儀器 | 樣品 | 測量 | ||
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流變儀 |
燃煤發電:找出達到預定黏度(流下反應器壁的黏度)時的溫度和成分
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線上密度計
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濃度測量 |
鉑金開採: PMR 中 HCl、HNO3和稀釋 H2SO4 的濃度測量
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線上聲速濃度計:
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濃度測量 |
金礦開採: 用於除鈣(碳再生)的 HCl 稀釋控制
金礦開採: 浸出液濃度測量(Au浸出)
鈾礦開採: H2SO4 濃度測量(U-浸出)
鈾礦開採:氧化劑濃度測量(U-浸出)
鈾礦開採:氫氧化鈉沉澱劑濃度測量(U-浸出)
鉑金開採: H2SO4、NaOH、Na2SO4 濃度測量(BMR、PMR)
銅礦開採: H2SO4 濃度測量(酸廠)
鎳礦開採:H2SO4 濃度測量(酸廠)
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流變儀 |
水力壓裂 :預測在高壓和各種剪切速率下用於壓裂的水、化學品和沙子混合物的流動行為
泥漿運輸(礦石和尾礦):分析並降低礦漿的屈服點,避免加工廠停機並確保高效的運輸過程
泥漿儲存(礦石和尾礦):確定在儲存過程中保持礦物顆粒懸浮所需的剪切速率
尾礦漿稀釋:有效稀釋尾礦以實現泵送,同時最大限度地減少廢棄材料
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熱模塊消化系統:
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熱模塊消化 |
精煉、提取、冶煉(純化)各種礦石:一次 48 個消化位置,在火化驗或融合過程後進行鉛球的消化
品質控制:一次 48 個消化位置,在火化驗或融合過程後進行鉛球的消化
採礦場和煉油場的環境控制:分析水和土壤(單次 48 個樣品)是否被有害元素污染
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微波消化系統:
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微波消化 |
探勘可能的採礦地點:分析勘探礦物樣品中的金屬含量
污泥分析:在對毒理學和環境相關元素(ICP、AAS 等)進行環境痕量分析之前,對污泥進行穩定且易於使用的酸消解。
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微波消化系統:
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微波消化 |
採礦和挖掘:在後續分析(ICP、AAS 等)前溶解含有感興趣元素的岩石
精煉、萃取、冶煉(純化)各種礦石:以高處理量進行快速、無故障的酸消化,且無污染或分析物損失
品質控制:以高處理量進行快速、無故障的酸消化,且無污染或分析物損失
鋁土礦的鹼浸:在實驗室規模上模擬工業拜耳製程,以確定工業製程的最佳條件
煤和石墨的提取、精煉和質量控制:可靠地消解需要高溫的高反應性樣品,如煤、焦炭和石墨
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微波消化 |
探勘可能的採礦地點:分析勘探礦物樣品中的金屬含量
廢水水質測定:對廢水進行微波消化,以便為進一步的元素分析做好準備
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表面積和孔隙分析儀:
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真空體積氣體吸附分析 |
泥漿穩定:計算適當的量分散劑/穩定劑,透過消除不必要、多餘的分散劑/穩定劑來降低成本
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壓汞測孔儀 |
現場評估:透過量化孔徑來評估地下水作動和污染
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粒徑分析儀:
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雷射繞射 |
鑽井液品質控制:透過監測顆粒尺寸分佈(PSD)來檢測低重力固體(LGS)的堆積,進而最大限度地(再)利用鑽井泥漿
礦石研磨 :透過確定並消除細顆粒和超細顆粒,防止不必要的研磨造成能源浪費
礦石研磨分離 :產生均勻的粒徑以防止礦石分離偏差,透過粒徑優化來控制分離行為
加工礦石的品質控制:確定和監控加工礦石的粒徑分佈,以確保最終產品的質量始終如一
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旋轉黏度測量 |
鑽井液品質控制:透過測定靜止和泵送膨潤土期間的黏度,平穩輸送鑽井泥漿
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粉體流變儀、流變儀 |
礦石運輸:透過模擬機械運輸避免粉末材料運輸和儲存過程中的問題
加工礦石運輸:透過確定流化行為改善加工粉末的氣動輸送
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氣體比重瓶 |
現場評估:透過量化岩石孔隙度來評估地下水作動和污染
配製井水泥:計算目標實體 % 並提高 Blaine 測量的準確性,以生產具有適當支撐和隔熱性的水泥
鑽井液的配方:獲得靜水壓力和循環的最佳密度
礦粉的遠洋運輸:透過評估特定負載的液化風險,執行安全計算以避免船舶在海上損失
沉澱槽/池塘/水池設計:計算尾礦/洗礦的沉降次數以實現更高效的營運和生命週期管理,以降低總體成本和土地使用
泡沫浮選(有益礦物質的分離):根據確定給定容量的浮選槽的尺寸和數量,優化礦漿密度並推算其濃度
洗煤性試驗:透過優化浮式水槽中的流體密度,最大限度地提高從岩石和礦物中分離煤的經濟性
品質控制、包裝和運輸:接收正確體積的碎石(礦石)
尾礦壩安全性:測量乾尾礦、飽和尾礦、細粉和煤泥的密度,以改進風險評估
廢石膏:確定回收廢料在砂漿中的適用性和計算配方
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旋轉黏度測量 |
鑽井液品質控制:透過測定靜止和泵送膨潤土期間的黏度,平穩輸送鑽井泥漿
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自動化多用途粉末 X-Ray 繞射儀:
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X-Ray 繞射 |
探勘:透過識別高價值礦床和存在的礦物形態,優化採礦流程並有效規劃下游加工需求
探勘:透過識別不可萃取的礦石形式,提前發現可能的回收損失,以優化萃取過程
品質和等級控制:透過選擇最佳等級來提高效率並穩定工廠條件
礦石加工:透過快速分析開採材料的定性和定量礦物成分,優化採礦過程和礦石選礦過程的操作效率
礦石加工:透過礦石的相分析識別鐵的氧化狀態,降低礦石加工的成本和環境影響
品質控制:持續監控加工後的礦石品質,以便快速反應變化
尾礦分析:透過識別可從尾礦中回收的有價值化合物來減少浪費和潛在的環境破壞
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