Sorting the Earth — From Rocks to Ores

Nyortir Bumi — Saka Watu nganti Bijih

Series: Mining & Materials • Part 2

Nyortir Bumi — Saka Watu nganti Bijih

Kita takon marang lemah ing Bagian 1; saiki kita ngrungokake. Milah iku carane planet muni, “bagian iki kabel, bagian iki balok, bagian iki jendhela,” lan kita angguk sopan lan nyelehake saben potongan ing konveyor sing bener.

Misi dina iki
Separate bijih saka dudu bijih kanthi cepet, resik, lan meh sopan.
Prefer fisika garing (magnetisme, kerapatan, optik) sadurunge langkah teles.
Feed smelters mung barang apik — energi luwih sithik mengko, kaendahan luwih cepet.

Feeder Primary Crusher Screens Sensor Sorters Magnetic/Eddy Density / DMS Concentrate

Napa nyortir dhisik (seni ngomong "kowe dudu bijih")

Saben kilowatt sing sampeyan gunakake kanggo nggerus watu kosong iku kilowatt sing ora sampeyan gunakake kanggo mbangun donya. Dadi hukum pisanan: tolak sampah luwih awal. Fisika garing — magnetisme, kerapatan, optik — sing paling akeh ngomong. Langkah teles, yen perlu, teka mengko lan ngedum banyune maneh.

  • Massal luwih sithik ing ngisor → smelter luwih cilik, tagihan listrik luwih cilik, kabeh luwih cilik.
  • Garing dhisik → luwih sithik banyu sing kudu diatur; bledug tetep ana ing peralatan sing disegel.
  • Produk luwih apik → smelter mangan konsentrat, ora pendapat.
Penyortiran iku welas asih kanggo pabrik liyane. Kita mulang watu supaya antri rapi sadurunge ngajak tungku.

Kenalake barisan (modul kaya Lego)

1) Feeder & Crusher Primer

Gigit gedhe dadi gigit medium. Jaw utawa gyratory crusher ngasilake produk 150–250 mm.

Rating khas: 250–500 kW Tugas: 60–90% kasedhiyan

2) Layar & Sekunder/HPGR

Layar misahake bahan miturut ukuran; kerucut sekunder utawa HPGR (rol penggilingan tekanan dhuwur) nggawe kubus saka kekacauan, nyiapake pakan sing sampurna kanggo penyortir.

Layar: 2–30 kW saben HPGR: 2–6 MW (throughput dhuwur)

3) Penyortir Adhedhasar Sensor

Kamera X‑ray, near‑IR, laser, utawa hyperspectral ndeleng apa sing ora bisa dideleng mripat. Jet udara nyurung para penjaga. Ora ana drama, mung sewu keputusan alus saben detik.

Saben jalur: 50–250 kW Throughput: 50–400 t/h

4) Pamisahan Magnetik & Eddy

Magnetit melu magnet. Mineral magnetik ringkih manut separator intensitas dhuwur. Arus Eddy nyurung potongan non-ferrous kaya penjaga sing sopan.

Magnet intensitas rendah/tinggi Arus Eddy kanggo potongan aluminium/tembaga

5) Kerapatan (DMS) & Gravitasi

Media padhet (utawa spiral/jig banyu) misahake abot saka entheng. Yen digunakake, sirkuit ditutup, banyu diputer maneh.

Sirkulasi banyu > 90% Banyu tambahan sithik

6) Konveyor Ing Endi-endi

Sabuk ngalahake truk kanggo energi: ~0,02–0,05 kWh/ton-km. Kaping, disegel, sepi.

Energi sithik saben ton Bledug tetep nang njero

Buku pandhuan ore-saben-ore (pilih fisikamu)

Magnetit Wesi

Fisika dominan: magnetisme. Ngremuk lan nyaring garing → pamisahan magnetik intensitas rendah.

  • Energi: ~8–18 kWh/ton (rute garing)
  • Banyu: ~0,1–0,3 m³/ton (kontrol bledug)
  • Hasil (massa): ~40–55% → 65% konsentrat Fe
Garing dhisik Reagen sithik

Bauksit (Aluminium)

Fisika dominan: ukuran + kerapatan. Saring, adus, lan ngilangake lendir; aja nggerus alus.

  • Energi: ~3–8 kWh/ton
  • Banyu: ~0,2–0,5 m³/ton (diputer maneh)
  • Hasil (massa): ~60–75% → pakan kelas alumina
Lemah ing energi Loop banyu tertutup

Tembaga Sulfida

Fisika dominan: liberasi + flotasi. Giling garing → giling teles (alus) → flotasi busa.

  • Energi: ~20–40 kWh/ton (paling akeh ing milling)
  • Banyu: ~0.5–1.5 m³/ton (didaur ulang)
  • Hasil (massa): ~2–4% → 25–35% konsentrat Cu
Reagent biodegradable Resirkulasi banyu > 85%
Kita ngindhari leaching racun. Nalika reagent dibutuhake (umpamane, flotasi), kita nggunakake sirkuit tertutup lan kimia sing ramah, banjur ngresiki banyu sadurunge ketemu srengenge.

Aliran sing wis diitung sadurunge

Lembar cheat kapasitas pabrik (nganggep ~8.000 jam operasi/tahun)

Pakan Taunan Throughput (t/jam) Garis Tipikal Daya Garis (MW) Cathetan
5 Mt/tahun ~625 1–2 Magnetit: ~5–10
Bauksit: ~2–5
Tembaga: ~12–25
Kampus cilik; muat ing ~5–8 ha
10 Mt/tahun ~1,250 2–3 Magnetit: ~10–20
Bauksit: ~5–10
Tembaga: ~25–40
Kampus medium; ~8–15 ha
20 Mt/tahun ~2,500 3–5 Magnetit: ~20–35
Bauksit: ~10–18
Tembaga: ~40–70
Kampus gedhe; ~15–30 ha

Nomor daya nggambarake rata-rata total jalur (nggiling, nyaring, nyortir, pompa) sadurunge nyepetake. Kita bakal nyuplai daya nganggo pabrik benih surya ing sacedhake.

Imbangan massa — Magnetit (contoh)

Pasok 10 Mt/tahun kanthi 35% Fe; target konsentrat 65% Fe.

Aliran Massa (Mt/taun) Komentar
Pakan 10.0 Giling → saring → magnet
Konsentrat ~4.5–5.5 40–55% asil massa
Ditolak ~4.5–5.5 Bali menyang tembok & bata sing dirancang

Daya garis: ~10–20 MW • Banyu: ~0.1–0.3 m³/ton (kontrol bledug)

Imbangan massa — Tembaga sulfida (contoh)

Pakan 10 Mt/taun kanthi 0.8% Cu; konsentrat 30% Cu.

Aliran Massa (Mt/taun) Komentar
Pakan 10.0 Ngremuk → gilingan → ngambang
Konsentrat Cu ~0.24–0.36 2.4–3.6% asil massa
Tailings (dipulihake) ~9.64–9.76 Dikenthelake, ditumpuk, digunakake maneh

Daya garis: ~25–40 MW • Banyu: ~0.5–1.5 m³/ton (daur ulang >85%)

Energi saben ton — referensi cepet

Unit Operasi Energi (kWh/ton) Cathetan
Penghancuran primer ~0.5–1.5 Jaw/gyratory
Penghancuran sekunder / tersier ~1–4 Persiapan kerucut/HPGR
HPGR (gilingan kasar) ~3–7 Asring ngganti SAG
Penggilingan bal/SAG (alus) ~10–20 Mung yen perlu liberasi
Panyortiran sensor (saben ton pakan) ~0.2–1.0 Kamera, jet udara
Magnetik / eddy ~0.1–0.5 Overhead sing murah
Ngangkut (saben km) ~0.02–0.05 Basis Ton-km

Aturan: Yen sorter bisa nolak 20–50% watu sadurunge digiling alus, energi ing ngisor bakal mudhun kanthi drastis.

Anggaran energi & banyu (wis diitung sadurunge)

10 Mt/taun Magnetit (rute garing pisanan)

Komponen Daya Rata-rata (MW)
Penghancur & layar ~6
HPGR (yen digunakake) ~6
Magnet & sorter ~2
Konveyor & aux ~2
Total ~16 MW

Banyu: ~0.2 m³/ton (debu) → 2 Mm³/taun sirkulasi maneh.

10 Mt/taun Tembaga (rute flotasi)

Komponen Daya Rata-rata (MW)
Penghancur & layar ~6
Penggilingan (alus) ~20
Flotasi & pompa ~6
Konveyor & aux ~4
Total ~36 MW

Banyu: ~1.0 m³/ton bahan baku → 10 Mm³/tahun; sirkulasi >85%, pengisian liwat tlaga.

Kabeh elektron asalé saka srengenge saka pabrik wijen sing kita bangun dhisik. Tlaga saka Bagian 1 iku sedulur baterei kita — buffer termal lan banyu sing njaga irama supaya alus.

Jejak pabrik & lokasi

Area & bangunan (10 Mt/tahun)

  • Bangunan tertutup: crusher, layar, sorter (swara & bledug ing njero).
  • Udara terbuka: konveyor nganggo tutup, magnet (yen perlu).
  • Jejak: ~8–15 hektar kalebu tumpukan & akses.
  • Lapangan PV jejere: ~100–200 MWp kanggo nyuplai sorting + pertumbuhan.

Udara, bledug, swara

  • Baghouse & misting njaga tingkat PM supaya tetep rendah banget.
  • Panel akustik & penutup ngarahake <85 dBA ing garis pager.
  • Kabeh konveyor ditutupi; titik transfer ditutup kabeh.

Q&A

“Apa kita nggunakake bahan kimia sing mbebayani?”
Kita ngutamakake fisika garing. Nalika langkah teles penting (contone, flotasi kanggo tembaga), kita nggunakake sirkuit tertutup kanthi reagen modern sing ora racun lan ngresiki banyu sadurunge dibebasake — biasane kita ora mbebasake, nanging nggunakake maneh.

“Apa sing kedadeyan karo sing ditolak?”
Dheweke dadi dalan, blok, lan tembok tlaga sing dirancang. Ora ana sing ditinggal; kabeh dadi papan.

“Ngapa kabeh usaha iki sadurunge nyepetake logam?”
Amarga saben persen sampah sing dibusak ing hulu nambah dadi pabrik sing luwih murah, luwih cilik, luwih cepet ing hilir. Iki bedane antarane narik gunung menyang tungku lan mung ngajak bijih.


Sabanjure: Solar minangka Pabrik Wijen — Panel sing Mbentuk Pabrik Sabanjure (Bagian 3). Kita bakal nuduhake carane siji atap srengenge dadi kabiasaan terawatt.

Back to blog