သတ္တုတွင်းထွက် ပိုင်းခြားခြင်း- စိုစွတ်သော ဒေါင်လိုက်လက်စွပ် မြင့်မားသော gradient လျှပ်စစ်သံလိုက် ပိုင်းခြားခြင်း (LHGC-WHIMS၊ သံလိုက်ပြင်းထန်မှု- 0.4T-1.8T)

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

အမှတ်တံဆိပ်: Huate

ထုတ်ကုန် မူရင်း- တရုတ်

အမျိုးအစားများ- လျှပ်စစ်သံလိုက်များ

အသုံးချမှု- ဟီမတက်၊ လီမိုနိုက်၊ သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုရိုင်းများကဲ့သို့သော သံလိုက်သတ္တုရိုင်းများ၏ စိုစွတ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သံဖယ်ရှားခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။

 

1. အဆင့်မြင့် အအေးခံနည်းပညာ: ကွိုင်အတွက် ဆီ-ရေအေးကို အသုံးချပြီး အပူပျံ့သွားခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ကျခြင်းနှင့် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။

2. ပိုမိုကောင်းမွန်သော Matrix ဒီဇိုင်း- ကြာရှည်ခံသော၊ ပေါင်းစပ်သံလိုက် matrix ပါ၀င်ပြီး တုတ်တံများကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး သက်တမ်းရှည်ကြာစွာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

3. Intelligent Operation နှင့် Monitoring− အလိုအလျောက်ချောဆီ၊ အရည်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ နှင့် အဝေးထိန်းစနစ်ကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များ အပါအဝင် အသိဉာဏ်ရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ထိရောက်သော၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး လုပ်သားအသုံးများသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လျှော့ချပေးသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

လျှောက်လွှာ

hematite၊ limonite၊ specularite၊ manganese ore၊ ilmenite၊ chrome သတ္တုရိုင်း၊ ရှားပါးမြေကြီးရိုင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အားနည်းသော သံလိုက်သတ္တုရိုင်းများဖြစ်သည့် သတ္တုရိုင်းများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် သန့်စင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ quartz၊ feldspar နှင့် kaolin။

အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ

ကွိုင်၏ရေနံ-ရေအအေးနည်းပညာ သက်တမ်းရှည်သော သံလိုက် matrix ပေါင်းစပ်ထားသည်။ 
Flushing water mineral discharge စနစ် အရည်အဆင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် 
အပူချိန်အချက်ပေးစနစ်  Cooler ယိုစိမ့်မှု အချက်ပေးစနစ် 
အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ်  အသိဉာဏ်ရှိသော အဝေးထိန်းစနစ် 

LHGC သည် ရိုးရာဒေါင်လိုက်လက်စွပ် WHIMS ထက် အားသာချက်များ

ရိုးရာဒေါင်လိုက်လက်စွပ် WHlMS concems LHGC ဖြေရှင်းချက်များ
ကွိုင်သည် အခေါင်းပေါက်ဝိုင်ယာနှင့် ရေကို လက်ခံသည်။r အအေးနည်းလမ်း။ ဝိုင်ယာကြိုး၏အတွင်းဘက်နံရံသည် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။rm ထုံးစကေး၊ ၎င်းကို အက်ဆစ်ပုံမှန် သန့်စင်ပေးရမည်၊ ချို့ယွင်းမှုနှုန်း မြင့်မားပြီး ကွိုင်သက်တမ်းသည် တိုတောင်းပါသည်။ ကွိုင်ကို အအေးခံရန်အတွက် ဆီတွင် နှစ်မြှုပ်ထားပြီး အတင်းလက်ခံသည်။large-flow ပြင်ပ လည်ပတ်မှု ၊ လျင်မြန်သော အပူများ ပြန့်ကျဲခြင်း၊ အပူချိန် နိမ့်ကျခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။-fရီ ကွိုင်ခွံသည် ပိုမိုကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သော အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံပါသည်။
rod matrix သည် အလွယ်တကူ ပြုတ်ကျသည်။ matrix သည် one-piece through-type structure ကို လက်ခံပါသည်။ အလယ်အလတ်ချောင်းများသည် ပြုတ်ကျခြင်းမရှိပါ။ ချိတ်ဆွဲသည့် ပန်းကန်ပြားသည် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ကွဲရန်မလွယ်ကူသည့် conical ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကို လက်ခံသည်။
Slury လျှံသည်။ ခွဲထွက်အရည်အဆင့်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖွင့်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် Ultrasonic အရည်အဆင့် ထောက်လှမ်းမှုကို လက်ခံပါသည်။
လက်ဖြင့် ချောဆီ၊ ဘေးကင်းမှု အဆင့်နိမ့် Idle gear အော်တို ချောဆီ၊ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော
Manual operation and maintenance, လုပ်အား-အကြိတ်အနယ် အသိဉာဏ်ရှိသော ထိန်းချုပ်မှု၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ လည်ပတ်မှု

LHGC oil-water cooling vertical ring high gradient magnetic separator (WHlMS) သည် သံလိုက်စွမ်းအား၊ အရည်နှင့် ဆွဲငင်အား ပေါင်းစပ်မှုကို အသုံးပြုပြီး သံလိုက်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော သတ္တုဓာတ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ခွဲထုတ်နိုင်သည်။It ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်မြင့်မားခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။ထိရောက်မှု နှင့် ပြန်လည်ရယူနှုန်း၊ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ သေးငယ်သော အပူလျော့ချမှု၊ စေ့စေ့စပ်စပ် စွန့်ထုတ်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည်မြင့်မားမှုတို့ ဖြစ်သည်။

LHGC ဒေါင်လိုက်လက်စွပ် မြင့်မားသော gradient သံလိုက်ခြားနားခြင်း (WHlMS) သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လည်ပတ်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကို သိရှိရန်အတွက် Internet of Things နှင့် Cloud Platform Technology ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ သမားရိုးကျ WHIMS နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် LHGC သည် အရေအတွက်များစွာကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက် ထိရောက်မှု၊ ခွဲထွက်မှု တိကျမှုနှင့် tailing discard rate တို့ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးသည့် နည်းပညာများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။

လည်ပတ်မှုအခြေခံမူ

slurry ကို feeding pipe မှတဆင့် feeding hopper သို့ မိတ်ဆက်ပြီး အထက်သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းရှိ slot များတစ်လျှောက် လှည့်နေသော ring ပေါ်ရှိ သံလိုက် matrix သို့ ဝင်ရောက်သည်။ သံလိုက်မက်ထရစ်ကို သံလိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မြင့်မားသော gradient သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးပါသည်။ သံလိုက်အမှုန်များကို သံလိုက်မက်ထရစ်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆွဲဆောင်ကာ ထိပ်ရှိ သံလိုက်မဟုတ်သော ဧရိယာသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ လက်စွပ်၏ လည်ပတ်မှုဖြင့် စုစည်းမှု hopper အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားပါသည်။ သံလိုက်မဟုတ်သော အမှုန်အမွှားများသည် သံလိုက်မဟုတ်သော ပစ္စည်းစုဆောင်းမှု hopper အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားပြီး အောက်သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းရှိ အပေါက်များတစ်လျှောက် ထွက်လာသည်။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု: