha de flotação secundária (21), da linha primária (10) e da linha de flotação secundária adicional (21) podem ser combinados precedentemente para o tratamento adicional.
[0291] Subfluxo (42b), que pode ainda compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da célula de flotação secundária adicional (210b) é direcionado para a terceira célula de flotação primária (110c) para tratamento adicional de maneira a recuperar quaisquer partículas de minério mineral remanescentes compreendendo mineral valioso, por consequência, adicionalmente aumentando a taxa de recuperação para aquele mineral dentro da disposição de flotação (1).
[0292] As células de flotação primárias (110a), (110b) e (110c) são dispostas de uma maneira escalonada de maneira tal que existe uma diferença em nível de superfície de pasta semifluida (70) entre cada subsequente célula de flotação primária (110a, 110b, 110c). Neste exemplo particular, como é mostrado na Figura 3c, cada subsequente célula de flotação primária (110b, 110c) possui um fundo (71) disposto sobre um nível mais baixo do que a precedente célula de flotação (110a, 110b) criando uma etapa entre as células de flotação. A diferença em nível de superfície de pasta semifluida (70) pode, naturalmente, ser concretizada por disposição das bordas de lavadora (76) de cada subsequente célula de flotação primária (110, 110b, 110c) em uma diferente altura.
[0293] Ao mesmo tempo, uma etapa similar pode ser disposta entre as células de flotação secundárias (210a, 210b), e bem como entre a primeira célula primária (110a) e a célula de flotação secundária (210a), e a segunda célula de flotação primária (110b) e a célula de flotação secundária (210b).
[0294] Devido às etapas, os níveis de superfície de pasta semifluida (70) de cada subsequente célula de flotação a jusante são mais baixos do que o nível de superfície de pasta semifluida (70) da precedente célula de flotação, o que cria uma pressão (cabeça) adequada entre as células para possibilitar que os fluxos de pasta semifluida venham a ser tracionados por gravidade. Isto pode conduzir para economias em consumo de energia na medida em que nenhuma energia de bombeamento é necessitada. Também a construção da disposição de flotação pode ser simplificada.
EXEMPLO 2
[0295] Nas Figuras 4a-c é apresentada uma outra concretização da disposição de flotação (1) da presente invenção. Na concretização de outra forma similar para aquela que é descrita no Exemplo 1, as células de flotação secundárias (210a, 210b) são menores em volume do que as células de flotação primárias (110a, 110b, 110c).
[0296] Por utilização de células de flotação secundárias menores em volume do que as células primárias das quais as células secundárias recebem o sobrefluxo, as linhas de flotação secundárias (21, 22) podem ser mais eficientes em recuperação de partículas que possuem menos mineral valioso nas mesmas, isto é, são mais duras para serem conduzidas para a superfície e camada de espuma para serem recuperadas para o sobrefluxo, por consequência, conduzindo para concentração de mais alta qualidade (81). Isto deveria adicionalmente aumentar a taxa de recuperação da disposição de flotação (1).
EXEMPLO 3
[0297] Em uma concretização da disposição de flotação da presente invenção como é representada nas Figuras 5a-c, um fluxo de entrada de pasta semifluida (11) é conduzido para uma disposição de flotação (1), compreendendo uma linha de flotação primária (10) com uma primeira célula de flotação primária (110a), para ser separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51a).
[0298] Subfluxo (40), que pode compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da primeira célula de flotação primária (110a) é direcionado para uma segunda célula de flotação primária contígua (110b), conectada em série com a primeira célula de flotação primária (110a), por intermédio de um conduíte (500), para ser adicionalmente separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51b).
[0299] Subfluxo (40), que pode ainda compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da segunda célula de flotação primária (110b) é direcionado para uma terceira célula de flotação primária contígua (110c), conectada em série com a segunda célula de flotação primária (110b), por intermédio de um conduíte (500), para ser adicionalmente separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51c).
[0300] Subfluxo (40), que pode ainda compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da terceira célula de flotação primária (110c) é direcionado para uma quarta célula de flotação primária contígua (110d), conectada em série com a terceira célula de flotação primária (110c), por intermédio de um conduíte (500), para ser adicionalmente separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51d).
[0301] Subfluxo (40), que pode ainda compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da quarta célula de flotação primária (110d) é direcionado para uma quinta célula de flotação primária contígua (110e), conectada em série com a quarta célula de flotação primária (110d), por intermédio de um conduíte (500), para ser adicionalmente separado em um subfluxo (40) e em um sobrefluxo (51e).
[0302] Subfluxo (40’) é conduzido para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83). O fluxo de rejeitos (83) compreende fluxo de pasta semifluida do qual as partículas de minério compreendendo mineral valioso coletado como o primeiro concentrado foram recuperadas em grande escala. Este fluxo de rejeitos (83) pode ser adicionalmente conduzido para uma outra disposição de flotação (1) para a recuperação de um segundo concentrado.
[0303] Sobrefluxo (51a) da primeira célula de flotação primária (110a) é direcionado para uma primeira linha de flotação secundária (21) com uma célula de flotação secundária (210a) por intermédio de um conduíte (500) para ser separado em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (42a) na célula de flotação secundária (210a). A célula de flotação secundária (210a) pode ser menor em volume do que o da primeira célula de flotação primária (210a). O sobrefluxo (50) é direcionado para fora da primeira linha de flotação secundária (21) como um primeiro concentrado (81), para ser adicionalmente tratado de qualquer maneira adequada.
[0304] O subfluxo (42a), que pode compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da primeira célula de flotação secundária (210a) é direcionado para a segunda célula de flotação primária (110b) para tratamento adicional de maneira a recuperar quaisquer partículas de minério mineral remanescentes compreendendo mineral valioso, por consequência aumentando a taxa de recuperação da disposição de flotação (1) para aquele mineral dentro da disposição de flotação (1). O subfluxo (42a) pode ser conduzido de volta para a linha primária por gravidade somente, como é observado na Figura 5b, ou por uma bomba de baixa pressão (60), o que pode diminuir o consumo de energia do processo de flotação.
[0305] O volume da célula de flotação secundária (210a) pode ser menor do que o volume da célula de flotação primária (110a), como foi descrito anteriormente.
[0306] Sobrefluxos (51b, 51c, 51d, 51e) das células de flotação primárias (110b, 110c, 110d, 110e) são em primeiro lugar coletados para um conduíte de coleta (510) e direcionados juntamente como um fluxo de entrada para uma linha de flotação secundária adicional (22) com uma célula de flotação secundária adicional (300) para ser separado em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (43).
[0307] O subfluxo (43) é disposto para fluir de volta a montante para a primeira célula de flotação primária (110a) para ser uma vez mais tratado de maneira para recuperação de quaisquer partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso ainda presentes neste fluxo. O subfluxo (43) pode ser em primeiro lugar direcionado para uma etapa de remoagem. Entretanto, o objetivo é ainda o da recuperação do primeiro concentrado (81), na medida em que a etapa de moagem pode ser considerada como uma parte da disposição de flotação (1) para a recuperação de um primeiro concentrado (81).
[0308] O sobrefluxo (50) é direcionado para fora da célula de flotação secundária adicional (300) como um primeiro concentrado (81), para ser tratado adicionalmente de qualquer maneira adequada. O concentrado (81) da primeira linha de flotação secundária (21), da linha primária (10) e da linha de flotação secundária adicional (22) pode ser combinado para tratamento adicional.
[0309] O volume da célula de flotação secundária adicional é escolhido para acomodar o volume agregado de sobrefluxos (51b, 51c, 51d, 51e). A célula de flotação secundária adicional pode, entretanto, ser menor em volume do que o volume agregado das células de flotação primárias (110b, 110c, 110d, 110e).
[0310] As células de flotação primárias (110a), (110b), (110c), (110d) e (110e) são dispostas de uma maneira escalonada, como foi descrito precedentemente. Similarmente, a célula de flotação secundária (210a) é uma etapa acima da célula de flotação primária (110b) para a qual o subfluxo (42a) é direcionado. Existe também uma etapa entre a célula de flotação secundária adicional (300) e pelo menos as células de flotação primárias (110b, 110c, 110d). Consequentemente, gravidade pode ser utilizada para tracionar os fluxos de pasta semifluida entre estas células de flotação. A maneira escalonada naturalmente significa que direcionamento do subfluxo (43) da célula de flotação secundária adicional (300) pode requerer uma ou mais bombas de baixa pressão (60) para tracionar o fluxo de pasta semifluida de volta para a primeira célula de flotação primária (110a).
EXEMPLO 4
[0311] Nas Figuras 6a-c, uma concretização de outra forma similar para aquela uma que foi descrita no Exemplo 3 é apresentada. O subfluxo (42a) da célula de flotação secundária (210a) é retornado de volta para a célula de flotação primária (110a) da qual a célula de flotação secundária (110a) recebeu o sobrefluxo (51a), criando uma curta circulação de flotação entre a primeira célula de flotação primária (110a) e a célula de flotação secundária (210a).
EXEMPLO 5
[0312] Em uma concretização como é representada nas Figuras 7a-c, existem cinco células de flotação primárias conectadas em série na linha primária (10), e os subfluxos (40) são tratados similarmente para o que foi apresentado anteriormente em conexão com o Exemplo 3. Também, a primeira linha de flotação secundária é similar para aquela do Exemplo 3, recebendo o sobrefluxo (51a) da primeira célula de flotação primária (110a). O subfluxo (42a) é disposto para fluir para a segunda célula de flotação primária (110b), e o sobrefluxo (50) é coletado como um primeiro concentrado (81), como no Exemplo 3.
[0313] Entretanto, uma linha de flotação secundária adicional (22) com uma célula de flotação secundária (210b) é disposta para receber o sobrefluxo (51b) da segunda célula de flotação primária (110b). Sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária (210b) é coletado como um primeiro concentrado (81), e subfluxo (42b) é disposto para fluir para a terceira célula de flotação primária (10c) para tratamento adicional.
[0314] O volume das células de flotação secundárias (210a, 210b) pode ser menor do que o volume das células de flotação primárias (110a, 110b), como foi descrito anteriormente.
[0315] Sobrefluxos (51c, 51d, 51e) da terceira, da quarta e da quinta células de flotação primárias (110c, 110d, 110e) são em primeiro lugar coletados em um conduíte de coleta (510) e direcionados juntamente como um fluxo de entrada para uma linha de flotação secundária adicional (23) com uma célula de flotação secundária adicional (300) para serem separados em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (43).
[0316] O volume da célula de flotação secundária adicional (300) é escolhido para acomodar o volume agregado de sobrefluxos (51c, 51d, 51e). Pode, entretanto, ser menor em volume do que o volume agregado das células de flotação primárias (110c, 110d, 110e).
[0317] O subfluxo (43) é disposto para fluir de volta a montante para a primeira célula de flotação primária (110a) para ser uma vez mais tratado de maneira tal a recuperar quaisquer partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso ainda presente naquele fluxo. O fluxo de pasta semifluida pode ser tracionado por uma ou mais bombas de baixa pressão, enquanto os outros fluxos podem ser tracionados por gravidade se etapas adequadas são dispostas entre as células de flotação contíguas em conexão de fluido umas com as outras (ver a Figura 7b).
[0318] O sobrefluxo (50) é direcionado para fora da célula de flotação secundária adicional (300) como um primeiro concentrado (81), para ser adicionalmente tratado de qualquer maneira adequada. Os concentrados (81) da primeira linha de flotação secundária (21), da segunda linha de flotação secundária (22), da linha de flotação secundária adicional (23) e da linha primária (10) podem ser combinados para tratamento adicional.
EXEMPLO 6
[0319] Nas Figuras 8a-c, uma concretização de outra forma similar para aquela uma no Exemplo 5 é apresentada. O subfluxo (42b) da segunda linha de flotação secundária (22) com uma célula de flotação secundária (210b) é retornado de volta para a célula de flotação primária (110b) da qual a célula de flotação secundária (210b) recebeu o sobrefluxo (51b), criando uma curta circulação de flotação entre a segunda célula de flotação primária (110a) e a célula de flotação secundária (210b).
EXEMPLO 7
[0320] Nas Figuras 9a-c, ainda uma outra concretização de outra forma similar para aquela do Exemplo 5 é apresentada. A linha de flotação secundária adicional (22) compreende, ao invés de uma célula de flotação secundária (210b), duas células de flotação secundárias (210b, 210c) dispostas em série.
[0321] Nesta concretização da presente invenção, o sobrefluxo da segunda célula de flotação primária (110b) é direcionado para uma linha de flotação secundária adicional (22) com uma primeira célula de flotação secundária (210b), da qual o subfluxo (42b) é direcionado a jusante para a terceira célula de flotação primária (110c) similarmente para o que foi apresentado no Exemplo 5 e no Exemplo 6.
