


Plantas de Separación por Gravedad
Soluciones Basadas en Diferencia de Densidad, Sin Uso de Químicos y con Bajos Costos Operativos
La concentración por gravedad es un método de separación física que aprovecha la diferencia de peso específico (densidad) entre los minerales.
Ofrece soluciones de alta eficiencia y rentabilidad especialmente para oro, cromo, hierro, titanio, tungsteno, estaño y arenas de minerales pesados.
Con los equipos que ustedes fabrican a continuación, es posible desarrollar proyectos llave en mano, desde plantas piloto a escala de laboratorio hasta plantas industriales de concentración a plena capacidad.
Equipos Fabricados
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Mesa vibratoria de concentración gravimétrica
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Sistemas de Jig
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Concentrador Centrífugo
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Sistema de Concentración SVP
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Concentrador Espiral
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Spiral Wheel Gold Concentrator
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Draga para Oro ( Gold Dredge )
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Gold Cube Concentrator
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Canaleta (Sluice Box)
Áreas de Aplicación
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Oro fino (0.02–2 mm)
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Cromo, tungsteno, casiterita
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Ensayos de laboratorio y pruebas piloto
Estructura Típica de Planta
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Trituración – Molienda
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Clasificación (hidrociclón / criba)
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Producción de concentrado mediante mesa vibratoria
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Control de relaves (tailings)
Ventajas
✔ Producción de concentrados de alta pureza
✔ Posibilidad de separación visual
✔ Bajo consumo energético
Lista de Minerales Aptos para Concentración por Gravedad
Los siguientes minerales pueden concentrarse industrialmente mediante métodos gravimétricos debido a su alto peso específico y su marcada diferencia de densidad respecto a los minerales de ganga (cuarzo ~2.65 g/cm³).
1️⃣ Metales Preciosos (Partículas Libres)
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Oro (Au) – ~19.3 g/cm³
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Plata (Ag) – ~10.5 g/cm³
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Platino (Pt) – ~21.4 g/cm³
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Concentrados de oro aluvial (placer)
📌 Especialmente efectivos en formas liberadas y de tamaño grueso.
2️⃣ Minerales Óxidos Pesados
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Cromita (FeCr₂O₄) – 4.5–4.8
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Hematita (Fe₂O₃) – 5.0–5.3
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Magnetita (Fe₃O₄) – 5.1–5.2
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Casiterita (SnO₂) – 6.8–7.1
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Ilmenita (FeTiO₃) – 4.5–5.0
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Rutilo (TiO₂) – 4.2–4.3
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Circón (ZrSiO₄) – 4.6–4.7
📌 Se utilizan comúnmente espirales, jigs y mesas vibratorias.
3️⃣ Minerales Sulfuros Pesados
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Galena (PbS) – 7.4–7.6
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Calcopirita (CuFeS₂) – 4.1–4.3
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Esfalerita (ZnS) – 3.9–4.1
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Pirita (FeS₂) – ~5.0
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Arsenopirita (FeAsS) – ~6.0
📌 Generalmente utilizados para preconcentración antes de la flotación.
4️⃣ Minerales Industriales Pesados (Arenas Aluviales)
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Monacita – 4.6–5.4
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Granate – 3.5–4.3
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Wolframita ((Fe,Mn)WO₄) – 7.1–7.5
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Scheelita (CaWO₄) – ~6.0
📌 En minerales de tungsteno, la gravedad es el método principal.
5️⃣ Otros Minerales Aptos para Gravedad
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Barita (BaSO₄) – ~4.5
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Corindón (Al₂O₃) – ~4.0
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Tantalita–Columbita – 5.2–8.0
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Diaspora (mineral de aluminio de alta densidad)
Nota Técnica (Criterios Industriales)
Condiciones típicas para una separación gravimétrica eficiente:
✔ Diferencia de densidad (Δρ) ≥ 1 g/cm³
✔ Liberación mineral adecuada
✔ Tamaño de partícula generalmente > 38 µm (en sistemas convencionales)
✔ Bajo contenido de arcillas