在这次采访中,Azom与埃迪·希尔(Eddy Hill)讨论了蔡司提供的自动矿物学解决方案,该解决方案可以优化采矿实践。
您能给我们介绍几何铝(尤其是矿物学)吗?
介绍使我想到将几何助理所包含的一切都缩短了几句话 - 这是一个挑战,但我会尝试的。几何学过程的最终目的是最大化矿山的净现值,同时降低技术和运营风险。
在实践中,这意味着将地质,采矿,冶金,环境和经济学科汇集在一起,以建立今天和明天的过程绩效的预测模型,以及延续我的环境行为,这将超出我的关闭。
这是一种整体方法,它超出了冶金测试和过程矿物学对矿石的特征,尽管在这两个学科中,我们的采矿解决方案最具影响力。特别是蔡司矿物质学。从可行性开始,在整个矿山的寿命开始,矿物质学提供了及时,高分辨率的化学和矿物学数据,对几何囊性方法至关重要。
使用更全面的采矿方法(例如其经济盈利能力和社会利益)的主要优点是什么?
几何形状是从早期起源演变为地质学家和冶金学家之间的桥梁。现在,它将所有网站利益相关者集成到整个采矿价值链中,从而增加了协作和知识共享,从而导致业务优化。同时,随着所有员工成为利益相关者并投资于此过程,对员工的士气有一个平行的好处。
更广泛地说,几何铝提供了最大程度地减少采矿社会和环境影响的机会。不仅用于当前的运营,还通过提出一种重新评估采矿废品的方法。
我们越来越希望将矿山尾矿作为一种潜在的资源,以及使用几何图形程序来计划如何最好地恢复尾矿并最大程度地减少环境影响是使这些项目可行的关键。
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这些类型的程序如何受益于在采矿之前和采矿期间获得对矿石的了解?
详细的矿体知识对于资源的最佳恢复至关重要。在进行任何矿产加工之前,应该清楚地了解哪些矿物会引起环境问题以及哪些矿物将对过程路径进行控制。
然后,必须将这种理解送入块模型,以预测行为并突出有害领域。一旦运营,要理解押金的工作就不会结束。取而代之的是,作为持续改进循环的一部分,对过程性能和矿物学数据的持续监视必须反馈到矿山模型中。
实际应用矿物学知识在探索和优化矿石如何开采和加工中的实际应用背后的重要性是什么?
矿物学和地球化学知识在勘探阶段至关重要,后来是对持续优化的矿物学知识。我们为金属挖掘,我们研究矿物质,但是我们恢复了颗粒 - 至少对于浮选电路是正确的。yabo214我们寻求的价值位于矿物质中,但矿石的有害方面也是如此。
在过程的每个阶段,对矿物学的详细知识使我们可以控制矿石的加工。矿物质,它们的组成,硬度,习惯,大小等决定了矿石将如何碎片以及如何解放价值阶段。
粒子的矿物质成分决定了它将如何应对我们的恢复工作。因此,在我们提供的2D和3D溶液中,提供矿物质及其形成的矿物质及其形成的颗粒的详细化学和形态学信息。yabo214
就蔡司目前的自动矿物学解决方案而言,您怎么说这些属于工作流程的分析部分?
Zeiss在其光显微镜(LM),扫描电子显微镜(SEM)和3D X射线显微镜(XRM)上提供自动矿物学溶液。在矿山上,这些解决方案被优化为可以作为持续改进过程的一部分工作,能够在收益过程的不同阶段提供馈送信息和绩效信息。
在更加研究或以研究为重点的环境中,它们提供了您从Zeiss显微镜中期望的高分辨率分辨率和准确性。
在开发矿物学采矿分析工具时,到目前为止遇到的最大问题是什么?如何克服这些问题?
在技术提供的边缘工作的任何开发计划都将遇到挑战;矿物质工具的开发也是如此。但是,受到挑战是对我们的标准状态。
我们一直在挑战自己,并受到客户的挑战,以找到为分析增加价值的额外细节,更高的分辨率或新的测量类型。在所有挑战中,最艰巨的挑战是克服现状,但原材料团队由一个专门的地球科学专家团队和能够理解您的需求并热衷于证明我们解决方案提供的优势的专业团队组成。亚博网站下载亚博老虎机网登录
高通量矿物解放调查背后的重要性是什么?
矿物解放研究可用于评估粉碎过程中的解放潜力和浓缩阶段的潜力。传统上,这些研究可能涉及使用基于SEM的自动化矿物学技术,这是由于获得统计生存能力所需的大量样本分析并最大程度地减少了立体效果,因此产生了高成本。
如今,除了2D矿物质解决方案外,Zeiss还提供了3D解决方案,用于解放研究,这不需要特殊的样品制备,这不会遭受立体效果的影响,并且需要较小的样本量才能达到统计上有效的结果。总体而言,结果的时间减少了,数据是对现实的更准确的解释。
自动化矿物学的发展如何影响EDS矿物分类系统的利用?
可以说他们已经齐心协力。基于SEM的自动化矿物学的出现使使用EDS检测器进行矿物质分类,从而提供了基于WDS的Electron Microprobe(EMP)分析的更快,甚至不那么准确的替代品。
在过去的25年中,在过去的10年中,EDS探测器的准确性和速度得到了大幅提高。到矿物学提供基于EDS的自动定量矿物学(AQM),分辨率为1000ppm。矿物学分类系统基于ED所获得的光谱的完整反向卷积和表示为元素重量%值的化学组成的定量。
这不仅在处理复杂的矿物学和实心溶液时证明是有利的,而且还证明了它为样品提供了与XRF或EMP相当的样品的散装化学,并具有NM与CM的空间分辨率。
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着眼于未来,您希望在蔡司自动化矿物学解决方案的发展和传播方面对什么?
我们的动力是提供最佳,最准确的分析以实现基于数据的决策制定,我们相信Connected Laberatory,LM,SEM和基于XRM的矿物学相互交流,无缝共享数据并启用上下文解释是最好的方法。为了达成这个。
但是我们没有停在那里,还有其他相关信息也应该可用,因此我们希望邀请其他技术进入实验室并将其整合,从而将矿物学与FO相关联R示例,激光消融。借助Zen Connect和Zen数据存储等工具,我很高兴地说,我们非常接近实现目标。
关于埃迪·希尔
埃迪·希尔(Eddy Hill)获得了博士学位。他在布里斯托尔大学的实验性岩石学博士学位,随后他搬到UT致力于开发原位资源利用技术,以期建造和供应月球基地。随着时间的流逝,他回到了亚利桑那州的月球和行星实验室的更传统的研究主题,然后转向行业担任顾问。2012年,他加入了蔡司,并提供了为地球科学家和采矿业开发自动分析解决方案。
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