ပစ္စည်းများ | Al2O3 | Fe2O3 | BD |
86 | ၈၆% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၉-၃.၁၅ |
85 | 85% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၈-၃.၁၀ |
84 | ၈၄% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၈-၃.၁၀ |
83 | ၈၃% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၈-၃.၁၀ |
82 | ၈၂% မိနစ် | 2% အများဆုံး | 2.8-3.0 |
80 | 80% မိနစ် | 2% အများဆုံး | 2.7-3.0 |
78 | 78% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၇-၂.၉ |
75 | 75% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၆-၂.၈ |
70 | 70% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၆-၂.၈ |
50 | 50% မိနစ် | 2% အများဆုံး | ၂.၅-၂.၅၅ |
Itams | Al2O3 | Fe2O3 | BD | K2o+Na2o | CaO+MgO | TiO2 |
88 | 88% မိနစ် | အများဆုံး 1.5% | ၃.၂၅ မိနစ် | 0.25% အများဆုံး | 0.4% အများဆုံး | 3.8% အများဆုံး |
87 | ၈၇% မိနစ် | အများဆုံး 1.6% | ၃.၂၀ မိနစ် | 0.25% အများဆုံး | 0.4% အများဆုံး | 3.8% အများဆုံး |
86 | ၈၆% မိနစ် | အများဆုံး 1.8% | ၃.၁၅ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
85 | 85% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၁၀ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
83 | ၈၃% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၀၅ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
80 | 80% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၀ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
78 | 75-78% | အများဆုံး 2.0% | ၂.၈-၂.၉ | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
Itams | Al2O3 | Fe2O3 | BD | K2o+Na2o | CaO+MgO | TiO2 |
90 | 90% မိနစ် | အများဆုံး 1.8% | ၃.၄ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | 3.8% အများဆုံး |
89 | ၈၉% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၃၈ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
88 | 88% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၃၅ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
87 | ၈၇% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၃၀ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
86 | ၈၆% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၂၅ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
85 | 85% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၂၀ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
83 | ၈၃% မိနစ် | အများဆုံး 2.0% | ၃.၁၅ မိနစ် | 0.3% အများဆုံး | 0.5% အများဆုံး | အများဆုံး 4% |
bauxite clinker တွင် အနည်းငယ်သောအပူစီးကူးမှုနှင့် လမ်းချော်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းအား HFST (မြင့်မားသောပွတ်တိုက်မှုမျက်နှာပြင်ကုသမှု) သို့မဟုတ် ရှိပြီးသားပေါင်းစုကို အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးရန်အတွက် ကတ္တရာအရောအနှော၏ ပွန်းပဲ့သောအလွှာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။Bauxite clinker ကို မတူညီသော ဓါတုဗေဒပါဝင်မှုများအရ အဓိကအားဖြင့် ခြောက်မျိုးခွဲခြားထားသည်။အစုလိုက်အဖြစ် bauxite clinker ရွေးချယ်မှုသည် စီးပွားရေးတန်ဖိုးအတွက်သာမက အစုလိုက်နှင့် ကတ္တရာကြားတွင် ကပ်ငြိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လည်း တိကျသေချာသော မျက်စိကွယ်မှုရှိသည်။ ဤလေ့လာမှုသည် အရိုင်း clinker အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ မတူညီသော အမျိုးအစားများ၏ ကပ်ငြိမှု ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်စုပ်ယူမှုနည်းလမ်းနှင့် မျက်နှာပြင်အခမဲ့စွမ်းအင်သီအိုရီဖြင့် ကတ္တရာနှင့်အရိုင်းကို ကတ္တရာဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကပ်တွယ်မှုအပေါ် အရိုင်းဇိမ်ခံ clinker ၏ ဝိသေသဘောင်များကို မီးခိုးရောင်ဆက်စပ်မှု အင်ထရိုပီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
Bauxite သည် သဘာဝ၊ အလွန်မာကျောသော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ဒြပ်ပေါင်းများ (Alumina)၊ ဆီလီကာ၊ သံအောက်ဆိုဒ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကမ္ဘာ့အရိုင်းအစိုင်းထုတ်လုပ်မှု၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို bayer ဓာတုဖြစ်စဉ်ဖြင့် အလူမီနာအဖြစ်သို့ သန့်စင်သည်။
Bauxite သည် အလူမီနာ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။အလူမီနီယမ်နှင့် ဆီလီကွန်တို့၏ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများမှလွဲ၍ bauxite သည် gallium (Ga), titanium(Ti), scandium(Sc), နှင့် lithium(Li)) bauxite နှင့် alumina တွင်သုံးစွဲသောအရက်များ လည်ပတ်နေသောအရက်အကျန်များနှင့် လည်ပတ်နေသည်။ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အများအားဖြင့် တန်ဖိုးရှိသော ဒြပ်စင်များ အများအပြားပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပိုလီသတ္တု၏ အလားအလာရှိသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာစေသည်။အဆိုပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ယူမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနေစဉ်အလူမီနာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုကိုအလွန်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ဤလေ့လာမှုသည် စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးများထက် အရင်းအမြစ်အဖြစ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းအတွက် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေရန် အရိုင်းအကြွင်းအကျန်များမှ အဖိုးတန်ဒြပ်စင်များကို ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် သုံးစွဲပြီးသောအရက်များကို ပြန်လည်ရယူရန် အသုံးပြုသည့် လက်ရှိနည်းပညာကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းစဉ်အင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် အဖိုးတန်ဒြပ်စင်များ ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်းအတွက် ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အကျိုးကျေးဇူးရှိကြောင်း သက်သေပြနေသည်။