[0322] O sobrefluxo (50) da primeira célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) é direcionado para uma segunda célula de flotação secundária (210c) para ser adicionalmente tratado. No sobrefluxo (50) da segunda célula de flotação secundária (210c), um primeiro concentrado (81) é recuperado, enquanto o subfluxo (42c) é direcionado para a quarta célula de flotação primária (110d) [o subfluxo (42c) poderia, igualmente, ser direcionado para a terceira célula de flotação primária (110c)] para ser adicionalmente tratado.
[0323] Sobrefluxos (51c, 51d, 51e) da terceira, da quarta e da quinta células de flotação primárias (110c, 110d, 110e) são em primeiro lugar coletados para um conduíte de coleta (510) e direcionados juntamente como um fluxo de entrada para uma linha de flotação secundária adicional (23) com uma célula de flotação secundária adicional (300) para serem separados em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (43), como no Exemplo 5.
EXEMPLO 8
[0324] Em uma concretização da presente invenção (Figuras 10a-c), a linha de flotação primária (10) compreende também cinco células de flotação primárias (110a, 110b, 110c, 110d, 110e). As duas primeiras células de flotação primárias (110a, 110b) possuem um volume maior do que o das últimas três células de flotação (110c, 110d, 110e). O processo de flotação na linha de flotação primária (10) é, entretanto, similar para o que foi descrito em conexão com os Exemplos 3 - 7.
[0325] As duas linhas de flotação secundárias (21, 22) funcionam similarmente como aquelas descritas em conexão com o Exemplo 5. O volume das células de flotação (210a, 210b) é menor do que o volume das primeiras células de flotação (110a, 110b).
[0326] A disposição de flotação (1) adicionalmente compreende uma terceira linha de flotação secundária (23) com uma célula de flotação secundária adicional (300), disposta para receber os sobrefluxos combinados (51c, 51d, 51e) das três últimas células de flotação primárias (110c, 110d, 110e) por intermédio de um conduíte de coleta (510). Na medida em que o volume agregado das três últimas células de flotação primárias (110b, 110c, 110d) é menor nesta concretização da presente invenção, também o volume da célula de flotação secundária adicional (300) pode ser menor, como pode ser observado na Figura 10a e na Figura 10b.
[0327] O subfluxo (43) da célula de flotação secundária adicional (300) é conduzido para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83), que pode ser combinado com o fluxo de rejeitos (83) da linha de flotação primária (10). Os fluxos de rejeitos combinados podem, por exemplo, ser conduzidos para uma outra disposição de flotação (1) para a recuperação de um segundo concentrado (82).
[0328] Sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária adicional (300) compreende um primeiro concentrado recuperado (81), para ser adicionalmente processado similarmente para o que foi descrito em conexão com os outros exemplos e concretizações da presente invenção.
EXEMPLO 9
[0329] Nas Figuras 11a-c, ainda uma outra concretização da disposição de flotação (1) é apresentada. Nesta concretização da presente invenção, a linha primária (10) compreende seis células de flotação primárias (110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f). O processo de flotação na linha de flotação primária (10) é similar para o que foi descrito em conexão com os Exemplos 3 - 8.
[0330] Sobrefluxo (51a) da primeira célula de flotação primária (110a) é direcionado para uma primeira linha de flotação secundária (21) com uma célula de flotação secundária (210a) por intermédio de um conduíte (500) para ser separado em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (42a) na célula de flotação secundária (210a). A célula de flotação secundária (210a) pode ser menor em volume do que o da primeira célula de flotação primária (210a). O sobrefluxo (50) é direcionado para fora da primeira linha de flotação secundária (21) como um primeiro concentrado (81), para ser adicionalmente tratado de qualquer maneira adequada.
[0331] O subfluxo (42a), que pode compreender uma quantidade de partículas de minério mineral compreendendo mineral valioso, da primeira célula de flotação secundária (210a) é direcionado para a segunda célula de flotação primária (110b) para tratamento adicional de maneira tal a recuperar quaisquer partículas de minério mineral remanescentes compreendendo mineral valioso, por conseqüência aumentando a taxa de recuperação para aquele mineral dentro da disposição de flotação (1).
[0332] Sobrefluxos (51b, 51c) da segunda e da terceira células de flotação primárias (110b, 110c) são em primeiro lugar coletados para um conduíte de coleta (510) e direcionados juntamente como um fluxo de entrada para uma linha de flotação secundária adicional (22) com uma célula de flotação secundária (210b) para serem separados em um sobrefluxo (50) e em um subfluxo (42b). O volume da célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) pode ser menor do que o volume agregado das duas células de flotação primárias (110b, 110c) das quais se recebeu os sobrefluxos (51b, 51c).
[0333] Sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária (210b) é coletado como um primeiro concentrado (81), e subfluxo (42b) é disposto para fluir para a quarta célula de flotação primária (110d) para tratamento adicional.
[0334] A disposição de flotação (1) adicionalmente compreende uma terceira linha de flotação secundária (23) com uma célula de flotação secundária adicional (300), disposta para receber os sobrefluxos combinados (51d, 51e, 51f) das três últimas células de flotação primárias (110d, 110e, 110f) por intermédio de um conduíte de coleta (510).
[0335] O subfluxo (43) da célula de flotação secundária adicional (300) é conduzido para fora da disposição de flotação (1) como um fluxo de rejeitos (83), que pode ser combinado com o fluxo de rejeitos (83) da linha de flotação primária (10). O fluxo de rejeitos combinado pode, por exemplo, ser conduzido para uma outra disposição de flotação (1) para a recuperação de um segundo concentrado (82).
[0336] Sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária adicional (300) compreende um primeiro concentrado recuperado (81), para ser adicionalmente processado similarmente para o que foi descrito em conexão com os outros exemplos e concretizações da presente invenção.
EXEMPLO 10
[0337] Na Figura 12, uma concretização da disposição de flotação adicional (1) é apresentada. Nesta concretização da presente invenção, existem duas linhas de flotação primárias (10), uma primeira linha de flotação primária (10a) e uma segunda linha de flotação primária (10b), ambas compreendendo cindo células de flotação primárias (110a-e), (120a-e). As linhas de flotação primárias (10a, 10b) são dispostas para tratar o fluxo de pasta semifluida similarmente como foi descrito em conexão com, por exemplo, o Exemplo 3 e o Exemplo 4.
[0338] Entretanto, os sobrefluxos primários (51a, 52a) das primeiras células de flotação primárias (110a, 120a) de ambas das linhas de flotação primárias (10a, 10b) são dispostos para fluir para uma única linha de flotação secundária (21) compreendendo uma célula de flotação secundária (210a). O sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária (210a) é recuperado como um primeiro concentrado (81). O subfluxo (42a) é direcionado a jusante tanto para uma segunda célula de flotação primária (110b) da primeira linha de flotação primária (10a) e quanto para uma segunda célula de flotação primária (120b) da segunda linha de flotação primária (10b) para serem adicionalmente tratados nas respectivas linhas de flotação.
[0339] A disposição de flotação (1) adicionalmente compreende uma primeira linha de flotação secundária adicional (22a) com uma célula de flotação secundária adicional (300a), disposta para receber os sobrefluxos combinados (51b, 51c, 51d, 51e) das três últimas células de flotação primárias (110b, 110c, 110d, 110e) da primeira linha de flotação primária (10a) por intermédio de um conduíte de coleta (510); e uma segunda linha de flotação secundária adicional (22b) com uma célula de flotação secundária adicional (300b), disposta para receber os sobrefluxos combinados (52b, 52c, 52d, 52e) das três últimas células de flotação primárias (120b, 120c, 120d, 120e) da segunda linha de flotação primária (10b) por intermédio de um conduíte de coleta (520).
[0340] Similarmente para o que foi descrito em conexão com o Exemplo 9, os subfluxos (43a, 43b) das adicionais células de flotação secundárias (300a, 300b) são conduzidos para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83), que pode ser combinado com o fluxo de rejeitos (83) das linhas de flotação primárias (10a, 10b). Sobrefluxos (50a, 50b) das adicionais células de flotação secundárias (300a, 300b) compreendem um primeiro concentrado recuperado (81), para ser processado similarmente para o que foi descrito em conexão com os outros exemplos e concretizações da presente invenção.
EXEMPLO 11
[0341] Na Figura 13a, uma concretização da disposição de flotação adicional (1) é apresentada. Em essência, compreende os mesmos detalhes de construção como a disposição do Exemplo 9 (ver a Figura 11a), mas ao invés de únicas células de flotação (110, 210), onde a pasta semifluida é tanto areada e quanto separada em duas frações (sobrefluxo e subfluxo) em uma célula única, cada linha de flotação (10, 21, 22, 23) compreende uma primeira célula de flotação preparatória (111, 211) e uma célula de flotação (110, 210) contígua para a célula de flotação de preparação por intermédio de um conduíte hidráulico (41). Na célula de flotação de preparação o fluxo de pasta semifluida é aerado tanto por um agitador equipado com entrada de gás ou quanto um dispositivo de aeração do tipo borrifador. A célula de flotação contígua opera como uma célula de flotação sem agitação mecânica para assegurar a estabilidade dos aglomerados de partículas de bolha de gás-minério e a formação de camada de espuma não perturbada.
[0342] Fluxo de entrada de pasta semifluida (11) é em primeiro lugar conduzido para uma linha de flotação primária (10) da disposição de flotação (1). Mais especificamente, a pasta semifluida é conduzida para uma célula de flotação de preparação (111a) para ser tratada como discutido acima. A partir da célula de flotação de preparação (111a), o fluxo de pasta semifluida é direcionado por intermédio de um conduíte hidráulico (41) para uma célula de flotação (110a), da qual o sobrefluxo (51a) é direcionado para uma primeira linha de flotação secundária (21) compreendendo uma célula de flotação de preparação similar (211a) e por intermédio de um conduíte hidráulico (41) de célula de flotação contígua (210a).
[0343] O subfluxo (40) da célula de flotação primária (210a) da linha de flotação primária (10) é conduzido adicionalmente a jusante para ser tratado similarmente nas adicionais células de flotação de preparação e células de flotação da linha primária (10) até que o subfluxo (40’) da última célula de flotação (10f) venha a ser conduzido para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83).
[0344] O subfluxo (42a) da célula de flotação (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) é direcionado para uma segunda célula de flotação de preparação (111b) a jusante da unidade de flotação primária da qual o sobrefluxo (51a) para a célula de flotação preparatória (211a) da primeira linha de flotação secundária (21) foi recebido, de volta para ser adicionalmente tratado na linha primária (10).
[0345] O sobrefluxo (50) da primeira célula de flotação secundária (210a) é direcionado para fora da primeira linha de flotação secundária (21) como um primeiro concentrado (81).
[0346] Similarmente para o Exemplo 9, uma linha de flotação secundária adicional (22) é disposta para receber o sobrefluxo combinado (51b, 51c) da segunda e da terceira células de flotação primárias (110b, 110c), que ambas são também precedidas por uma célula de flotação preparatória (111b, 111c). Os sobrefluxos combinados (51a, 51b) são então direcionados para uma célula de flotação de preparação secundária adicional (210b) por intermédio de um conduíte de coleta (510). Subfluxo (42) da célula de flotação secundária adicional (210b) é direcionado de volta para a linha de flotação primária (10) a jusante da célula de flotação (110b, 10c) da qual o sobrefluxo (51b, 51c) foi recebido para a linha de flotação secundária adicional (22).
[0347] A disposição de flotação (1) adicionalmente compreende uma linha de flotação secundária adicional (23) compreendendo uma célula de flotação de preparação (301) e uma célula de flotação (300). Os sobrefluxos combinados (51d, 51e, 51f) de adicionais células de flotação primárias (111d, 111e, 111f) são direcionadas para a célula de flotação de preparação (301) da linha de flotação secundária adicional (23) por intermédio de um conduíte de coleta (510). O sobrefluxo (50) da linha de flotação secundária adicional (23), coletado como o sobrefluxo da célula de flotação (300), compreende a primeira concentração recuperada (81). Subfluxo (43) da linha de flotação secundária adicional (23) pode ser direcionado para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83).
