
അവതാരിക
ലോഹ പൂശൽ, ഉരുക്ക് കേസിംഗ് കാഠിന്യം, സ്വർണ്ണ, വെള്ളി അയിര് ശുദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നാണ് സയനൈഡ് അടങ്ങിയ മലിനജലം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വിഷാംശം കാരണം സയനൈഡ്കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയിൽ പോലും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മാരകമായേക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, അത്തരം മാലിന്യങ്ങളുടെ ശരിയായ സംസ്കരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫലപ്രദമായ ജലത്തിന്റെ നിർണായക വശങ്ങളിലൊന്ന് സയനൈഡ് മലിനജല സംസ്കരണം പ്രതികരണ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണമാണ്. ഈ ലേഖനം പ്രധാന പ്രതികരണ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സയ്ക്കിടെ അവ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കും. സയനൈഡ് - മലിനജലം അടങ്ങിയത്.
pH നിയന്ത്രണം
വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ പ്രക്രിയകളിലെ പ്രാധാന്യം
1.ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രക്രിയ
സയനൈഡ് മലിനജല സംസ്കരണത്തിന് ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ്, കൂടാതെ pH നിയന്ത്രണം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സംസ്കരണ പ്രതിപ്രവർത്തനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ വാതകത്തിന്റെയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെയും സംയോജനം ഉപയോഗിച്ച് സയനൈഡ് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആദ്യ ഘട്ട ഓക്സീകരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ pH ശ്രേണി സാധാരണയായി 10 നും 11 നും ഇടയിലാണ്. pH വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, അമ്ലമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതിപ്രവർത്തനം വിഷാംശം നിറഞ്ഞ സയനോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് കാര്യമായ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, pH 8 ൽ താഴെയാകുമ്പോൾ. ഈ ദോഷകരമായ ഉപോൽപ്പന്നം രൂപപ്പെടാം. മറുവശത്ത്, pH വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, പ്രതിപ്രവർത്തന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയും. ഉയർന്ന pH മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലയിക്കുന്നതിനെയും പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം, ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രക്രിയയെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു.
2.ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് രീതി
സയനൈഡ് മലിനജലത്തിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംസ്കരണത്തിൽ, ഒപ്റ്റിമൽ pH പരിധി സാധാരണയായി 9 നും 11 നും ഇടയിലാണ്. ഈ രീതിയിൽ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ (ഇരുമ്പ് ലവണങ്ങൾ പോലുള്ളവ) സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഘടിച്ച് സയനൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള ഹൈഡ്രോക്സൈൽ റാഡിക്കലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പരിധിക്കുള്ളിലെ pH ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ വിഘടനത്തെയും ഈ അവശ്യ റാഡിക്കലുകളുടെ രൂപീകരണത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. pH ഈ പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ വിഘടനം തടയപ്പെടും, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും.
3. ബയോഡീഗ്രേഡേഷൻ പ്രക്രിയ
സയനൈഡ് അടങ്ങിയ മാലിന്യത്തിന്റെ ജൈവവിഘടനത്തിന്, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ സയനൈഡിനെ നിരുപദ്രവകരമായ വസ്തുക്കളായി വിഘടിപ്പിക്കുന്നിടത്ത്, pH 6.5 നും 8.5 നും ഇടയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് അവയുടെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ pH ശ്രേണിയുണ്ട്. pH വളരെ അമ്ലമോ വളരെ ക്ഷാരമോ ആണെങ്കിൽ, സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സയനൈഡ്-ഡീഗ്രേഡിംഗ് മെറ്റബോളിക് പാതകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻസൈമുകളെ അത് ഡീനേച്ചർ ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, pH 6.5 ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ. പല സയനൈഡ്-ഡീഗ്രേഡിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾക്കും അവയുടെ വളർച്ചാ നിരക്കിലും സയനൈഡ്-ഡീഗ്രേഡിംഗ് കഴിവിലും കുറവുണ്ടാകും.
pH ക്രമീകരണത്തിനുള്ള രീതികൾ
പിഎച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, മലിനജലത്തിൽ ഉചിതമായ അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ വസ്തുക്കൾ ചേർക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകളിൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം സാധാരണ ആൽക്കലികളിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചേർക്കേണ്ട ആസിഡിന്റെയോ ആൽക്കലിയുടെയോ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് മലിനജലത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പിഎച്ച്, നിർദ്ദിഷ്ട സംസ്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ലക്ഷ്യ പിഎച്ച് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. പിഎച്ച് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ പിഎച്ച് അളക്കൽ നടത്തുന്നു, കൂടാതെ ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി ചേർക്കാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡോസിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.
താപനില നിയന്ത്രണ
പ്രതികരണ നിരക്കുകളിലെ സ്വാധീനം
1.ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷൻ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് രീതികൾ
സാധാരണയായി, താപനിലയിലെ വർദ്ധനവ് ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷനിലും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സയിലും പ്രതിപ്രവർത്തന നിരക്കിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും, താപനില ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷനിൽ, ഒപ്റ്റിമൽ താപനില പരിധി ഏകദേശം 20 - 30°C ആണ്. താപനില വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, പ്രതിപ്രവർത്തന നിരക്ക് മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും, ഇത് സയനൈഡിന്റെ അപൂർണ്ണമായ ഓക്സീകരണത്തിന് കാരണമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, 15°C-ൽ താഴെയുള്ള താപനിലയിൽ, സയനൈഡും സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകാൻ ഗണ്യമായി കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. മറുവശത്ത്, താപനില വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്ലോറിൻ വാതകം ലായനിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, ഇത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് രീതിയിൽ, 35°C-ന് മുകളിലുള്ള താപനില ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിഘടനത്തിന് കാരണമാകും, ഇത് സയനൈഡ് ഓക്സീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ റാഡിക്കലുകൾക്ക് പകരം ഓക്സിജൻ വാതകത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
2. ബയോഡീഗ്രേഡേഷൻ പ്രക്രിയ
സയനൈഡ് അടങ്ങിയ മലിനജലത്തിന്റെ ജൈവവിഘടനത്തിൽ, സയനൈഡ് നശിപ്പിക്കുന്ന മിക്ക സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ താപനില പരിധി 20 - 35°C ആണ്. ഈ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള താപനില സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ (20°C-ൽ താഴെ), സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഉപാപചയ നിരക്ക് മന്ദഗതിയിലാകുന്നു, കൂടാതെ അവയ്ക്ക് സയനൈഡിനെ കാര്യക്ഷമമായി വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഉയർന്ന താപനില (35°C-ന് മുകളിൽ) സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ കോശ സ്തരങ്ങളെയും എൻസൈമുകളെയും തകരാറിലാക്കുകയും കോശ മരണത്തിനും അവയുടെ സയനൈഡ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകും.
താപനില നിയന്ത്രണ ടെക്നിക്കുകൾ
ഉചിതമായ താപനില നിലനിർത്തുന്നതിന്, മലിനജല സംസ്കരണ റിയാക്ടറുകളിൽ ചൂടാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടാക്കലിനായി, നീരാവി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങളോ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. തണുപ്പിക്കലിൽ, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിച്ച ചൂട് എക്സ്ചേഞ്ചറുകളോ എയർ ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിച്ച കണ്ടൻസറുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. താപനില സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താപനില തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുകയും, സംസ്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ താപനില നിലനിർത്തുന്നതിന് ചൂടാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓക്സിഡന്റ് ഡോസേജ് നിയന്ത്രണം
ശരിയായ തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നു
1.ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷൻ
ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷനിൽ, ആവശ്യമായ ഓക്സിഡന്റിന്റെ അളവ് (സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ വാതകം) സയനൈഡുമായുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തന സ്റ്റോയിക്കിയോമെട്രിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി, സൈദ്ധാന്തിക അളവിനേക്കാൾ 10 - 20% കൂടുതൽ ഓക്സിഡന്റ് സാധാരണയായി ചേർക്കുന്നു. ഓക്സിഡന്റിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കൾ മലിനജലത്തിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നതിനാൽ, സയനൈഡിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഓക്സീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണിത്. ഓക്സിഡന്റ് അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, സയനൈഡ് പൂർണ്ണമായും ഓക്സീകരിക്കപ്പെടില്ല, സംസ്കരിച്ച മലിനജലത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന അളവിൽ വിഷ സയനൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കാം. മറുവശത്ത്, അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അത് സംസ്കരണ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മാലിന്യജലത്തിലെ മറ്റ് ജൈവവസ്തുക്കളുമായി അമിതമായി ക്ലോറിൻ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദോഷകരമായ അണുനാശിനി ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലുള്ള അനാവശ്യ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും കാരണമാകും.
