Todas las entradas de: wiki

Ventilación de Minas: Teoría y Práctica

1.- ¿Por qué ventilar?

Renovar y mantener la calidad del aire según condiciones sanitarias. Cumplir con los requerimientos técnico-operacionales y la ley. Control de calidad.

2.- ¿Qué es contaminación?

Presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentración y permanencia superiores o inferiores a la establecida en la legislación.

3.- Gases de techo a caja:

CO, H2S, CH4, NOX, CO2, SO2.

4.- Clasificación de los gases:

Gases normales: O2-N2.
Gases irritantes Seguir leyendo “Ventilación de Minas: Teoría y Práctica” »

Métodos de Minería y Exploración Geológica

Minería a Cielo Abierto

Características:

  • Yacimientos de baja ley y superficiales.
  • Ritmo de producción: >20.000 tpd.
  • Moderadamente selectivo debido a la facilidad de vaciar el estéril a botaderos.

Desafíos en el diseño:

  • Manejo de la relación estéril/mineral (E/M).
  • Ubicación de rampas de acceso y producción.
  • Diseño de las flotas de equipo.
  • Estabilidad de las paredes del rajo.

Riesgos:

  • Deslizamientos, cuando el agua se acumula y el drenaje falla.

Minería Subterránea

Características:

Métodos de Minería en Ingeniería de Minas

Clase 2 Minería a Cielo Abierto

  • Generalmente aplicado a yacimientos de baja ley y superficiales
  • Ritmo de producción >20,000 tpd
  • Moderadamente selectivo
  • Desafíos en el diseño
  • Manejo de la razón estéril/mineral y ubicación de las rampas de acceso y producción
  • Diseño de las flotas de equipos
  • Estabilidad de las paredes del rajo

MINERÍA SUBTERRÁNEA

Utilizado para yacimientos de mediana y alta ley; Ritmos de producción 500-50000 tpd; Más selectivo excepto por los métodos por hundimiento; Problemas Seguir leyendo “Métodos de Minería en Ingeniería de Minas” »

Conceptos Químicos Fundamentales

Números cuánticos

Número cuántico principal (N): Pueden tomar valores enteros (1,2,3,etc). A medida que n aumenta, el orbital se hace mayor y el electrón se encuentra más lejos del núcleo. Un incremento de n también significa que el electrón posee una energía superior. Por lo tanto n caracteriza el nivel energético donde se encuentra el orbital.

Número cuántico azimutal o secundario (L): Este número indica la forma de los orbitales. Los valores de L dependen del valor de número cuántico Seguir leyendo “Conceptos Químicos Fundamentales” »

Obtención y Afino de Metales: Hierro y Aleaciones

Catalizadores de Wilkinson y Caska

El catalizador de Wilkinson, clorotris(trifenilfosfina)rodio(I) [RhCl(PPh3)3], se utiliza para catalizar la hidrogenación de alquenos. El catalizador de Caska, carbonilcloro-bis-(trifenilfosfina) de iridio (I) [IrCl(CO)(PPh3)2], se emplea en la carbonatación del metanol para producir ácido acético.

Obtención del Níquel

El proceso de obtención del níquel puro consta de tres etapas:

  1. Reacción del óxido de níquel con hidrógeno para producir níquel impuro con Seguir leyendo “Obtención y Afino de Metales: Hierro y Aleaciones” »

Guía Completa de Mezcladoras Industriales: Tipos, Usos y Eficacia

Mezcladoras Industriales: Una Guía Completa

Tipos de Mezcladoras

Mezcladoras para Polvos Secos

Las mezcladoras para polvos secos se utilizan para mezclar materiales que fluyen libremente o pastas duras. El mezclado se logra mediante agitación a baja velocidad, deslizamiento centrífugo e impacto. Algunos ejemplos incluyen:

Procesos de Reducción de Tamaño: Molienda y Trituración

Molienda y Trituración: Procesos de Reducción de Tamaño

Introducción a la Molienda

La molienda es un proceso de desintegración mecánica que reduce el tamaño de las partículas sólidas. Los equipos utilizados para este propósito se denominan quebrantadores y molinos. Un equipo ideal debería:

  1. Tener una gran capacidad de procesamiento.
  2. Requerir un bajo consumo de energía por unidad de producto.
  3. Generar un producto con un tamaño de partícula uniforme o una distribución de tamaño específica. Seguir leyendo “<h2>Procesos de Reducción de Tamaño: Molienda y Trituración</h2>” »

Nivel de Aislamiento y Cálculo de Pérdidas en Líneas Eléctricas

Nivel de Aislamiento en Líneas Eléctricas

El nivel de aislamiento se refiere a la relación entre la longitud de la línea de fuga de un aislador (o cadena de aisladores) y la tensión más elevada de la red. La longitud de la línea de fuga se mide sobre la superficie del aislador, y en una cadena, es la longitud de un solo aislador multiplicada por el número de aisladores que la componen. La selección del tipo de aislador y la longitud de la cadena debe considerar el nivel de contaminación Seguir leyendo “Nivel de Aislamiento y Cálculo de Pérdidas en Líneas Eléctricas” »

Introducción a los Materiales Metálicos: Propiedades, Procesos y Aplicaciones

Materiales Metálicos

Acero al Carbono

El acero al carbono es un acero que no contiene otros elementos aleados además del carbono, excepto elementos residuales como Mn, S, P y Si.

  • Acero de bajo carbono: 0,05-0,25%C
  • Acero de medio carbono: 0,25-0,55%C
  • Acero de alto carbono: 0,55-0,95%C
  • Acero de extra alto carbono: 0,95-2,0%C

Acero Inoxidable

El acero inoxidable es una aleación de Fe-Cr, con más del 50% de hierro y más del 11% de cromo. Por lo general, el contenido de cromo es de hasta el 30%. Un tipo Seguir leyendo “Introducción a los Materiales Metálicos: Propiedades, Procesos y Aplicaciones” »

Diseño y Construcción de Redes Eléctricas Aéreas y Subterráneas

1.- Capacidad de Transporte de Redes Aéreas

La capacidad de transporte de los alimentadores dependerá de la capacidad térmica de los conductores que lo conforman y de los criterios de explotación definidos, según el criterio de reserva adoptado por cada Empresa de Distribución. Las secciones y capacidades a utilizar se encuentran en documentos normativos, de acuerdo al tipo de sistema de Distribución utilizado. (DNAD-3600 y DVCE-0001). Ejemplos: 70mm² 276A; 185mm² 497A; 300mm² 670A.

2.- Seguir leyendo “<h2>Diseño y Construcción de Redes Eléctricas Aéreas y Subterráneas</h2>” »