EXEMPLO 12
[0348] Na Figura 13b, ainda uma outra concretização da disposição de flotação (1) é apresentada. Em essência, é em uma extensão similar para a disposição descrita do Exemplo 10 (ver a Figura 12), isto é, existem duas linhas primárias (10a, 10b). Entretanto, ao invés de células de flotação secundárias únicas (210), onde a pasta semifluida é tanto aerada e quanto separada em duas frações (sobrefluxo e subfluxo) em uma célula única, as linhas de flotação secundárias (21, 22, 23) compreendem uma célula de flotação de preparação (211) e uma célula de flotação (210) contígua para a célula de flotação de preparação (211) por intermédio de um conduíte hidráulico (41). As duas linhas primárias (10a, 10b) são exatamente as mesmas como a linha primária (10) do Exemplo 9, apresentada anteriormente.
[0349] Os sobrefluxos primários (51a, 52a) das primeiras células de flotação primárias (110a, 120a) de ambas das linhas de flotação primárias (10a, 10b) são dispostos para fluir para uma linha de flotação secundária única (21) compreendendo uma célula de flotação preparatória (211a) e uma célula de flotação (210a). Mais especificamente, os sobrefluxos primários (51a, 52a) são dispostos para fluir para a célula de flotação de preparação (211a) da primeira linha secundária (21). O sobrefluxo (50) da célula de flotação secundária (210a) é recuperado como um primeiro concentrado (81).
[0350] O subfluxo (42a) da célula de flotação (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) é direcionado para uma segunda célula de flotação de preparação (111b) a jusante da unidade de flotação primária da qual o sobrefluxo (51a) para a célula de flotação de preparação (211a) da primeira linha de flotação secundária (21) foi recebido, de volta para ser adicionalmente tratado na linha primária (10).
[0351] O sobrefluxo (50) da célula de flotação (210a) da primeira linha de flotação secundária (21) é direcionado para fora da primeira linha de flotação secundária (21) como um primeiro concentrado (81).
[0352] Similarmente para o Exemplo 9, uma linha de flotação secundária adicional (22) é disposta para receber o sobrefluxo combinado (51b, 51c) da segunda e da terceira células de flotação (110b, 110c) ou da primeira linha primária (10a) por intermédio de um conduíte de coleta (510), e bem como os sobrefluxos (52b, 52c) da segunda e da terceira células de flotação primárias (120b, 120c) da segunda linha primária (10b) por intermédio de um conduíte de coleta (520). Mais especificamente, existe uma célula de flotação preparatória (211b) da linha de flotação secundária adicional que recebe os sobrefluxos combinados (51b, 51c, 52a, 52b).
[0353] O subfluxo (42b) da célula de flotação (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) é direcionado de volta para a primeira linha de flotação primária (10a) a jusante da célula de flotação primária (110b, 110c) da qual os sobrefluxos (51b, 51c) foram recebidos para a linha de flotação secundária adicional (22). O sobrefluxo (50) da célula de flotação (210b) da linha de flotação secundária adicional (22) é direcionado para fora da linha de flotação secundária adicional (22) como um primeiro concentrado (81).
[0354] A disposição de flotação (1) adicionalmente compreende uma linha de flotação secundária adicional (23) compreendendo uma célula de flotação de preparação (301) e uma célula de flotação (300). Os sobrefluxos combinados (51d, 51e, 51f) das últimas três células de flotação primárias (110d, 110e, 110f) da primeira linha de flotação primária (10a), e bem como o sobrefluxo (52e) da segunda das últimas células de flotação primárias (120e) da segunda linha de flotação primária (10b), são direcionados para a célula de flotação de preparação (301) da linha de flotação secundária adicional (23) por intermédio de um conduíte de coleta (510, 520). O sobrefluxo (50) da linha de flotação secundária adicional (23), coletado como o sobrefluxo da célula de flotação (300), compreende a primeira concentração recuperada (81). Subfluxo (43) da linha de flotação secundária adicional (23) pode ser direcionado para fora da disposição de flotação (1) como fluxo de rejeitos (83).
EXEMPLO 13
[0355] Na Figura 14a e na Figura 14b, uma concretização de uma planta de flotação é apresentada.
[0356] A planta de flotação compreende duas disposições de flotação (1a, 1b), que são do tipo que é descrito no Exemplo 5. Uma primeira disposição de flotação (1a) é intencionada para a recuperação de um primeiro concentrado (81), e uma segunda disposição de flotação (1b) é intencionada para a recuperação de um segundo concentrado (82).
[0357] As células de flotação primárias (110a-e) da primeira disposição de flotação (1a) e as células de flotação primárias (120a-e) da segunda disposição de flotação (1b) são dispostas em série.
[0358] Na medida em que as funções e a disposição de fluxos das disposições de flotação (1a, 1b) já foram discutidas em detalhes em conexão com o Exemplo 5, os detalhes das disposições de flotação (1a, 1b) não são discutidos aqui novamente.
[0359] O fluxo de rejeitos (83) coletado do subfluxo (40’) da última célula de flotação primária (110e) da linha primária (10) da primeira disposição de flotação (1a) é direcionado para uma disposição adequada para tratamento adicional das partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida. Em uma concretização da presente invenção, a disposição pode ser uma etapa de moagem (64) ou, em uma outra concretização da presente invenção, uma disposição (65) para a adição de produtos químicos de flotação. [Nas Figuras 14a-b, a disposição é somente mostrada de uma maneira exemplificativa, e é para ser compreendido que a caixa pode representar tanto uma etapa de moagem (64) ou quanto uma disposição (65) para a adição de produtos químicos de flotação, dependendo da concretização da presente invenção].
[0360] Em uma concretização da presente invenção onde a disposição compreende uma etapa de moagem (64), o segundo concentrado (82) recuperado na segunda disposição de flotação (1b) contém partículas de minério compreendendo o mesmo mineral valioso como o do primeiro concentrado (81) recuperado na primeira disposição de flotação (1a) (isto é, os dois concentrados possuem uma mesma ou similar mineralogia), mas a distribuição de tamanho de partícula do segundo concentrado (82) é diferente devido para o fato do circuito de moagem (62).
[0361] Alternativamente, a etapa de processamento adicional pode compreender recondicionamento do fluxo de pasta semifluida coletado como fluxo de rejeitos (83) da primeira disposição de flotação (1a), isto é, tratamento da pasta semifluida com adicionais produtos químicos de flotação de maneira tal a preparar o fluxo de entrada de pasta semifluida (11b) para a recuperação de uma segunda concentração (82). Neste caso, o segundo concentrado (82) recuperado na segunda disposição de flotação (1b) contém partículas de minério compreendendo diferente mineral valioso como o primeiro concentrado (81) recuperado na primeira disposição de flotação (1a). Os dois concentrados possuem, por conseqüência, diferente mineralogia.
[0362] As concretizações da presente invenção descritas acima podem ser utilizadas em qualquer combinação umas com as outras. Diversas concretizações da presente invenção podem ser combinadas juntas para formar uma concretização adicional da presente invenção. Uma disposição, uso, um método, uma planta, para a/os qual/ais a apresentação é relacionada, pode compreender pelo menos uma das concretizações da presente invenção aqui descritas. É evidente para uma pessoa especializada no estado da técnica que com o avanço da tecnologia, a idéia básica da presente invenção pode ser implementada de várias maneiras. A presente invenção e suas concretizações não são, por consequência, limitadas aos exemplos descritos anteriormente; ao invés disso, tais concretizações podem variar dentro do escopo das reivindicações anexas.

Claims (79)

1. Disposição de flotação, para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida, compreendendo células de flotação (110a-g, 210a-b, 300) para a separação da pasta semifluida em um subfluxo (40, 42a-b) e um sobrefluxo (50, 51a-b), em que a separação é desempenhada com o auxílio de gás de flotação, a disposição de flotação (1) compreendendo: - uma linha primária (10) compreendendo pelo menos duas células de flotação primárias (110a, 110b) conectadas em série, em que cada célula de flotação primária subsequente (110b) é disposta para receber subfluxo (40) da célula de flotação primária anterior (110a); - uma primeira linha secundária (21) compreendendo uma célula de flotação secundária (210a) em comunicação de fluido com pelo menos uma primeira célula de flotação primária (110a) e disposta para receber sobrefluxo primário (51a) da pelo menos uma célula de flotação primária para a recuperação de um primeiro concentrado (81); - uma linha secundária adicional (22) a jusante da primeira linha secundária (21), a linha secundária adicional (22) compreendendo uma célula de flotação secundária (210b) em comunicação de fluido com uma célula de flotação primária adicional (110b) e disposta para receber sobrefluxo primário (51a) da célula de flotação primária adicional (110a) para a recuperação do primeiro concentrado (81); caracterizada pelo fato de que subfluxo (42a) a partir de uma linha secundária (21) é disposto para fluir para a última da pelo menos uma das células de flotação primárias (110a) das quais o sobrefluxo primário (51a) foi recebido, ou para uma célula de flotação primária (110b) a jusante da última da pelo menos uma das células de flotação primárias (110a) das quais sobrefluxo primário (51a) foi recebido.
2. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a célula de flotação secundária (22) da primeira linha de flotação secundária e/ou a célula de flotação secundária (210b) da linha de flotação secundária adicional são dispostas em comunicação de fluido direta com a primeira célula de flotação primária (110b) da qual elas são dispostas para receber o sobrefluxo.
3. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que o subfluxo de uma linha secundária é disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110b) após o que existam pelo menos mais duas células de flotação primárias na linha de flotação primária.
4. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a linha primária compreende pelo menos três células de flotação primárias (110b-d), ou 3-10 células de flotação, ou 4-7 células de flotação.
5. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a primeira linha secundária (21) compreende 1-4 células de flotação secundárias, ou 1 - 2 células de flotação secundárias, ou uma célula de flotação secundária (210a).
6. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a linha secundária adicional (22) compreende 1 - 4 células de flotação secundárias, ou 1 - 3 células de flotação secundárias, ou 1-2 células de flotação secundárias (210b).
7. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o número de células de flotação secundárias em série na linha secundária adicional (22) é o mesmo ou maior do que o número de células de flotação secundárias em série na primeira linha secundária.
8. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que uma linha secundária adicional (22) é disposta para receber sobrefluxo primário (51a) de 1-3 células de flotação primárias, ou de 1-2 células de flotação primárias.
9. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a primeira célula secundária da primeira linha secundária tem um volume maior do que a primeira célula secundária de uma linha secundária adicional (22).
10. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a primeira célula de flotação primária (110b) é de pelo menos 100 m3 em volume, ou de pelo menos 500 m3 em volume, ou de pelo menos 1.000 m3 em volume.
11. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a segunda célula de flotação primária (110b) da linha de flotação primária é de pelo menos 100 m3 em volume, ou de pelo menos 300 m3 em volume, ou de pelo menos 500 m3 em volume.
12. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a segunda célula de flotação primária (110b) é igual em volume do que a primeira célula de flotação primária (110b), ou menor em volume do que a primeira célula de flotação primária (110b).
13. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a célula de flotação secundária da primeira linha secundária em comunicação de fluido com a célula de flotação primária (110b) é de 100-1.000 m3 em volume, ou de 4 00-1.000 m3 em volume.
14. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a célula de flotação secundária da linha secundária adicional (22) em comunicação de fluido com a célula de flotação primária (110b) é de 100-1.000 m3 em volume, ou de 300-1.000 m3 em volume.
15. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o volume da célula de flotação secundária da primeira linha secundária em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110b) é de 250% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b), ou de 3-30% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b).
16. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o volume da célula de flotação secundária da linha secundária adicional (22) em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110b) é de 2-50% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b), ou de 3-30% do volume agregado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b).
17. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o fluxo da pasta semifluida é acionado por gravidade, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
18. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o fluxo da pasta semifluida para uma e/ou para fora de uma célula de flotação secundária é acionado por gravidade, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
19. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o fluxo da pasta semifluida para as e/ou para fora de duas células de flotação secundárias é acionado por gravidade, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão, ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
20. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo primário (51a) de uma célula de flotação primária (110b) é acionado por gravidade, ou de que o sobrefluxo primário (51a) de pelo menos duas células de flotação primárias é acionado por gravidade.
21. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo de uma célula de flotação secundária é acionado por gravidade, ou de que sobrefluxo de pelo menos duas células de flotação secundárias é acionado por gravidade.
22. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo de cada célula de flotação secundária é acionado por gravidade.
23. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de uma célula de flotação primária (110b) é acionado por gravidade, ou de que o subfluxo de pelo menos duas células de flotação primárias é acionado por gravidade.
24. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de uma célula de flotação secundária é acionado por gravidade, ou de que subfluxo de pelo menos duas células de flotação secundárias é acionado por gravidade.
25. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de cada célula de flotação primária (110b) é acionado por gravidade.
26. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de cada célula de flotação secundária é acionado por gravidade.
27. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo primário (51a) de uma célula de flotação primária (110b) é acionado por uma bomba de baixa pressão, ou de que o sobrefluxo primário (51a) de pelo menos duas células de flotação primárias é acionado por uma bomba de baixa pressão.
28. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo de uma célula de flotação secundária é acionado por uma bomba de baixa pressão, ou de que sobrefluxo secundário de pelo menos duas células de flotação secundárias é acionado por uma bomba de baixa pressão.
29. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo de cada célula de flotação secundária é acionado por uma bomba de baixa pressão.
30. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de uma célula de flotação primária (110b) é acionado por uma bomba de baixa pressão, ou de que o subfluxo de pelo menos duas células de flotação primárias é acionado por uma bomba de baixa pressão.
31. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de uma célula de flotação secundária é acionado por uma bomba de baixa pressão, ou de que subfluxo a partir de pelo menos duas células de flotação secundárias é acionado por uma bomba de baixa pressão.
32. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo da célula de flotação primária (110b) é acionado por uma bomba de baixa pressão.
33. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo de cada célula de flotação secundária é acionado por uma bomba de baixa pressão.
34. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o subfluxo (40) entre duas células de flotação primárias (110a-f, 210a-d) é acionado por gravidade, sobrefluxo das duas células de flotação primárias é disposto para fluir para diferentes linhas secundárias, e o nível de superfície de pasta semifluida (70) nas células de flotação primárias é diferente.
35. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que sobrefluxo de pelo menos uma célula de flotação primária (110b), em que o subfluxo de uma célula de flotação secundária adicional é direcionado para fluir, é disposto para fluir para uma etapa de processamento adicional (62).
36. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 35, caracterizada pelo fato de que o sobrefluxo combinado da pelo menos uma célula de flotação primária (110b) em que o subfluxo de uma célula de flotação secundária adicional é direcionado para fluir de pelo menos uma célula de flotação primária (110b) a jusante da pelo menos uma célula de flotação, ao qual o subfluxo de uma célula de flotação secundária adicional é direcionado para fluir, é disposto para fluir para a etapa de processamento adicional (62).
37. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 35 ou 36, caracterizada pelo fato de que a etapa de processamento adicional (62) compreende uma etapa de moagem (64).
38. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 35 ou 36, caracterizada pelo fato de que a etapa de processamento adicional (62) compreende uma célula de flotação secundária adicional em comunicação de fluido com pelo menos uma célula de flotação primária (110b) e disposta para receber sobrefluxo primário (51a) de pelo menos uma célula de flotação primária (110b), e em que subfluxo (43) da célula de flotação secundária adicional é disposto: - para fluir para uma célula de flotação primária (110b) a montante da pelo menos uma célula de flotação primária (110b) em que o sobrefluxo primário (51a) foi recebido; ou - para deixar a disposição de flotação (1).
39. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 38, caracterizada pelo fato de que a célula de flotação secundária adicional é disposta para receber sobrefluxo primário (51a) de pelo menos duas células de flotação primárias ou de pelo menos três células de flotação primárias (110c, 110d, 110e).
40. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 38 ou 39, caracterizada pelo fato de que a célula de flotação secundária adicional (300) é disposta em uma posição a jusante da pelo menos uma primeira linha de flotação secundária (21) e da pelo menos uma linha de flotação secundária adicional (22).
41. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o subfluxo de uma segunda célula de flotação secundária de uma linha de flotação secundária é disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110b) a jusante da célula de flotação primária (110b) em que o sobrefluxo primário (51a) foi recebido.
42. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 41, caracterizada pelo fato de que existe uma célula de flotação primária (110b) disposta entre a última célula de flotação primária (110b), em que o sobrefluxo primário (51a) da linha secundária foi recebido e a célula de flotação primária (110b) em que o subfluxo de uma segunda célula de flotação secundária é disposto para fluir.
43. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que subfluxo da primeira célula de flotação secundária de uma linha secundária adicional (22) é disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110b) a jusante da última célula de flotação primária (110b) da qual o sobrefluxo primário (51a) para a linha secundária foi recebido.
44. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o subfluxo de cada célula de flotação secundária em comunicação de fluido direta com uma célula de flotação primária (110b) é disposto para fluir para uma célula de flotação primária (110b) a jusante.
45. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o sobrefluxo primário (51a) de uma célula de flotação primária (110b) é disposto para fluir para duas células de flotação secundárias paralelas.
46. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a disposição de flotação compreende duas linhas primárias, a primeira linha secundária (21) sendo disposta para receber sobrefluxo das primeiras células primárias de ambas as linhas primárias.
47. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 46, caracterizada pelo fato de que uma linha de flotação secundária adicional é disposta para receber sobrefluxo das segundas células de flotação primárias de ambas as linhas de flotação primárias.
48. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que as células de flotação primárias e/ou as células de flotação secundárias compreendem células de flotação de espuma.
49. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 48, caracterizada pelo fato de que gás de flotação é alimentado na célula de flotação, em que a pasta semifluida é separada para o sobrefluxo e para o subfluxo.
50. Disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 48, caracterizada pelo fato de que gás de flotação é alimentado na célula de flotação de preparação em que um misturador é disposto.
51. Disposição de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que as partículas de minério mineral compreendem Cu, ou Zn, ou Fe, ou pirita, ou sulfeto de metal, como sulfeto de ouro.
52. Uso de disposição de flotação, do tipo definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 51, caracterizado pelo fato de que na recuperação de partículas de minério, mineral compreende um metal valioso.
53. Uso de disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 52, caracterizado pelo fato de que na recuperação de partículas de minério, mineral compreende um mineral valioso de minério de baixa qualidade.
54. Uso de disposição de flotação, de acordo com a reivindicação 52, caracterizado pelo fato de que na recuperação de partículas de minério, mineral compreende Cu de minério de baixa qualidade.
55. Planta de flotação, caracterizada pelo fato de que compreende uma disposição de flotação do tipo definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 51.
56. Planta de flotação, de acordo com a reivindicação 55, caracterizada pelo fato de que a planta (9) compreende pelo menos duas, ou pelo menos três, disposições de flotação do tipo definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 51.
57. Planta de flotação, de acordo com a reivindicação 55 ou 56, caracterizada pelo fato de que a planta compreende pelo menos uma disposição de flotação (1a) para a recuperação de um primeiro concentrado (81) e pelo menos uma disposição de flotação para a recuperação de um segundo concentrado (82).
58. Planta de flotação, de acordo com a reivindicação 57, caracterizada pelo fato de que as células de flotação primárias da linha primária da pelo menos uma disposição de flotação para a recuperação do primeiro concentrado (81) e as células de flotação primárias da linha primária da pelo menos uma disposição de flotação para a recuperação do segundo concentrado (82), são dispostas em série.
59. Planta de flotação, de acordo com a reivindicação 57 ou 58, caracterizada pelo fato de que a planta (9) adicionalmente compreende uma disposição (64, 65) para tratamento de partículas adicional de minério mineral suspensas em pasta semifluida, de maneira que o segundo concentrado (82) é diferente do primeiro concentrado (81).
60. Planta de flotação, de acordo com a reivindicação 59, caracterizada pelo fato de que a disposição para tratamento de partículas adicional de minério mineral suspensas em pasta semifluida compreende uma etapa de moagem (64) disposta entre uma primeira disposição de flotação e uma segunda disposição de flotação.
61. Planta de flotação, de acordo com a reivindicação 59, caracterizada pelo fato de que a planta (9) para tratamento de partículas adicional de minério mineral suspensas em pasta semifluida compreende uma disposição para a adição de produtos químicos de flotação disposta entre uma primeira disposição de flotação e uma segunda disposição de flotação.
62. Planta de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 55 a 61, caracterizada pelo fato de que uma linha de flotação primária compreende 10 células de flotação primárias (110), e de que o sobrefluxo da última das células de flotação primárias é disposto para fluir para uma linha de flotação secundária compreendendo uma célula de flotação secundária adicional, e de que o subfluxo da adicional célula de flotação secundária é disposto para fluir de volta para as 1-4 primeiras células de flotação primárias da linha de flotação primária.
63. Planta de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 51 a 62, caracterizada pelo fato de que uma disposição de flotação (1) é disposta para recuperar partículas de minério mineral compreendendo Cu, e/ou Zn, e/ou pirita, e/ou um metal de um sulfeto, como ouro.
64. Planta de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 51 a 62, caracterizada pelo fato de que uma disposição de flotação (1) é disposta para recuperar partículas de minério mineral compreendendo Cu de minério de baixa qualidade.
65. Planta de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 51 a 62, caracterizada pelo fato de que uma disposição de flotação (1) é disposta para recuperar Fe por flotação reversa.
66. Método de flotação, para tratamento de partículas de minério mineral suspensas em pasta semifluida, compreendendo uma disposição de flotação do tipo definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 51, em que: - a pasta semifluida é submetida para pelo menos dois estágios de flotação primária em série para separação da pasta semifluida em um subfluxo primário e um sobrefluxo primário (51a), em que o subfluxo primário de um estágio de flotação primária é direcionado para um estágio de flotação primária adicional subsequente; e em que: - após um estágio de flotação primária, pelo menos um primeiro sobrefluxo primário (51a) é direcionado para pelo menos um estágio de primeira flotação secundária para a recuperação de um primeiro concentrado (81); e em que: - após um estágio de flotação primária adicional, pelo menos um sobrefluxo primário (51a) adicional é direcionado para pelo menos um estágio de flotação secundário adicional para a recuperação do primeiro concentrado (81); caracterizado pelo fato de que subfluxo de um estágio de flotação secundário é direcionado para flotação primária no último do pelo menos um estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário (51a) foi recebido, ou para um estágio de flotação primária a jusante.
67. Método de flotação, de acordo com a reivindicação 66, caracterizado pelo fato de que a pasta semifluida é submetida a pelo menos três estágios de flotação primária, ou para 3-10 estágios de flotação primária, ou para 4-7 estágios de flotação primária.
68. Método de flotação, de acordo a reivindicação 66 ou 67, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um sobrefluxo primário (51a) é direcionado para 1-4 estágios de primeira flotação secundária, ou para 1 - 2 estágios de primeira flotação secundária, ou para um estágio de primeira flotação secundária.
69. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 68, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um sobrefluxo primário (51a) adicional é direcionado para 1-4 estágios de flotação secundária adicional ou para 1-2 estágios de flotação secundária adicional ou para um estágio de flotação secundária adicional.
70. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 69, caracterizado pelo fato de que o fluxo de pasta semifluida é direcionado de um estágio de flotação para um seguinte estágio de flotação por gravidade, por exemplo, ou por uma ou mais bombas de baixa pressão (60), ou por gravidade e por uma ou mais bombas de baixa pressão.
71. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 51 a 62, caracterizado pelo fato de que pelo menos um sobrefluxo primário (51a) é direcionado para pelo menos um estágio de processamento adicional.
72. Método de flotação, de acordo com a reivindicação 71, caracterizado pelo fato de que o estágio de processamento adicional compreende um estágio de moagem (64).
73. Método de flotação, de acordo com a reivindicação 71, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um estágio de processamento adicional compreende um estágio de flotação secundária adicional, e de que o subfluxo do pelo menos um estágio de flotação secundária adicional é direcionado: - para o estágio de flotação primária a montante do pelo menos um estágio de flotação primária em que o sobrefluxo primário (51a) foi recebido; ou: - para fora dos estágios de flotação.
74. Método de flotação, de acordo com a reivindicação 73, caracterizado pelo fato de que sobrefluxo primário (51a) de pelo menos dois estágios de flotação primária é direcionado para o estágio de flotação secundária adicional, ou de que sobrefluxo primário (51a) de pelo menos três estágios de flotação primária é direcionado para o estágio de flotação secundária adicional.
75. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 74, caracterizado pelo fato de que o subfluxo de um segundo estágio de flotação secundária é direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo para o segundo estágio de flotação secundária foi recebido.
76. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 75, caracterizado pelo fato de que o subfluxo de um primeiro estágio de flotação secundária é direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do último estágio de flotação primária em que o sobrefluxo primário (51a) para o primeiro estágio de flotação secundária foi recebido.
77. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 76, caracterizado pelo fato de que o subfluxo de um segundo estágio de flotação secundária é direcionado para um estágio de flotação primária a jusante do último estágio de flotação primária do qual o sobrefluxo primário (51a) para o segundo estágio de flotação secundária foi recebido.
78. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 77, caracterizado pelo fato de que sobrefluxo primário (51a) de um estágio de flotação primária é direcionado para dois estágios paralelos de flotação secundária.
79. Método de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 66 a 78, caracterizado pelo fato de que flotação de espuma é empregada.
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