2.ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് രീതി
ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സംസ്കരണ രീതിയിൽ, ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ഡോസേജ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. മാലിന്യജലത്തിലെ പ്രാരംഭ സയനൈഡ് സാന്ദ്രത, മറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ തരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അളവ്. ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷനു സമാനമായി, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ അപര്യാപ്തമായ അളവ് അപൂർണ്ണമായ സയനൈഡ് ഓക്സീകരണത്തിന് കാരണമാകും. എന്നിരുന്നാലും, അമിതമായ അളവിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോക്സൈൽ റാഡിക്കലുകളുടെ വിഘടനത്തിന് കാരണമാകും, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സംസ്കരണ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഡോസേജ് നിയന്ത്രണ ഉപകരണം
ഓക്സിഡന്റ് അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, മീറ്ററിംഗ് പമ്പുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പമ്പുകൾക്ക് ഓക്സിഡന്റ് ലായനിയുടെ ആവശ്യമായ അളവ് മലിനജല സംസ്കരണ റിയാക്ടറിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ കഴിയും. മലിനജലത്തിലെ സയനൈഡ് സാന്ദ്രതയുടെ തത്സമയ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുരോഗതി (ORP അളവ് പോലുള്ളവ) അടിസ്ഥാനമാക്കി അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്ന മീറ്ററിംഗ് പമ്പുകളുമായി ഓട്ടോമേറ്റഡ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും.
ഓക്സിഡേഷൻ - റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ (ORP) നിയന്ത്രണം
പ്രതികരണ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ പങ്ക്
1.ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷൻ
ആൽക്കലൈൻ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ORP നിരീക്ഷണം നിർണായകമാണ്. സയനൈഡ് സയനേറ്റിലേക്ക് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് സയനേറ്റ് നിരുപദ്രവകരമായ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മലിനജലത്തിന്റെ ORP മൂല്യം മാറുന്നു. സയനൈഡിന്റെ സയനേറ്റിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഘട്ട ഓക്സീകരണ സമയത്ത്, ORP സാധാരണയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിനായുള്ള ലക്ഷ്യ ORP പരിധി ഏകദേശം 300 - 500 mV ആണ് (നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതികരണ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്). ORP ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ, ആദ്യ ഘട്ട ഓക്സീകരണം പൂർത്തിയാകാൻ അടുത്താണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സയനേറ്റിന്റെ നിരുപദ്രവകരമായ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓക്സീകരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ORP കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നു, കൂടാതെ ലക്ഷ്യ ശ്രേണി സാധാരണയായി 600 - 700 mV ആയിരിക്കും. ORP നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, ഓക്സിഡന്റ് ചേർക്കുന്നത് എപ്പോൾ നിർത്തണമെന്ന് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും, മലിനജലം അമിതമായി ഓക്സീകരിക്കാതെയോ ഓക്സിഡന്റ് പാഴാക്കാതെയോ പ്രതികരണം പൂർത്തിയായി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
2.ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് രീതി
ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സയിൽ, പ്രതിപ്രവർത്തന പുരോഗതിയുടെ ഒരു പ്രധാന സൂചകമായും ORP പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സയനൈഡ് അടങ്ങിയ മലിനജലത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ORP താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചേർത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനം തുടരുമ്പോൾ, ORP വർദ്ധിക്കുന്നു. സയനൈഡ് മലിനജലത്തിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സംസ്കരണത്തിനുള്ള ലക്ഷ്യ ORP പരിധി സാധാരണയായി 400 - 500 mV ആണ്. ORP ഈ മൂല്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, സയനൈഡ് ഫലപ്രദമായി വിഷരഹിതമായ രൂപത്തിലേക്ക് ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ORP മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ
ശുദ്ധീകരണ റിയാക്ടറിലെ മലിനജലത്തിന്റെ ORP മൂല്യം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ORP സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്സിഡന്റിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനവുമായി ഈ സെൻസറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ORP ലക്ഷ്യ പരിധിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ, മലിനജലത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഓക്സിഡന്റിന്റെ (ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് പോലുള്ളവ) അളവ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നേരെമറിച്ച്, ORP ലക്ഷ്യ പരിധി കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന് ഓക്സിഡന്റ് ചേർക്കൽ കുറയ്ക്കാനോ നിർത്താനോ കഴിയും.
