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Redução de riscos 
de parada durante a 
posta em marcha 
Como atingir a máxima 
capacidade da planta com 
o menor tempo possível? 
Autores: 
Walter Valery 
Alex Jankovic 
Apresentador: 
Renato Oliveira 
Setembro de 2014
Visão Geral 
Como PTI pode auxiliar 
na posta em marcha 
(Start-up / Ramp-up) 
© Metso 
2 
• Caracterização do maciço 
• Modelos, Simulações e 
Recomendações Prévias 
• Suporte durante a posta em 
marcha 
• Integração e Otimização de 
Processos (PIO) e melhoria 
contínua 
Tecnologia de Processos e Inovação (PTI)
Introdução 
Onde PTI (Tecnologia de Processos e Inovação) está localizada 
Irapuato, Mexico 
Lima, Peru 
© Metso 
3 
Brisbane 
Sorocaba, Brazil 
Santiago, Chile 
Tampere, Finland 
Ankara, Turkey 
Chelyabinsk Russia 
Perth 
Tecnologia de Processos e Inovação (PTI)
Serviços de Consultoria– Otimização 
Etapas contra a Eficiência Global 
© Metso 
4 
Flotação 
Otimizar isoladamente cada etapa pode não alcançar o 
A metodologia de Integração e Otimização de Processo (PIO) 
mesmo resultado quando comparado à otimização integrada 
otimiza cada etapa do processo dentro de um contexto global 
do processo 
Perfuração e 
Desmonte 
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- Tonelagem 
Cominuição 
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maciço 
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Dureza Estrutura 
Dureza Estrutura 
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• Britagem, moagem e classificação 
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5 
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• Extensa experiência e base de dados 
• Curto prazo 
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Fragmentação 
do desmonte 
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Start-up 
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Produção 
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possíveis rotas de 
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Caracterização do minério 
• O desempenho do processo é governado pelas propriedades do minério in situ 
 Designação da qualidade da 
rocha (RQD) 
 Frequência de Fraturas 
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© Metso 
7 
Ensaios 
Estrutura do Maciço 
Modelo de Fragmentação do 
Desmonte 
Resistência da Rocha 
Modelos de Cominuição 
(incluindo o desmonte) 
Mineralogia 
Modelo de Concentração 
 Parâmetros Drop Weight 
(A,b,ta) 
 Drop Weight Index (DWi) 
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uniaxial (UCS) 
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 Análise de Liberação usando 
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 Granuloquímica 
 Testes de flotação em célula 
de bancada
Caracterização do minério 
• Em função da ... 
Estrutura e Dureza 
• Cobrindo toda variação do 
maciço 
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8 
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Domínios de fragmentação e Modelo de Blocos 
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10 © Metso 
DETECTOR 
DETECTOR 
[ID,x,y,z] 
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Rastreamento de Minério 
Sistema SmartTag™ 
Perfuração 
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Britagem 
Moagem 
Teor 
Dureza 
Estrutura 
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Desempenho 
kWh/t
Rastreamento de Minério 
11 © Metso 
3500 
3300 
3100 
2900 
2700 
2500 
2300 
2100 
1900 
1700 
1500 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
Baixa tonelagem 
com material da 
localidade A 
Alta tonelagem 
com material da 
localidade B 
15-Jan 00:00 15-Jan 12:00 16-Jan 00:00 16-Jan 12:00 17-Jan 00:00 17-Jan 12:00 
Time 
Throughput (tph) 
0 
Tag number 
SAG Tonnage 
Detected Tags 
'Low' throughput 'High' throughput 
Sistema SmartTag™ 
Relaciona o 
desempenho da 
planta com o domínio 
de fragmentação 
Validação de modelos 
 Desmonte 
 Cominuição 
 Concentração
Perfuração e Desmonte 
2ºUso + eficiente da energia por domínio 
© Metso 
12 
Alimentação do 
moinho SAG, t/h 
& 
Consumo específico de 
Energia, kWh/t 
F80 da alimentação do moinho SAG 
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Impacto do F80 da 
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SAG na capacidade do 
circuito 
“Livro de receitas”
Perfuração e Desmonte 
“Livro de receitas” para o desmonte 
13 © Metso 
RQD 
Principais 
parâmetros 
Razão de carga 
Malha de furação 
Ensaio de Carga Pontual 
Branda Maciça 
Branda Dura 
Dureza da Rocha 
Estrutura do Maciço 
Fraturada 
Domínio D1 Domínio D2 Domínio D3 Domínio D4 
