English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик တွင်းထွက်သယံဇာတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အသုံးချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊flotation ဆဲလ်များစက်သည် ထိရောက်သော ဓာတ်သတ္တု အမျိုးအစားခွဲခြင်းအတွက် အဓိက ကိရိယာဖြစ်သည်။ သတ္တုတွင်းထွက်မျက်နှာပြင်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ ကွာခြားချက်ကို အသုံးပြုပြီး အသုံးဝင်သောသတ္တုများကို သီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ဂိုဏ်းဂွီမှ ခွဲထုတ်ကာ သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများ၊ သံမဏိသတ္တုများနှင့် သတ္တုမဟုတ်သော ဓာတ်သတ္တုပြုပြင်ခြင်းနယ်ပယ်များတွင် အစားထိုး၍မရသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
flotation ဆဲလ်များစက်၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် "ဓာတ်ငွေ့-အရည်-အစိုင်အခဲ" အဆင့်သုံးဆင့်ကြားခံ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် အခြေခံသည်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သတ္တုရိုင်းကို ပထမဆုံး ကြေမွပြီး slurry ဖြစ်အောင် မြေသားပြီး flotation cells reagents (စုဆောင်းသူများ၊ frothers နှင့် regulators) များကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။ စုဆောင်းသူသည် ပစ်မှတ်တွင်းထွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် hydrophobic ရုပ်ရှင်အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ပြီး၊ နွားနို့သည် slurry တွင် တည်ငြိမ်သေးငယ်သောပူဖောင်းများ (များသောအားဖြင့် အချင်း 100-500μm) ၏မျိုးဆက်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
hydrophobic ပစ်မှတ်တွင်းထွက် အမှုန်အမွှားများကို ပူဖောင်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရေမြှုပ်အလွှာတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ပူဖောင်းများနှင့်အတူ slurry ၏မျက်နှာပြင်သို့တက်လာကာ အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်လာစေရန် ခြစ်စက်ဖြင့် အမြှုပ်များကို ခြစ်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ hydrophilic gangue သတ္တုများသည် slurry တွင်ကျန်ရှိနေပြီး tailings များအဖြစ် စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်သတ္တု အမျိုးအစားခွဲခြင်းကို ရရှိစေသည်။
flotation ဆဲလ်များစက်ကို အဓိကအားဖြင့် တိုင်ကီ၊ လေထုတ်ကိရိယာ၊ မွှေစက်နှင့် ခြစ်စက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ tank သည် slurry သည် ပူဖောင်းများနှင့် ဓာတ်ပြုသည့်နေရာဖြစ်သည်။ တင့်ကားအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်- single tank နှင့် multi-tank series များရှိသည်။ ထုထည်ပမာဏသည် ဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုရန်အတွက် 0.5m³ မှ 50m³ အထိ အကြီးစားသတ္တုရိုင်းများကို ၀တ်ဆင်ထားသော အပင်များအတွက် ဖြစ်သည်။
လေပေးစက်သည် slurry အတွင်းသို့ လေကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုးဆော်ထားသော flotation cells စက်သည် impeller လည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့် လေကို ရှူသွင်းပြီး ပူဖောင်းများ ပိုမိုညီညွှတ်ပြန့်ပွားစေရန်အတွက် လေဝင်လေထွက်စက်နှိုးဆော်မှုအမျိုးအစားတွင် ပြင်ပပန်ကာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပါသည်။ မွှေသည့်ယန္တရားတွင် လေဝင်လေထွက်တစ်ခုနှင့် stator ပါ၀င်သည်၊ ၎င်းသည် slurry ကို ရပ်ဆိုင်းကာ ဓါတ်ကူပစ္စည်းများကို အညီအမျှရောနှောကာ ပွက်ပွက်ဆူလာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ကောင်းစွာဖြတ်တောက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ခြစ်စက်သည် အများအားဖြင့် လှည့်နေသောခြစ်ရာဖြစ်ပြီး၊ အရည်မျက်နှာပြင်အမြှုပ်များကို အာရုံစူးစိုက်ကန်ထဲသို့ တိကျစွာခြစ်နိုင်သည်။
ကွဲပြားသော လေဝင်လေထွက်နှင့် နှိုးဆော်သည့်နည်းလမ်းအရ၊flotation ဆဲလ်များစက်များကို အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်- စက်နှိုးဆော်ခြင်း အမျိုးအစား၊ လေဝင်လေထွက် စက်နှိုးဆော်မှု အမျိုးအစား နှင့် လေဝင်လေထွက် အမျိုးအစား။ စက်နှိုးဆော်ခြင်းအမျိုးအစားသည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ခိုင်ခံ့မှုရှိပြီး အသေးစားနှင့် အလတ်စားသတ္တုရိုင်းများကို ၀တ်ဆင်ထားသော အပင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ လေဝင်လေထွက်စက်နှိုးဆော်မှု အမျိုးအစားသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး အမျိုးအစားခွဲခြင်းထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး ကြေးနီ၊ ခဲနှင့် ဇင့်သတ္တုရိုင်းများကို ၀တ်ဆင်ထားသော အပင်ကြီးများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ Aerated အမျိုးအစားသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာမွှေနှောက်ခြင်းမရှိပါ၊ ကောင်းစွာအစေ့ထုတ်ထားသော ဓာတ်သတ္တုအမျိုးအစားခွဲရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး အလွန်အကျွံအမှုန်အမွှားများကို ချေမှုန်းခြင်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း flotation cells စက်အသစ်များ အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကော်လံ flotation cells စက်သည် အမြင့်မှ အချင်းအချိုးကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စီရန်တိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အပိုင်းပြည့်လေလွှင့်ပျံသွားသည့်ဆဲလ်စက်သည် သမားရိုးကျမော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု 30% လျှော့ချပေးသည့် jet aeration နည်းပညာကို လက်ခံထားပြီး၊ အစိမ်းရောင်သတ္တုရိုင်းများ ၀တ်ဆင်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီပါသည်။
Flotation cells စက်များကို ဓာတ်သတ္တုပြုပြင်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်- သတ္တုမဟုတ်သောသတ္တုရိုင်းများ (ဥပမာ-ကြေးနီ၊ မိုလစ်ဘ်ဒင်နမ်နှင့် နီကယ်သတ္တုရိုင်းများ) ကို စီမံဆောင်ရွက်သည့်အခါ မူလသတ္တုရိုင်း၏အဆင့်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်၏ 0.5% မှ 20%-30% သို့ တိုးလာနိုင်သည်။ သံလိုက်သတ္တုရိုင်းများ (ဥပမာ magnetite နှင့် hematite ကဲ့သို့) သံလိုက်အာရုံစူးစိုက်မှု အရည်အသွေးကို သံလိုက်ဖြင့် ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုရိုင်းများ (ဖလိုရိုက်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်ကဲ့သို့သော) အညစ်အကြေးများကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်၏သန့်စင်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ flotation cells စက်များကို အသုံးချခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်သို့ ချဲ့ထွင်လာပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးများတွင် ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် မိလ္လာသန့်စင်ခြင်းတွင် အမှိုက်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုကာ အရင်းအမြစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးအတွက် ခိုင်မာသော အထောက်အပံ့ကို ပေးဆောင်သည်။
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊flotation ဆဲလ်များစက်များသည် ဉာဏ်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေသည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းသည် ဓာတ်သတ္တု အရင်းအမြစ်များ အသုံးချမှုနှုန်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခိုင်မာသော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချပေးမည်ဖြစ်သည်။