തീരുമാനം
സയനൈഡ് മലിനജല സംസ്കരണത്തിലെ പ്രതിപ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഉയർന്ന വിഷാംശമുള്ള മലിനജലത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമായ സംസ്കരണം കൈവരിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. pH, താപനില, ഓക്സിഡന്റ് അളവ്, ORP എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം, സംസ്കരണ പ്രക്രിയ സയനൈഡിനെ വിഷരഹിതമോ വിഷരഹിതമോ ആയ വസ്തുക്കളാക്കി ഫലപ്രദമായി മാറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ഈ പ്രതിപ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവരുടെ സയനൈഡ് മലിനജല സംസ്കരണ പ്രക്രിയകളുടെ ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. മലിനജല ഘടനയിലെയും സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിലെയും വ്യതിയാനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ഈ പാരാമീറ്ററുകളുടെ പതിവ് നിരീക്ഷണവും ക്രമീകരണവും ആവശ്യമാണ്.
- ക്രമരഹിത ഉള്ളടക്കം
- ചർച്ചാവിഷയമായ ഉള്ളടക്കം
- ചർച്ചാവിഷയമായ അവലോകന ഉള്ളടക്കം
- കളക്ടർ BLK-301/കോമ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോട്ടേറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് മാറ്റർ ≥60%
- വികസിപ്പിച്ച AN സ്ഫോടകവസ്തു
- സോഡിയം മെറ്റൽ, ≥99.7%
- പൊട്ടാസ്യം ബോറോഹൈഡ്രൈഡ്
- ആന്റിമോണിയം ടാർട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം
- ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഹെവി ലൈറ്റ് പ്രിസിപിറ്റേറ്റഡ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പൗഡർ ഗ്രാനുലാർ 99%
- മാംഗനീസ് സൾഫേറ്റ്
- 1ഖനനത്തിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സോഡിയം സയനൈഡ് (CAS: 143-33-9) - ഉയർന്ന നിലവാരവും മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലനിർണ്ണയവും.
- 2സോഡിയം സയനൈഡ് 98.3% CAS 143-33-9 NaCN സ്വർണ്ണ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഖനന രാസ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്
- 3സോഡിയം സയനൈഡ് കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച ചൈനയുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും
- 4സോഡിയം സയനൈഡ് (CAS: 143-33-9) അന്തിമ ഉപയോക്തൃ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്)
- 5അന്താരാഷ്ട്ര സയനൈഡ് (സോഡിയം സയനൈഡ്) മാനേജ്മെന്റ് കോഡ് - സ്വർണ്ണ ഖനി സ്വീകാര്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
- 6ചൈന ഫാക്ടറി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് 98%
- 7അൺഹൈഡ്രസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് 99.6% ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്
- 1സോഡിയം സയനൈഡ് 98.3% CAS 143-33-9 NaCN സ്വർണ്ണ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഖനന രാസ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്
- 2ഉയർന്ന പരിശുദ്ധി · സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം · ഉയർന്ന വീണ്ടെടുക്കൽ — ആധുനിക സ്വർണ്ണ ചോർച്ചയ്ക്കുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ്
- 3പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് ആസക്തി ഉളവാക്കുന്ന സാർകോസിൻ 99% മിനിറ്റ്
- 4സോഡിയം സയനൈഡ് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരണവും - പെറുവിൽ സുരക്ഷിതവും അനുസരണയുള്ളതുമായ ഇറക്കുമതി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- 5United Chemicalഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെ യുടെ ഗവേഷണ സംഘം അധികാരം പ്രകടമാക്കുന്നു.
- 6AuCyan™ ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ് | ആഗോള സ്വർണ്ണ ഖനനത്തിന് 98.3% പരിശുദ്ധി.
- 7ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റണേറ്റർ (കാലതാമസ സമയം 0~ 16000ms)











ഓൺലൈൻ സന്ദേശ കൺസൾട്ടേഷൻ
അഭിപ്രായം ചേർക്കുക: