
ການນໍາສະເຫນີ
ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ເປັນສານເຄມີທີ່ເປັນພິດສູງ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການຊຸບໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າ, ແລະ ການສັງເຄາະສານເຄມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນ້ຳເສຍທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງໄຊຢາໄນ, ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການບຳບັດດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊໄດ້ກາຍເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພໃນການຈັດການກັບ ນ້ຳເສຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ . ບົດຄວາມນີ້ຈະລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດການຜະລິດຂອງການໃຊ້ ໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ ເພື່ອບຳບັດນ້ຳເສຍດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງກວມເອົາຫຼາຍດ້ານຕັ້ງແຕ່ຫຼັກການປະຕິກິລິຍາຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານຕົວຈິງ.
ຫຼັກການປະຕິກິລິຍາ
Oxidation ຂອງ Cyanide ໂດຍ Hydrogen Peroxide
ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ ແລະ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ແມ່ນຂະບວນການຜຸພັງ-ຫຼຸດຜ່ອນ. ໃນສານລະລາຍທີ່ເປັນນໍ້າ, ໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຜຸພັງ. ມັນຜຸພັງໄອອອນໄຊຢາໄນໃຫ້ກາຍເປັນສານທີ່ມີພິດໜ້ອຍກວ່າ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ, ໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊຈະທຳລາຍພັນທະທີ່ແຂງແຮງພາຍໃນໄອອອນໄຊຢາໄນ. ຄາບອນໃນໄຊຢາໄນຈະຖືກຜຸພັງໄປສູ່ສະຖານະຜຸພັງທີ່ສູງກວ່າ, ປະກອບເປັນໄອອອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍກວ່າ, ແລະ ໄນໂຕຣເຈນຈະຖືກປ່ອຍອອກມາເປັນອາຍແກັສ. ປະຕິກິລິຍານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນພິດຂອງນໍ້າເສຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ບົດບາດຂອງ Catalysts (ທາງເລືອກ)
ໃນບາງກໍລະນີ, ສາມາດເພີ່ມ catalysts ເພື່ອເລັ່ງປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງ hydrogen peroxide ແລະ cyanide. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ບາງ ions ໂລຫະການປ່ຽນແປງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ catalysts ໃນລະບົບຕິກິຣິຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບປະຕິກິລິຍາ Fenton. catalysts ຫຼຸດລົງອຸປະສັກພະລັງງານຂອງຕິກິຣິຍາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການຜຸພັງຂອງ cyanide ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະມີການໃຊ້ hydrogen peroxide ຫນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ຕົວເລັ່ງລັດ, ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະລິມານການເພີ່ມ catalyst, ການຄວບຄຸມ pH, ແລະມົນລະພິດຂັ້ນສອງທີ່ມີທ່າແຮງຈາກການຕົກຄ້າງຂອງ catalyst ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ.
ຂະບວນການໄຫຼເຂົ້າໃນການປະຕິບັດການຜະລິດ
ການບຳບັດນ້ຳເສຍ
ກ່ອນການບຳບັດດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ, ນ້ຳເສຍທີ່ມີ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ມັກຈະຕ້ອງການການບຳບັດລ່ວງໜ້າ. ຂັ້ນຕອນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບຄ່າ pH ຂອງນ້ຳເສຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, pH ຈະຖືກປັບໃຫ້ເປັນສະພາບດ່າງເລັກນ້ອຍ, ປະມານ 8 - 10. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ປະຕິກິລິຍາອົກຊີເດຊັນ ລະຫວ່າງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ ແລະ ໄຊຢາໄນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນດ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການບຳບັດລ່ວງໜ້າອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳຈັດສິ່ງສົກກະປົກຂະໜາດໃຫຍ່, ຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ, ແລະສານອື່ນໆທີ່ອາດຈະລົບກວນຂະບວນການບຳບັດຕໍ່ມາ. ວິທີການກັ່ນຕອງເຊັ່ນ: ຕົວກອງດິນຊາຍ ຫຼື ຕົວກອງເຍື່ອສາມາດໃຊ້ສຳລັບຈຸດປະສົງນີ້ໄດ້.
