1. พื้นที่การใช้งานหลักของ CMC ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
|
แอปพลิเคชัน |
บทบาทของซีเอ็มซี |
ประเภทแร่ทั่วไป |
คุณสมบัติการใช้งาน |
|
1. การลอยอยู่ในน้ำ |
- CMC สำหรับการหมิงที่ใช้ทำหน้าที่เป็นสารกดเพื่อยับยั้งการลอยตัวของแร่ธาตุ gangue (เช่น แป้ง แคลไซต์ โดโลไมต์ ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุเป้าหมาย |
แร่ฟอสเฟต แร่เหล็ก แร่ทองแดง แร่โมลิบดีนัม ตะกั่ว-แร่สังกะสี แร่กราไฟท์ ฯลฯ |
ปริมาณการใช้เพียงเล็กน้อย (โดยปกติคือสิบถึงหลายร้อยกรัมต่อตันของสารละลาย) แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแร่ธาตุที่มีเม็ดละเอียด- |
|
2. การอัดเป็นก้อน |
- ทำหน้าที่เป็นตัวประสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทั้งเปียกและแห้งของเม็ด ส่งผลให้อัตราการขึ้นรูปเม็ดสูงและอัตราการแตกหักต่ำ |
เม็ดแร่เหล็ก เม็ดแร่นิกเกิล |
CMC ความหนืดสูงมีผลดี และปริมาณโดยทั่วไปคือ 0.03%~0.1% (แบบแห้ง) |
|
3. หางแร่และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ |
- เพิ่มการตกตะกอนของอนุภาคของหางแร่ เร่งอัตราการตกตะกอน และปรับปรุงอัตราการนำน้ำสะอาดกลับคืนมา |
กากแร่ต่างๆ |
โดยปกติแล้วจะใช้ร่วมกับ PAM (โพลีอะคริลาไมด์) เพื่อสร้างระบบการจับตะกอนแบบหลาย- |
|
4. การเจาะและการระเบิด |
- ทำให้ผนังหลุมเจาะมั่นคง ลดการยุบตัวของหลุมและการรั่วไหลของน้ำ |
การขุดหลุมเปิด-และการขุดหลุมสำรวจเหมืองใต้ดิน |
สูตร CMC ทนเกลือที่มีความหนืดต่ำถึงปานกลาง-มีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่เหมืองแร่ที่มีความเค็มของน้ำใต้ดินสูง |
|
5. การขนส่งถนนลาดยาง |
- ป้องกันไม่ให้ผงแร่ตกตะกอนและระงับไม่ให้ผงแร่เกาะตัวอย่างสม่ำเสมอ |
สารละลายอะลูมิเนียม, สารละลายฟอสเฟต, สารละลายถ่านหิน ฯลฯ |
CMC ที่ใช้ทดแทนในระดับสูงสามารถรักษาความหนืดให้คงที่ในระหว่างการลำเลียงแรงเฉือนสูง |
2. การเลือกความหนืดและระดับการทดแทนที่แตกต่างกัน
|
ดัชนี |
ลอยอยู่ในน้ำ |
เม็ด |
การเจาะและการระเบิด |
สารละลาย |
|
ความหนืด (สารละลาย 2%, mPa·s) |
ต่ำ-ปานกลาง |
สูง |
กลาง |
ปานกลาง-สูง |
|
ระดับการทดแทน (DS) |
0.6-0.9 |
0.7-1.0 |
0.6-0.85 |
0.8-1.0 |
|
ความทนทานต่อเกลือ |
ข้อกำหนดสูง (ทนต่อ Ca²⁺, Mg²⁺) |
โดยทั่วไป |
มีความต้องการสูง |
มีความต้องการสูง |
