Monarch Gold သည် Barrick မူရင်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းသည်။

 

Monarch-Gold-starts-compiling-data-on-Barrick-Gold's-original-asset

Monarch Gold (TSX: MQR) သည် Canada နိုင်ငံ၊ Quebec ရှိ ၎င်း၏ Camflo ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကြီးမားသော၊ အသေးစိတ်စုစည်းမှုနှင့် 3D မော်ဒယ်လ်ပရိုဂရမ်ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

Camflo သည် Barrick Gold ၏ မူလပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် လူသိများသည်။ Val-d'Or ၏အနောက်မြောက်ဘက် 15 ကီလိုမီတာနှင့် Malartic ၏အရှေ့မြောက်ဘက် 6 ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုတွင် Camflo သတ္တုတွင်းဟောင်းနှင့်အပြည့်အဝခွင့်ပြုထားသောစက်ရုံများပါ ၀ င်ပြီးစုစုပေါင်းဧရိယာ 948 ဟက်တာရှိသောသတ္တုတွင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။

Camflo Mines သည် ကွဲပြားသော သံလိုက်အင်္ဂါရပ်များကို တူးဖော်စဉ် 1962 ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 1984 ခုနှစ်တွင် Barrick Resources (နောက်ပိုင်းတွင် American Barrick ဟုအမည်ပြောင်း) သည် Camflo Mines နှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး သိုက်သည် Barrick ၏ ပထမဆုံးသော ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။

သတ္တုတွင်းသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ ၂၇ နှစ်ကြာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း သတ္တုရိုင်း တန်ချိန် ၈,၈၆၂,၂၄၀ မှ ရွှေ 1.65 အောင်စ ထွက်ရှိခဲ့သည်။ Barrick Gold သည် Camflo သတ္တုတွင်းကို 1992 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ခဲ့ပြီး နောက်နှစ်တွင် Richmont Mines မှ ၀ယ်ယူခဲ့သည်။ Monarch သည် Richmont Mines ၏ Quebec သတ္တုတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ၀ယ်ယူလိုက်သောအခါ Camflo ပိုင်ဆိုင်မှုကို 2017 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ရရှိခဲ့သည်။

Monarch ဆောင်ရွက်လိုသော 2020 ပရိုဂရမ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလုံးကို အကျုံးဝင်စေမည့် အသေးစိတ်စုစည်းမှုနှင့် 3D မော်ဒယ်လ်ပါဝင်သည်။ 

1939 ခုနှစ်မှ 2007 ခုနှစ်အတွင်း တူးဖော်ခဲ့သော မြေအောက်မြေအောက် တွင်းများအပါအဝင် သမိုင်းဝင် လုပ်ငန်းအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိပြီး မြေအောက်မိုင်းလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတွင်းနှင့် ဘူမိဗေဒကို အသေးစိတ်ဖော်ပြမည့် သမိုင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ကဏ္ဍများ ပါဝင်သည်။ 

Camflo ပိုင်ဆိုင်မှုကို 25 မီတာအကွာအဝေးဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသော Resolution မြင့်မားသောရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ရှိ သံလိုက်စစ်တမ်းကို Novatem မှ ပျံသန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

Monarch အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ရွှေပရောဂျက်များ၏ အစုစုကို အကဲဖြတ်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစင်သည့်အဆင့်သို့ ပြောင်းရွှေ့သည့်အခါ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို တသမတ်တည်းကျင့်သုံးသည်" ဟု Monarch ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ Jean-Marc Lacoste က မီဒီယာအကျဉ်းချုပ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

“Camflo သတ္တုတွင်းသည် Barrick Gold ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း တီထွင်ထားသည့် လက်ရှိရရှိနိုင်သော၊ ပိုမိုခေတ်မီသော 3D မော်ဒယ်နှင့် စူးစမ်းလေ့လာရေးနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ပိုင်ဆိုင်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Camflo သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းကို ပစ်မှတ်အဆင့်မှ တစ်ဆင့် မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဆင့်သို့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် အချိန်ကိုက်နေပြီဟု ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရပါသည်။”

AG/SAG Mill Liners ထုတ်လုပ်သူ

Semi-autogenous grinding mill liner ကိုလည်း SAG mill liner ဟုခေါ်သည်၊ Autogenous grinding mill liner ကိုလည်း AG mill liner ဟုခေါ်သည်။ 2014 နှစ်ကတည်းက H&G Machinery သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ အကြီးဆုံး AG/SAG mill liner ထုတ်လုပ်သူထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ မည်သည့်ပစ္စည်းကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ မန်းဂနိစ်စတီးလ် သို့မဟုတ် Ni-hard သံမဏိ သို့မဟုတ် Cr-Mo သံမဏိ သို့မဟုတ် သတ္တုစပ်သံမဏိ၊ မင်းရဲ့ ကြိတ်စက် အမျိုးအစားက ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မလိုအပ်ပါဘူး။ လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် အစွန်းပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်ထားသော ပုံသဏ္ဍာန်၊ H&G စက်ပစ္စည်းသည် သင့်အတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

 

H&G စက်ယန္တရား၏ AG/SAG Mill Liners ကို ဘယ်ဟာကို ရွေးမလဲ။

  • အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည်။ H&G စက်ပစ္စည်းသည် အမျိုးမျိုးသော ကြိတ်စက်များကို တန်ချိန် ၁၀,၀၀၀ ကျော် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
  • ပစ္စည်းမျိုးစုံ။  မတူညီသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် မတူညီသော ပစ္စည်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ မန်းဂနိစ်စတီးလ်၊ Ni-hard သံမဏိ၊ Cr-Mo သံမဏိနှင့် အခြားသတ္တုစပ်စတီးလ်များ။
  • ပြီးပြည့်စုံသော QC စနစ်။ H&G စက်ယန္တရားသည် ပြီးပြည့်စုံသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် မှတ်တမ်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မှတ်တမ်းများအားလုံးကို သင်စစ်ဆေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို သင့်ထံသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
  • OEM ဝန်ဆောင်မှု။   H&G စက်ယန္တရားသည် သင်၏ ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းဖြင့် သင့် liners ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

AG SAG Mill Liner လုပ်ဆောင်ချက်

Semi-autogenous ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် autogenous ကြိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဆလင်ဒါအချင်းကြီးပြီး လည်ပတ်မှုနှေးကွေးသော အမှုန့်ကြိတ်စက်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကို နို့တိုက်သည့်အဆုံးတွင် အခေါင်းပေါက်ဂျာနယ်မှတစ်ဆင့် ကြိတ်ခွဲသည်။ ပစ္စည်းများ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်၊ တိကျသေချာသောအမှုန်အမွှားတစ်ခုအထိကြေမွသွားသည် အဆုံးတွင် အခေါင်းပေါက်ရှိသောဂျာနယ်သည် စက်မှထွက်လာသည်။ လိုင်နာသည် ကြိတ်စက်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

  1. lifting liner သည် ပစ္စည်းကို အမြင့်တစ်နေရာသို့ မြှောက်ပေးသည်၊ သို့မှသာ ပစ္စည်းများကို ကြေမွပြီး ထုလိုက်သော အရာများကြားတွင် ပွတ်တိုက်မှုကြား ပွတ်တိုက်မှု နှင့် ပွတ်တိုက်မှု သက်ရောက်မှုတို့၊
  2. အဆုံးအဖုံးအနားသပ်ဘုတ်၏ပုံသဏ္ဍာန်သည်အတော်လေးထူးခြားသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ္စည်းများကို feeding port မှတဆင့်ထည့်သည်။ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ဆလင်ဒါ၏အောက်ခြေအလယ်ဗဟိုတွင် လှိုင်းလိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ညီညီညာညာကျလာပြီး နှစ်ဖက်စလုံးသို့ ပြန့်ကျဲသွားကာ ကြီးမားသောအပိုင်းအစများသည် kinetic energy ပိုများသည်။ : ပစ်လွှတ်သည့်နေရာသည် အဝေးဘက်သို့ အမြဲရွေ့လျားနေသော်လည်း ၎င်းအစိတ်အပိုင်းသည် လှိုင်းအလွှာနှစ်ခုနှင့် မလွဲမသွေ တိုက်မိမည်ဖြစ်သည်။ လှိုင်းလိုင်း၏ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်းအား ကြီးမားသောအပိုင်းအစများတွင် အညီအမျှခွဲဝေနိုင်စေရန် axial ကြီးများနှင့် သေးငယ်သောအပိုင်းများတွင် "ခွဲထားသည်" ကို တားဆီးနိုင်သည်။ အသစ်ထည့်ထားသော ပစ္စည်းတုံးကဲ့သို့ အောက်ဘက်တလျှောက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကြမ်းမှ ပြန်ထွက်လာပြီး ဆလင်ဒါ၏အောက်ခြေအလယ်ဗဟိုတွင် အညီအမျှကျရောက်ကာ နှစ်ဖက်စလုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ ကြီးမားပြီး အနုစိတ်သောပစ္စည်းများသည် ရိုးရှင်းသောတရုတ်လူမျိုးများ၏အောက်ခြေရှိ axial ဦးတည်ရာတစ်လျှောက် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ရွေ့လျားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကြိတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
  3. lifting T ပုံသဏ္ဍာန်အလွှာပြားနှင့် wave plate နှစ်ခုလုံးသည် block ကို wedging လုပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ကြိတ်စက်၏ လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ၊ ဘလောက်၏ အနေအထား တိုးလာကာ ဖိသိပ်ထားသော အင်အားသည် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး "ခုံး" တံတားသည် အပေါ်ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ ပြိုကျလာသောအခါတွင် တင်းမာမှုဖြစ်လာကာ ဆက်တိုက် အပြန်အလှန် ရွေ့လျားမှုမှ ထုတ်ပေးသော ဖိအားသည် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ Monomers များကို ခွဲထုတ်ပြီး ကြိတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

 

@Nick Sun        [email protected]


စာတိုက်အချိန်- ဇွန်လ ၂၈-၂၀၂၀