1.80 4.57 4.57 4.57 
4.2 x 4.7 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 
229 254 254 254 
4.00 3.50 3.50 3.50 
BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) 
Domínio C1 Domínio C2 Domínio C3 Domínio C4 
1.52 4.52 4.57 4.57 
4.5 x 5.2 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 
229 254 254 254 
4.00 3.50 3.50 3.50 
BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) 
Domínio B1 Domínio B2 Domínio B3 Domínio B4 
1.72 4.23 4.29 4.29 
4.2 x 4.9 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 
229 254 254 254 
4.00 4.00 4.00 4.00 
BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) 
Domínio A1 Domínio A2 Domínio A3 Domínio A4 
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Diâmetro de furação 
Tampão 
Explosivo
Perfuração e Desmonte 
Propriedades do Minério 
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14 
Modelagem da Fragmentação do Desmonte 
• Densidade da Rocha 
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Ex: envelope de distribuição de alimentação 
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uso da energia para os diferentes domínios
Circuitos de Cominuição 
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15 
Britagem e Moagem 
ImAqaugeis Aiçcãqou diseit iiomnagens 
Amostras secas 
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A metodologia de Integração e Otimização de Processo (PIO) otimiza cada 
etapa do processo dentro de um contexto global 
Belt Sample Locations 
Slurry Sample Locations
Circuitos de concentração 
1ºTaxa de alimentação x P80 x Recuperação x Teor 
2º Identificação das perdas e avaliação das alternativas 
© Metso 
16 
Liberação 
100 
Recuperação 
P80 = 254um 
P80 = 209 um 
P80 = 169 um 
P80 = 127 um 
Cu P80 = 101 um 
P80 = 80 um 
20 22 24 26 28 30 Teor do concentrado 
Impacto do P80 da alimentação 
na recuperação do mineral de 
interesse e no teor do 
concentrado 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
Recovery (%) 
Final Concentrate Cu Grade (%) 
CPurrent grind 80 atual
www.metso.com/pti 
company/metso metsoworld metsogroup metsoworld metsogroup

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Sim 2014 - Palestra Reducao de riscos de parada durante o ramp up (Renato Oliveira)

  • 1. Redução de riscos de parada durante a posta em marcha Como atingir a máxima capacidade da planta com o menor tempo possível? Autores: Walter Valery Alex Jankovic Apresentador: Renato Oliveira Setembro de 2014
  • 2. Visão Geral Como PTI pode auxiliar na posta em marcha (Start-up / Ramp-up) © Metso 2 • Caracterização do maciço • Modelos, Simulações e Recomendações Prévias • Suporte durante a posta em marcha • Integração e Otimização de Processos (PIO) e melhoria contínua Tecnologia de Processos e Inovação (PTI)
  • 3. Introdução Onde PTI (Tecnologia de Processos e Inovação) está localizada Irapuato, Mexico Lima, Peru © Metso 3 Brisbane Sorocaba, Brazil Santiago, Chile Tampere, Finland Ankara, Turkey Chelyabinsk Russia Perth Tecnologia de Processos e Inovação (PTI)
  • 4. Serviços de Consultoria– Otimização Etapas contra a Eficiência Global © Metso 4 Flotação Otimizar isoladamente cada etapa pode não alcançar o A metodologia de Integração e Otimização de Processo (PIO) mesmo resultado quando comparado à otimização integrada otimiza cada etapa do processo dentro de um contexto global do processo Perfuração e Desmonte - Controle e Teor - Tonelagem Cominuição -Energia -Distribuição Granulométrica -Tonelagem -Teor -Recuperação
  • 5. Integração e Otimização de Processos Metodologia Caracterização do maciço Construção dos modelos Simulações © Metso Dureza Estrutura Dureza Estrutura Estratégia operacional • Desmonte • Britagem, moagem e classificação • Concentração 5 Análise de dados Resultados Simulações • Extensa experiência e base de dados • Curto prazo • Médio prazo • Longo prazo Modelo de Fragmentação do desmonte Inputs Modelo de Cominuição e Concentração
  • 6. Integração e Otimização de Processos Aplicação da metodologia Simulações de alternativas Previsibilidade qualitativa e quantitativa © Metso Dureza Estrutura Modelo de Cominuição e Concentração Estratégia operacional • Desmonte • Britagem, moagem e classificação • Concentração Estratégia operacional para diferentes características do maciço Atingir a capacidade desejada no menor período Projeto Conceitual Simulações • Extensa experiência e base de dados • Curto prazo • Médio prazo • Longo prazo Inputs Modelo de Fragmentação do desmonte 6 Prospecção Estudo de Viabilidade Start-up Ramp-up Fases de Produção Avaliação das possíveis rotas de processamento Aumento Capacidade Recuperação Redução OPEX Consumo de energia Emissão de gases Diferentes estratégias operacionais
  • 7. Caracterização do minério • O desempenho do processo é governado pelas propriedades do minério in situ  Designação da qualidade da rocha (RQD)  Frequência de Fraturas  Mapeamento de Juntas e Planos usando o Sirovision System © Metso 7 Ensaios Estrutura do Maciço Modelo de Fragmentação do Desmonte Resistência da Rocha Modelos de Cominuição (incluindo o desmonte) Mineralogia Modelo de Concentração  Parâmetros Drop Weight (A,b,ta)  Drop Weight Index (DWi)  Resistência à compressão uniaxial (UCS)  Índice de Carga Pontual (PLi)  Índice de trabalho (Wi)  Análise Química  Análise de Liberação usando FEI, MLA ou QemSCAN  Granuloquímica  Testes de flotação em célula de bancada
  • 8. Caracterização do minério • Em função da ... Estrutura e Dureza • Cobrindo toda variação do maciço © Metso 8 Definição dos domínios de fragmentação Variabilidade do RQD em um corpo de minério
  • 9. Caracterização do minério © Metso LITOLOGIAS 9 Domínios de fragmentação e Modelo de Blocos PORÉM, COM PROPRIEDADES SEMELHANTES Estrutura Dureza Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Etc. Mineralogia Teor
  • 10. 10 © Metso DETECTOR DETECTOR [ID,x,y,z] [ID, tempo] [ID, tempo] Rastreamento de Minério Sistema SmartTag™ Perfuração e Desmonte Britagem Moagem Teor Dureza Estrutura Resistência Recuperação Desempenho kWh/t
  • 11. Rastreamento de Minério 11 © Metso 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1200 1000 800 600 400 200 Baixa tonelagem com material da localidade A Alta tonelagem com material da localidade B 15-Jan 00:00 15-Jan 12:00 16-Jan 00:00 16-Jan 12:00 17-Jan 00:00 17-Jan 12:00 Time Throughput (tph) 0 Tag number SAG Tonnage Detected Tags 'Low' throughput 'High' throughput Sistema SmartTag™ Relaciona o desempenho da planta com o domínio de fragmentação Validação de modelos  Desmonte  Cominuição  Concentração
  • 12. Perfuração e Desmonte 2ºUso + eficiente da energia por domínio © Metso 12 Alimentação do moinho SAG, t/h & Consumo específico de Energia, kWh/t F80 da alimentação do moinho SAG 1º Estágio da cominuição Impacto do F80 da alimentação ao moinho SAG na capacidade do circuito “Livro de receitas”
  • 13. Perfuração e Desmonte “Livro de receitas” para o desmonte 13 © Metso RQD Principais parâmetros Razão de carga Malha de furação Ensaio de Carga Pontual Branda Maciça Branda Dura Dureza da Rocha Estrutura do Maciço Fraturada Domínio D1 Domínio D2 Domínio D3 Domínio D4 1.80 4.57 4.57 4.57 4.2 x 4.7 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 229 254 254 254 4.00 3.50 3.50 3.50 BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) Domínio C1 Domínio C2 Domínio C3 Domínio C4 1.52 4.52 4.57 4.57 4.5 x 5.2 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 229 254 254 254 4.00 3.50 3.50 3.50 BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) Domínio B1 Domínio B2 Domínio B3 Domínio B4 1.72 4.23 4.29 4.29 4.2 x 4.9 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 229 254 254 254 4.00 4.00 4.00 4.00 BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) Domínio A1 Domínio A2 Domínio A3 Domínio A4 1.52 4.23 4.29 4.29 4.5 x 5.2 3 x 3.5 3 x 3.5 3 x 3.5 229 254 254 254 4.00 4.00 4.00 4.00 BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) BE70 (d=1.2) Domínio X 2.80 3.8 x 4.5 254 3.50 BE70 (d=1.2) Diâmetro de furação Tampão Explosivo
  • 14. Perfuração e Desmonte Propriedades do Minério Parâmetros do Desmonte © Metso 14 Modelagem da Fragmentação do Desmonte • Densidade da Rocha • Estrutura • Dureza • Altura da bancada • Diâmetro do furo • Afastamento e Espaçamento • Subfuração • Tampão • Tipo de Explosivo • Comprimento da carga • VOD (Velocidade de Detonação) etc Ex: envelope de distribuição de alimentação Aplicação do Livro de Receitas  Otimização do uso da energia para os diferentes domínios
  • 15. Circuitos de Cominuição © Metso 15 Britagem e Moagem ImAqaugeis Aiçcãqou diseit iiomnagens Amostras secas Amostras úmidas A metodologia de Integração e Otimização de Processo (PIO) otimiza cada etapa do processo dentro de um contexto global Belt Sample Locations Slurry Sample Locations
  • 16. Circuitos de concentração 1ºTaxa de alimentação x P80 x Recuperação x Teor 2º Identificação das perdas e avaliação das alternativas © Metso 16 Liberação 100 Recuperação P80 = 254um P80 = 209 um P80 = 169 um P80 = 127 um Cu P80 = 101 um P80 = 80 um 20 22 24 26 28 30 Teor do concentrado Impacto do P80 da alimentação na recuperação do mineral de interesse e no teor do concentrado 95 90 85 80 75 70 Recovery (%) Final Concentrate Cu Grade (%) CPurrent grind 80 atual
  • 17. www.metso.com/pti company/metso metsoworld metsogroup metsoworld metsogroup

Hinweis der Redaktion

  1. Bom dia, Senhoras e Senhoras. Meu nome é Renato Oliveira e trabalho no setor de Tecnologia de Processo e Inovação da Metso. O tema da minha apresentação é “Como atingir a máxima capacidade da planta com o menhor tempo possível
  2. Central office is in Brisbane Australia and we have engineers based in different reasons of the world so that we can offer a better service to our customers. Our offices and facilities are in Australia, Finland. Brazil, Peru, Chile, Mexico and Turkey. Mention that we all work in team even though it might seem to be one person representing pti in a particular hub
  3. The mine is essentially a series of operations that are inter-connected and therefore inter-related with the performance of one operation affecting the performance of another. Traditionally these operations have been analysed and optimised in isolation. As part of our Process Integration and Optimisation (PIO) services we analyse each process (mining, comminution, and separation) in the context of the whole operation. Each process is optimised within the constraints imposed by the other processes to develop integrated operating and control strategies from the mine to the plant. We have been very successful in helping our customers to increase their profitability by delivering continuous improvements in production, efficiency, and asset optimisation, while minimising the overall cost per tonne and environmental impact.
  4. Use geoteck tests to relate to comminution performance – abundant data, cost effective and fast ore characterisation for breakage PLT (force to break) – Comminution parameters (energy to break) – linked
  5. Structure – pre-existing fractures, blast detaches – dictate ROM top size Strength – how hard the rock matrix Not necessarily related, can be, but not always.
  6. Ore domain are mapped in the block model Lithology is commonly used to define regions in block model. Strength and structure can vary within lithology (e.g. Degree of weathering /alteration) Dangerous assumption – sometimes correlates, but not always
  7. SmartTagsTM são robustos transponders passivos de rádio frequência(RIFD tags.) SmartTags são colocadas junto ao minério em sua origem na mina (furos do desmonte,pilhas de escavação, etc) Tags sobrevivem ao desmonte e viajam junto com o minério Elas são detectadas quando passam sobre antenas instaladas em pontos estratégicos antes da moagem Sem fonte de energia interna, elas podem permanecer por longos períodos em pilhas de estocagem As propriedades físicas do minério podem ser relacionadas com os dados de desempenho temporal da planta
  8. SmartTags relaciona o desempenho da planta com as características físicas e de como o minério foi alimentado. Desenvolve e valida um modelo específico local de Desmonte Cominuição Separação Otimiza toda a operação para diferentes tipo de minério
  9. Desmonte é o primeiro estágio de cominuição na maioria das operações mineiras Não deveria ser somente uma maneira de reduzir o tamanho da rocha suficientemente para ser carregada, mas É uma energia muito eficiente e rentável etapa de preparação para as posteriores etapas de redução de tamanho.
  10. Cookbook Needs careful measurement / evaluation to determine However, the result is designed to be easily implemented in a production environment
  11. Os projetos de desmonte são otimizados para cada domínio de minperio Um “Blasting Cookbook” é gerado, o qual fornece uma “receita” (um projeto de desmonte otimizado) para cada domínio de minério. Utilização de energia no desmonte de acordo com: Tipo de Minério Processo posterior Especificação de produtos É necessária que o desmonte tenha um efetivo controle das paredes geradas para manter as condições de segurança e estabilidade Pode aumentar o desempenho global da mina e planta em muitos casos Custos adicionais são mais que recompensados pela redução do consumo de energia e aumento da tonelagem e recuperação dos posteriores estágios do processo. A energia do desmonte nem sempre é aumentada, é ajustada para se adaptar melhor aos diferentes tipos de minério, proporcionando uma consistente fragmentação otimizada para posterior processo.
  12. Assim, o tamanho da partícula deveria ser reduzido tanto o quanto necessário para a separação efetiva Necessário entender a relação entre o tamanho da moagem e o desempenho da separação Para encontrar o melhor equilíbrio entre o tamanho da moagem (rendimento e consumo de energia) e a recuperação