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Materias primas ferrosas Ternium Siderar

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Introducción.

ARRABIOLIQUIDO

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La recepción de materias primas.•El 70 % de la carga ferrosa del alto horno es importada totalmente desde Brasil. No existe provisión nacional.

•La recepción se realiza vía fuvial y vía marítima (mineral fluvial y mineral marítimo).

•El consumo anual de materia prima ferrosa importada es aprox. 3 MM ton.

•Las materias primas importadas tienen un control de peso y control de calidad.

•Control de peso en origen y destino medición de calado (draft survey).

•Control de calidad certificado de calidad de origen y muestreo en destino.

•La frecuencia el muestreo en destino (Siderar) se efectúa de acuerdo al PDR (plan de recepción).

•Los controles de peso y los desvíos de calidad están bajo el control SOX (MPRI).

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El Alto Horno.

El alto horno es un reactor de circulación en contracorriente entre un flujo gaseoso ascendente que reacciona e intercambia calor con una carga sólida

descendente.

Arrabio Escoria

Aceria LD

Lingotes básicos y grados F

Granulación

Industria cementera

Granulado

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La materia prima y la performance del AH.

ZONA PASTOSAZONA PASTOSA

Distribución de Distribución de cargacarga

Variables aVariables anivel toberasnivel toberas

PropiedadesPropiedadesdel coquedel coque

Calidad de lasmaterias primas

Calidad de arrabioCalidad de arrabio

ProductividadProductividad

Estabilidad de laEstabilidad de laoperaciónoperación

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La materia prima y la performance del AH.

Comportamientode la carga metálica

Variables operativasdel Alto Horno

EquiposPrácticasoperativas

Calidad de lasmaterias primas

Variables decoquización

Caracterizaciónde los carbones

Performancedel

Alto Horno

Caracterización delmineral calibrado

Variables de sinter y pellet

Calidad delcoque

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El mercado mundial

Países productores de mineral de hierro.

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El mercado mundial

Principales países exportadores.

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El mercado mundial

Exportaciones de mineral de hierro por productos.

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El mercado mundial

La demanda de mineral de hierro casi se duplicó en los últimos 7 años.

128 118 120 130 124 129 120

126 130 132 134 134 135 135

92 111 148208

275328 367

99 119117

110

124133

140

446479

517581

657

725762

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Other

China

Japan

EU (15)

Seaborne Trade Demand Evolution(01 - 07; MTon)

Source: IISI; CRU

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El mercado mundial

154 167 203 212276

333 36392111

148208

275

326365

246278

351

420

552

659

728

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China Iron Ore Consumption (01 – 07; MTon)

Source: IISI; CRU

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El mercado mundial

169 181 189 218 255 264 297

157 170 185214

234 249277

152159 152

151

180217

189

478510 526

583

669730

763

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Seaborne Trade Supply Evolution(01 - 07; MTon)

Source: IISI; CRU

Other

Australia

Brazil

CVRD (BZ)

BHP (AU) Rio

Tinto (AU)

Others

El suministro mundial de mineral de hierro está concentrado en 2 países y basicamente en 3 proveedores que casi el 70 % de la provisión.

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El mercado mundial

478 510 526583

669730 763

446 479 517581

657725 762

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Supply Demand

Seaborne Trade Supply and Demand Balance (01 - 07; MTon)

Source: IISI; CRU

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Nuestros proveedores.

CVRD

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El mineral de hierro.

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y el segundo más abundante después del aluminio entre los metales.

Siempre se encuentra en forma de óxido. No se encuentra en forma elemental.

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El mineral de hierro.

Un yacimiento es una acumulación natural de un determinado mineral, en este caso de mineral de hierro, económicamente explotable y esto ocurre cuando se dan ciertos factores tales como:

- Elevada cantidad del mineral presente en el depósito

- Emplazamiento geológico del depósito

- Bajo costo de las técnicas y sistemas de extracción

- Real demanda (usos) del mineral

- Bajos niveles de ganga e impurezas indeseables

La producción mundial anual de mineral de hierro excede los 1600 M tons.

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El mineral de hierro.

Etapas para el desarrollo de la operación mineradel mineral de hierro.

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Clasificación.

Especie Mineralógica Expresión Química % Fe

Hematita Fe2 O3 70

Magnetita Fe3 O4 72,40

Siderita CO3Fe 48,30

Pirita FeS2 46,60

Limonita 2 Fe2O3 . 3 H2O 60,00 (15,4 % H2O)

Ilmenita FeTiO3 36,80

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Formación geológica.

1. Minerales Supergénicos

2. Minerales Metasomáticos

. Son minerales sedimentarios.. Son minerales sedimentarios.

. Minerales de color marrón / rojo.. Minerales de color marrón / rojo.

. El enriquecimiento en hierro ocurre a través de un fenómeno llamado . El enriquecimiento en hierro ocurre a través de un fenómeno llamado intemperismo (enriquecimiento superficial)intemperismo (enriquecimiento superficial)

. Son minerales que fueron sometidos a presión y temperatatura. Son minerales que fueron sometidos a presión y temperatatura

. Sufrieron metamorfismo.. Sufrieron metamorfismo.

. Son minerales de color gris oscuro.. Son minerales de color gris oscuro.

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Formación geológica.

Fenómeno de Intemperismo

SíliceFe

Protomineraló mineral original

(jaspilito)

Intemperismo

Sílice

Lixiviación de la Sílice

Protomineraló mineral original

(jaspilito)

Mineral de Hierro

(Enriquecido en Fe)

SílicefósforoAgua de lluvia

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Formación geológica.

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Formación geológica.

topographic restorationand revegetation

original surface

Lower zone

Transition zone

Upper zone

Iron rich shaly seams

dump ore(now being mined)

Typical N-S Profile at Mine 5Section 439,000

10

0 m

S N

335 m

J a s p i l i t eProtomineral

Mineral enriquecido

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Tratamiento del mineral (beneficiamiento).

Run-of-the-MineRun-of-the-Mine

BeneficiamientoBeneficiamiento

. Trituración. Trituración

. Molienda. Molienda

. Zarandeo. Zarandeo

. Lavado. Lavado

. Concentración. Concentración

. Flotación. Flotación

Producto finalProducto final

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Tratamiento del mineral (beneficiamiento).

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RUN-OF-MINE (ROM)RUN-OF-MINE (ROM)Beneficiamiento

Lump Ore óMineral calibrado

Sinter feed ófine ore

Pellet feed óconcentrado

Hematita

-38.1 +6.35 mm-38.1 +6.35 mm Alto HornoAlto Horno

-10.0 +0.105 mm-10.0 +0.105 mm Sinterización Alto HornoAlto Horno

-0.149 mm-0.149 mm MoliendaMolienda -0.044 mm-0.044 mm

Pelletización (-18 +5 mm) Alto HornoAlto Horno

- 9.5 +6.35 mm- 9.5 +6.35 mm Altos Hornos carbón vegetalAltos Hornos carbón vegetal

Porqué aparece el término aglomeración ?.

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Tamaño de liberación.

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Los fundentes (fluxes).Carga metálicaCarga metálica

SINTERSINTERAglomeradoAglomerado

PELLETPELLETAglomeradoAglomerado

MINERAL CALIBRADOMINERAL CALIBRADOMineral naturalMineral natural

Balance de Masa

Atender los requerimientos de calidadde la escoria y el arrabio.

FundentesFundentes

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Los fundentes (fluxes).

%CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe P MnCaliza 55.07 0.79 0.11 0.37 0.040 0.009 0.020Dolomita 32.6 1.50 0.38 19.03 0.007

Bauxita 2.00 6.61 51.55 4.56 0.025Serpentinita 5.47 38.6 1.18 33.8 5.82 0.004 0.097Lump silicoso 41.4 0.35 39.68 0.010 0.22

Gravilla 0.11 93.60 1.49 0.20 1.87 0.020 0.020

Min. Mn. 0.25 3.80 1.40 0.22 11 0.140 46.6

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Los fundentes (fluxes).

Calidad de escoriaCalidad de arrabio

Ib2 : 1.05 - 1.15MgO : 10 - 12 %Vol. Esc : 200 kg/t

Mn : 0.45 - 0.70 %Si : 0.10 - 0.60 %S < 0.042 %P < 0.082 %

Lecho de cargaLecho de carga

SinterSinterIb2 : 2.60Ib2 : 2.60MgO : 2.60 %MgO : 2.60 %

PelletPellet Mineral Mineral calibradocalibrado

SerpentinaDolomitaGravillaMin. Manganeso

CalizaCalizaSerpentinaArena

Regular basicidadde la escoria