ການເພີ່ມ Hydrogen Peroxide
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມຂອງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດລ່ວງໜ້າ. ປະລິມານຂອງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຊຢາໄນໃນນ້ຳເສຍ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການຄິດໄລ່ແມ່ນເຮັດຕາມປະຕິກິລິຍາເຄມີກ່ອນ. ແຕ່ໃນການຜະລິດຕົວຈິງ, ໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊສ່ວນເກີນມັກຈະຖືກເພີ່ມເພື່ອຮັບປະກັນການຜຸພັງທີ່ສົມບູນຂອງໄຊຢາໄນ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊທີ່ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳມັກຈະຢູ່ໃນລະດັບ 30% - 50%. ການເພີ່ມໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊສາມາດບັນລຸໄດ້ຜ່ານປ້ຳວັດແທກ, ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ປະລິມານຂອງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊທີ່ເຂົ້າສູ່ ຖັງ ບຳບັດນ້ຳເສຍ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ປະຕິກິລິຍາແລະການປະສົມ
ຫຼັງຈາກເພີ່ມ hydrogen peroxide, ນ້ໍາເສຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສົມຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງ hydrogen peroxide ແລະ cyanide. ການປະສົມສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນກົນຈັກ, ເຄື່ອງປະສົມທາງອາກາດທີ່ຂັບເຄື່ອນ, ຫຼືປະສົມປະສານຂອງທັງສອງ. ເວລາຕິກິຣິຍາແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປັດໃຈເຊັ່ນ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຊຢາໄນເບື້ອງຕົ້ນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະການປະກົດຕົວຂອງທາດເລັ່ງລັດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ເວລາຕິກິຣິຍາສາມາດຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຖິງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ອຸນຫະພູມຕິກິຣິຍາຍັງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະຕິກິລິຍາສາມາດເກີດຂື້ນໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ການເພີ່ມອຸນຫະພູມພາຍໃນຂອບເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ (ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ເກີນ 50 ° C) ສາມາດເລັ່ງອັດຕາການຕິກິຣິຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມທີ່ສູງເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມໂຊມຂອງ hydrogen peroxide, ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວຢາໄຊຢາໄນ.
ຕອບ - ການປິ່ນປົວ
ເມື່ອປະຕິກິລິຍາສໍາເລັດ, ຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ - ມາດຕະການການປິ່ນປົວແມ່ນການກໍາຈັດ hydrogen peroxide ທີ່ຕົກຄ້າງ. ທາດໄຮໂດຣເຈນ peroxide ຫຼາຍເກີນໄປໃນນ້ໍາເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຍັງອາດຈະແຊກແຊງຂະບວນການບໍາບັດທາງຊີວະພາບຕໍ່ໄປຖ້ານ້ໍາເສຍຈະຖືກນໍາໄປປະຕິບັດໃນລະບົບບໍາບັດຊີວະພາບຕື່ມອີກ. hydrogen peroxide ທີ່ຕົກຄ້າງສາມາດຖືກທໍາລາຍໂດຍການເພີ່ມສານຫຼຸດຜ່ອນເຊັ່ນ sodium sulfite ຫຼືໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການ decomposition catalytic. ຫຼັງຈາກເອົາ hydrogen peroxide ທີ່ຕົກຄ້າງ, ນ້ໍາເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວກໍ່ຜ່ານຄວາມແຂງ - ການແຍກທາດແຫຼວເພື່ອເອົາ precipitates ຫຼືຂອງແຂງທີ່ຖືກໂຈະທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການບໍາບັດ. ຖັງຕົກຕະກອນ, ອຸປະກອນ flotation, ຫຼືເຄື່ອງກອງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການນີ້. ສຸດທ້າຍ, ນໍ້າເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໄດ້ຖືກວິເຄາະເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສານໄຊຢາໄນກົງກັບມາດຕະຖານການລະບາຍນໍ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ປັດໃຈຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ
ມູນຄ່າ pH
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ມູນຄ່າ pH ຂອງນ້ໍາເສຍມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວຂອງ hydrogen peroxide. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ, hydrogen peroxide ອາດຈະ decompose ຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການ oxidize cyanide. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນດ່າງສູງ, ອັດຕາການຕິກິຣິຍາລະຫວ່າງ hydrogen peroxide ແລະ cyanide ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລະດັບ pH ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິກິຣິຍາລະຫວ່າງ hydrogen peroxide ແລະ cyanide ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປະມານ 8 - 10. ບ່ອນທີ່ຕິກິຣິຍາສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ປະສິດທິພາບແລະການ decomposition ຂອງ hydrogen peroxide ແມ່ນຫນ້ອຍ.
