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PROVA DE CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINÉRIOS (Gabarito)

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1ª PROVA DE CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINÉRIOS – MIN206
Profa. Rosa Malena Fernandes Lima
Aluno – Gabarito
1 – Foi efetuada análise granulométrica de uma amostra de 112,5g de rejeito de minério de manganês, utilizando peneiramento (série Tyler, cuja primeira peneira foi a de 35#). Posteriormente, efetuou-se a análise granulométrica da fração passante na última peneira no Cilas 1064 (granulômetro a laser). 
Pede-se:
Completar a tabela de distribuição granulométrica.(2,5 pontos)
	Peneira
	d
(µm)
	Massa
(g)
	F. S
(%)
	F. A.> (%)
	F. A.<
(%)
	F. A.<
Corrigida
(%)
	#
	(µm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Max.
	Retida
	
	
	
	
	35
	419
	505
	195,2
	1,6
	1,4
	1,4
	98,6
	98,6
	48
	296
	357
	97,6
	1,2
	1,1
	2,5
	97,5
	97,5
	65
	209
	253
	69,0
	3,5
	3,1
	5,6
	94,4
	94,4
	100
	148
	179
	48,8
	8,1
	7,2
	12,8
	87,2
	87,2
	150
	105
	126
	34,5
	14,0
	12,4
	25,2
	74,8
	74,8
	200
	74
	89
	24,4
	19,0
	16,9
	42,1
	57,9
	57,9
	270
	52
	63
	17,3
	22,3
	19,8
	61,9
	38,1
	38,1
	325
	44
	48
	13,2
	0,3
	0,3
	62,2
	37,8
	37,8
	400
	37
	41
	11,1
	9,8
	8,7
	70,9
	29,1
	29,1
	C
I
L
A
S
1
0
6
4
	70
	37,1
	-
	0
	0
	70,9
	100
	29,1
	
	50
	29,4
	-
	1,64
	1,5
	72,4
	95
	27,6
	
	40
	23,5
	-
	2,6
	2,3
	74,7
	87
	25,3
	
	30
	17,6
	-
	5,6
	4,9
	79,6
	70
	20,4
	
	20
	11,8
	-
	5,9
	5,2
	84,9
	52
	15,1
	
	10
	5,9
	-
	8,5
	7,6
	92,4
	26
	7,6
	
	5
	2,9
	-
	4,6
	4,1
	96,5
	12
	3,5
	
	1
	0,6
	-
	3,1
	2,8
	99,3
	2,5
	0,7
	
	-1
	-0,6
	-
	0,8
	0,7
	100
	0
	0
	Total
	112,5
	100,0
	100
	0
	0
A série de peneiras escolhida foi adequada? Explique. (0,5 ponto)
Sim. Porque ficou retido somente 1,4% do material na primeira peneira.
O peneiramento foi eficiente? Explique. (0,5 ponto)
Não. O peneiramento não foi eficiente, porque a massa retida na peneira de 270# foi maior do que a massa máxima calculada.
Por que razão foi utilizado duas técnicas para determinar a distribuição granulométrica da amostra? Explique. (0,5 ponto)
Porque desejava-se conhecer a distribuição granulométrica da amostra para fração abaixo de 37µm.
Determinar o tamanho médio da distribuição. (1,0 ponto)
	d (µm)
	F.S.(%)
	F.A.< (%)
	
	505
	1,4
	98,6
	1000,4501
	357
	1,1
	97,5
	393,033968
	253
	3,1
	94,4
	783,2205912
	179
	7,2
	87,2
	1286,292986
	126
	12,4
	74,8
	1566,441182
	89
	16,9
	57,9
	1509,607741
	63
	19,8
	38,1
	1250,626428
	48
	0,3
	37,8
	14,44888527
	41
	8,7
	29,1
	352,35
	37,1
	0
	29,1
	0
	29,4
	3,8
	25,3
	111,2202
	23,5
	4,9
	20,4
	116,2545
	17,6
	5,2
	15,1
	92,1888
	11,8
	7,6
	7,6
	89,2788
	5,9
	4,1
	3,5
	24,0366
	2,9
	2,8
	0,7
	8,01705
	0,6
	0,7
	
	0,4365
	
	100,0
	
	8597,904332
	dmédio=
	83,04
	µm
	
Plotar os dados freqüência acumulada menor que (F.A.< Corrigida) em função do tamanho médio (d) da distribuição. Não se esqueça de fazer a correção dos valores de tamanho do granulômetro para peneira. Posteriormente, explique o significado da curva plotada. (1,0 ponto)
F – fator de forma 
F = dg/dp 70/41 = 1,7
Logo, para transformar os dados do granulômetro para peneira, basta dividir os valores obtidos no granulômetro por esse fator de correção.
	d (µm)
	F>A.< (%)
	505
	98,6
	357
	97,5
	253
	94,4
	179
	87,2
	126
	74,8
	89
	57,9
	63
	38,1
	48
	37,8
	41
	29,1
	37,1
	29,1
	29,4
	25,3
	23,5
	20,4
	17,6
	15,1
	11,8
	7,6
	5,9
	3,5
	2,9
	0,7
	0,6
	
O significado da curva anterior : Proporção de partículas na amostra menor do que o tamanho.
2 – Na tabela abaixo está apresentado os resultados da contagem de pontos efetuada em microscopia ótica da fração retida em 150# da amostra anterior. Pese-se:
Determinar a proporção dos minerais identificados dessa fração em relação à amostra global. (1,5 pontos)
Que tipo de luz (transmitida ou refletida) foi utilizado na identificação dos minerais? Justifique. (0,5 ponto)
Para os minerais transparentes ou translúcidos usa-se luz transmitida. Para os minerais opacos, luz refletida.
Tabela 2 – Distribuição dos Minerais, Lâmina de 150 mesh
	Mineral
	Pontos Contados
	% em volume
	Dens. 
Rel.
	Massa
	Peso no minério
(%)
	
	
	
	
	g
	(%)
	
	Tefróita
	161
	14,4
	4,04
	58,2
	16,7
	2,1
	Anfibólio
	19
	1,7
	3,40
	5,8
	1,7
	0,2
	Opacos
	98
	8,8
	4,00
	35,1
	10,0
	1,2
	Quartzo
	81
	7,2
	2,66
	19,3
	5,5
	0,7
	K-feldspato
	26
	2,3
	2,54
	5,9
	1,7
	0,2
	Rodonita
	88
	7,9
	3,50
	27,5
	7,9
	1,0
	Rodocrosita
	318
	28,4
	3,55
	101,0
	28,9
	3,6
	Biotita
	38
	3,4
	2,81
	9,6
	2,7
	0,3
	Mica
	47
	4,2
	2,82
	11,9
	3,4
	0,4
	Clinoziozita
	5
	0,4
	3,20
	1,4
	0,4
	0,1
	Espessartita
	196
	17,5
	4,20
	73,63
	21,1
	2,6
	Material intemperizado
	41
	3,7
	-
	-
	-
	-
	Total
	1118
	100
	 -
	349,2
	100
	12,4
c – Quais são as propriedades diagnósticas utilizadas para a identificação de minerais em microscopia ótica? Relacione algumas. (0,5 ponto)
As propriedades diagnósticas utilizadas para a identificação de minerais em microscopia ótica são: Cor, forma, birrefrigência, isotropismo, anisotropismo, pleocroísmo, clivagem, etc.
d – Descreva o procedimento utilizado para semi-quantificar os minerais presentes na amostra global por contagem de pontos no microscópio. (1,5 ponto)
1 – Efetuar o fracionamento por peneiramento. Pesar e anotar as massas retidas em cada peneira
2 – Caso o material possua muitas espécies minerais, efetuar novo fracionamento, utilizando líquido denso, ou outro método de concentração. Pesar e anotar as massas dos produtos da separação.
3 – Montar a seção polida (minérios) ou lâminas delgadas polidas de cada produto do fracionamento.
4 – Identificar e contar as partículas e/ou pontos, anotando essas contagens.
5 – Montar uma tabela como a tabela da letra (a) e efetuar os cálculos.
MMax. = 3{[(di + ds)/2]ρA}
Onde: 
ρ – densidade do minério (2,9 g/cm3)
A – área da peneira, cujo diâmetro é de 20 cm
Bom trabalho!

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