ອຸນຫະພູມ
ອຸນຫະພູມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມໂດຍທົ່ວໄປເລັ່ງປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງ hydrogen peroxide ແລະ cyanide. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ການທໍາລາຍຂອງ hydrogen peroxide ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເກີນ 50 ອົງສາເຊ, ການເສື່ອມໂຊມຂອງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊຈະໄວຫຼາຍຈົນຫຼຸດປະລິມານຂອງໄຮໂດຣເຈນ peroxide ທີ່ມີໃຫ້ໄຊຢາໄນຜຸພັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການຜະລິດພາກປະຕິບັດ, ອຸນຫະພູມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາການຕິກິຣິຍາແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ hydrogen peroxide.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Cyanide ແລະ Hydrogen Peroxide
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນເບື້ອງຕົ້ນຂອງສານໄຊຢາໄນໃນນ້ໍາເສຍກໍານົດປະລິມານຂອງ hydrogen peroxide ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜຸພັງຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຊຢາໄນທີ່ສູງຂຶ້ນຕ້ອງການ hydrogen peroxide ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າປະລິມານຂອງ hydrogen peroxide ບໍ່ພຽງພໍ, ການຜຸພັງຂອງ cyanide ຈະບໍ່ສົມບູນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ນ້ໍາເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ກົງກັນຂ້າມ, ການເພີ່ມ hydrogen peroxide ຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ, ແຕ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ - ການປິ່ນປົວເພື່ອເອົາສ່ວນເກີນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກໍານົດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ cyanide ໃນນ້ໍາເສຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະການປັບປະລິມານຂອງ hydrogen peroxide ຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ກໍລະນີສຶກສາໃນອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ໃນການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຄໍາ, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ sodium cyanide ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການສະກັດເອົາຄໍາ, ການສ້າງປະລິມານທີ່ສໍາຄັນຂອງ cyanide - ປະກອບດ້ວຍນ້ໍາເສຍ. ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂະບວນການປິ່ນປົວດ້ວຍ hydrogen peroxide. ທໍາອິດ, ນ້ໍາເສຍໄດ້ຖືກເກັບກໍາຢູ່ໃນຖັງເກັບຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່. pH ຂອງນ້ໍາເສຍໄດ້ຖືກປັບເປັນ 9 ໂດຍໃຊ້ປູນຂາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 35% hydrogen peroxide ໄດ້ຖືກຕື່ມໃສ່ນ້ໍາເສຍໂດຍຜ່ານປັ໊ມວັດແທກ. ຈໍານວນການເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ cyanide ໃນນ້ໍາເສຍ, ມີການເກີນເລັກນ້ອຍເພື່ອຮັບປະກັນການຜຸພັງຢ່າງສົມບູນ.
ນໍ້າເສຍໄດ້ຖືກປະສົມໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນກົນຈັກເປັນເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ອຸນຫະພູມຂອງລະບົບປະຕິກິລິຍາໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ທີ່ປະມານ 35 ອົງສາ C ຜ່ານລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແລະຄວາມຮ້ອນ. ຫຼັງຈາກຕິກິຣິຍາ, sodium sulfite ໄດ້ຖືກເພີ່ມເພື່ອ decompose hydrogen peroxide ທີ່ຕົກຄ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ ຳ ເສຍທີ່ຖືກບຳບັດແລ້ວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃສ່ຖັງຕະກອນເພື່ອແຍກທາດແຫຼວ. ທາດ supernatant ໄດ້ຖືກວິເຄາະ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ cyanide ໃນນ້ໍາເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫຼຸດລົງຈາກຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ 500 mg / L ເປັນຫນ້ອຍກວ່າ 0.5 mg / L, ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານການລະບາຍສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ. ກໍລະນີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການບຳບັດ hydrogen peroxide ໃນການຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາທີ່ແທ້ຈິງ.
ສະຫຼຸບ
ການບຳບັດນ ້ຳເສຍດ້ວຍໂຊດຽມໄຊຢາໄນด์ດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນເປີ ອອກໄຊແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຫຼັກການປະຕິກິລິຍາ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ, ແລະ ການຄວບຄຸມປັດໄຈສຳຄັນເຊັ່ນ: pH, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ປະລິມານສານປະຕິກິລິຍາ, ສາມາດບັນລຸການບຳບັດນ້ຳເສຍທີ່ມີສານໄຊຢາໄນด์ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕ້ອງມີການຕິດຕາມ ແລະ ການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການບຳບັດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມເຂັ້ມງວດເພີ່ມຂຶ້ນ, ວິທີການບຳບັດໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊສຳລັບນ້ຳເສຍດ້ວຍໂຊດຽມໄຊຢາໄນด์ຄາດວ່າຈະມີບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນໃນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງນິເວດ.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ໃບຢັ້ງຢືນລະບົບສຸຂະພາບ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ
- ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການພົວພັນລູກຄ້າ ແລະຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (ສະຖານທີ່: ປະເທດໄທ)
- ຕົວເກັບລວບລວມ BLK-301/Composite Flotating Active Matter ≥60%
- Sodium Sulfide Industry Grade 60% 30ppm/150ppm ສີເຫຼືອງ/ສີແດງ Flakes Na2s
- Sodium Ferrocyanide ຊ່ວຍແນວໃດໃນຂະບວນການ flotation ແຮ່ທາດ?
- ຕົວແທນການຕັ້ງຖິ່ນຖານແມ່ນຫຍັງ, ແລະມັນເຮັດວຽກແນວໃດໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່?
- ສານເຄມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຟື້ນຕົວຂອງແຮ່ທາດໃນລະຫວ່າງການ flotation?
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 4ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 5ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)
- 6ແຮງດັນສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເຄື່ອງລະເບີດທໍ່ Shock Tube Detonator
- 7ເຄື່ອງລະເບີດໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ











ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: