സൾഫൈഡ് ധാതു പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികളും പ്രക്രിയകളും

സൾഫൈഡ് ധാതു പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികളും പ്രക്രിയകളും സോഡിയം കയാനിഡ് സോഡിയം സയനൈഡ് ധാതുക്കൾ സംസ്കരണം ഉരുക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ രീതി കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 1 ചിത്രം

അവതാരിക

നോൺ-ഫെറസ് ലോഹ സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഗുണീകരണ, ഉരുക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ, ലോഹ വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സയനൈഡ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സയനൈഡ് തുടർന്നുള്ള പ്രക്രിയാ പ്രവാഹങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല, ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ, സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ രീതികളുടെ വികസനം വലിയ പ്രായോഗിക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

സൾഫൈഡ് ധാതു പ്രതലങ്ങളിൽ സയനൈഡ് അവശിഷ്ടത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യവും അപകടങ്ങളും

നിലവിലെ സ്ഥിതി

സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ പരമ്പരാഗത ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, സയനൈഡ് ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൾഫൈഡ് അയിരുകളിലെ ചില അനാവശ്യ ധാതുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തടയാനും അതുവഴി ഗാംഗു ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യ ധാതുക്കളെ വേർതിരിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. എന്നാൽ ഫ്ലോട്ടേഷനുശേഷം, സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വലിയ അളവിൽ സയനൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യും. പ്രസക്തമായ ഗവേഷണമനുസരിച്ച്, ചില കോൺസെൻട്രേറ്ററുകളിൽ, ഫ്ലോട്ടേഷനുശേഷം സൾഫൈഡ് അയിരിന്റെ സാന്ദ്രതയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള സയനൈഡിന്റെ അളവ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് നൂറുകണക്കിന് മില്ലിഗ്രാം വരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും.

അപകടങ്ങൾ

ഒരു സാങ്കേതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ശേഷിക്കുന്ന സയനൈഡ് തുടർന്നുള്ള ഉരുക്കൽ പ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെമ്പ് സൾഫൈഡ് അയിരുകൾ ഉരുക്കുമ്പോൾ, സയനൈഡ് ചെമ്പുമായി സമുച്ചയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെമ്പിന്റെ ഉരുക്കൽ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പാരിസ്ഥിതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, സയനൈഡ് വളരെ വിഷാംശമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. സയനൈഡ് അടങ്ങിയ മലിനജലം സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് പുറന്തള്ളുമ്പോൾ, അത് ജലാശയങ്ങളെയും മണ്ണിനെയും മലിനമാക്കുകയും ജലജീവികളെയും ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളെയും അപകടത്തിലാക്കുകയും ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യും.

സൾഫൈഡ് ധാതു പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ

ഓക്സിഡേഷൻ രീതി

1.കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ രീതി

  • തത്വം: സയനൈഡിനെ വിഷാംശം കുറഞ്ഞതോ വിഷരഹിതമോ ആയ വസ്തുക്കളാക്കി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ശക്തമായ ഓക്സിഡന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാധാരണ ഓക്സിഡന്റുകളിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് (H2O2), സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് (NaClO) മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുത്താൽ, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തന സമവാക്യം ഇതാണ്: (2CN+5H2O2 = 2HCO3 + N2↑+4H2O).

  • പ്രവർത്തന പ്രക്രിയ : ആദ്യം, സയനൈഡ് അടങ്ങിയ സൾഫൈഡ് അയിര് പൾപ്പ് ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തന ടാങ്കിൽ വയ്ക്കുക, പൾപ്പിന്റെ pH മൂല്യം ഉചിതമായ പരിധിയിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുക (സാധാരണയായി, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓക്സീകരണത്തിന്, pH മൂല്യം 9 - 11 നും ഇടയിലായിരിക്കും). തുടർന്ന്, ഓക്സിഡന്റിനെ പൂർണ്ണമായി ബന്ധപ്പെടാനും പൾപ്പുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാനും ഇളക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ലായനി പതുക്കെ ചേർക്കുക. പ്രതിപ്രവർത്തന സമയം സാധാരണയായി 1 - 3 മണിക്കൂർ വരെയാണ്, കൂടാതെ നിർദ്ദിഷ്ട സമയം പൾപ്പിലെ സയനൈഡ് സാന്ദ്രതയെയും അയിരിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  • ഗുണങ്ങൾ : പ്രതിപ്രവർത്തന വേഗത താരതമ്യേന വേഗത്തിലാണ്, സയനൈഡിന്റെ നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രഭാവം നല്ലതാണ്, ഇത് സയനൈഡ് സാന്ദ്രത താരതമ്യേന താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കുറയ്ക്കും.

  • പോരായ്മകൾ : ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഓക്സിഡന്റുകൾ താരതമ്യേന ചെലവേറിയതാണ്, കൂടാതെ അമിതമായ ഓക്സിഡന്റുകൾ തുടർന്നുള്ള ഗുണീകരണത്തിലോ ഉരുക്കൽ പ്രക്രിയകളിലോ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം.

അഡോർപ്ഷൻ രീതി

1. സജീവമാക്കിയ കാർബൺ അഡോർപ്ഷൻ രീതി

  • തത്വം : സജീവമാക്കിയ കാർബണിന് ഒരു വലിയ പ്രത്യേക ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണവും സമ്പന്നമായ സുഷിര ഘടനകളുമുണ്ട്, ഇത് ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ആഗിരണം വഴി അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സയനൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

  • പ്രവർത്തന പ്രക്രിയ : സയനൈഡ് അടങ്ങിയ സൾഫൈഡ് അയിര് പൾപ്പിൽ ആക്റ്റിവേറ്റഡ് കാർബൺ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക, അങ്ങനെ ആക്റ്റിവേറ്റഡ് കാർബൺ പൾപ്പിലെ സയനൈഡുമായി പൂർണ്ണമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. ആക്സിലറേറ്റഡ് കാർബൺ സാധാരണയായി 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയം. ആക്സിലറേറ്റഡ് കാർബൺ പൾപ്പിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടറേഷൻ വഴിയോ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ വേർതിരിക്കുക.

  • ഗുണങ്ങൾ : പ്രവർത്തനം ലളിതമാണ്, കൂടാതെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയിലുള്ള സയനൈഡിൽ ഇതിന് നല്ല ആഗിരണം ഫലമുണ്ട്. സജീവമാക്കിയ കാർബൺ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

  • പോരായ്മകൾ : ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള സയനൈഡിന്, ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി പരിമിതമാണ്, കൂടാതെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സജീവമാക്കിയ കാർബണിന്റെ അനുചിതമായ സംസ്കരണം ദ്വിതീയ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും.

2.അയോൺ - എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ അഡോർപ്ഷൻ രീതി

  • തത്വം : അയോൺ-എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനുകളിൽ സയനൈഡിലെ അയോണുകളുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുവഴി റെസിനിൽ സയനൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

  • പ്രവർത്തന പ്രക്രിയ : അയോൺ-എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കോളത്തിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് സയനൈഡ് അടങ്ങിയ സൾഫൈഡ് അയിര് പൾപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് കോളത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുക. സയനൈഡ് റെസിനുമായി പൂർണ്ണമായും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പൾപ്പ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുക. റെസിൻ അഡോർപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പൂരിതമാകുമ്പോൾ, റെസിൻ എല്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക എല്യൂന്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഗുണങ്ങൾ : ഇതിന് സയനൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഉയർന്ന കഴിവുണ്ട്, തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം കൈവരിക്കാനും കഴിയും.

  • പോരായ്മകൾ : റെസിനിന്റെ വില കൂടുതലാണ്, എല്യൂഷൻ പ്രക്രിയ താരതമ്യേന സങ്കീർണ്ണമാണ്, കൂടാതെ സയനൈഡ് അടങ്ങിയ എല്യൂഷൻ മാലിന്യ ദ്രാവകം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാം.

മറ്റ് രീതികൾ

1.ആസിഡ് - ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ രീതി

  • തത്വം : ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സയനൈഡ് അമ്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാര പരിതസ്ഥിതികളിൽ ജലവിശ്ലേഷണ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുകയും വിഷാംശം കുറഞ്ഞതോ വിഷരഹിതമോ ആയ വസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അമ്ലാവസ്ഥയിൽ, സയനൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് (HCN) രൂപപ്പെടുന്നു, ഇത് ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും; ക്ഷാരാവസ്ഥയിൽ, സയനൈഡ് ജലവിശ്ലേഷണം ചെയ്ത് സയനേറ്റും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  • പ്രവർത്തന പ്രക്രിയ : അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സയനൈഡ് അടങ്ങിയ സൾഫൈഡ് അയിര് പൾപ്പിലേക്ക് നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് പോലുള്ള അസിഡിക് ലായനികൾ സാവധാനം ചേർക്കുക, pH മൂല്യം 2 - 4 ആയി ക്രമീകരിക്കുക. തുടർന്ന് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ബാഷ്പീകരിക്കാൻ വായുസഞ്ചാരം നൽകുക. ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലുള്ള ആൽക്കലൈൻ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർക്കുക, pH മൂല്യം 10 ​​- 12 ആയി ക്രമീകരിക്കുക, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് (സാധാരണയായി 2 - 4 മണിക്കൂർ) പ്രതികരിക്കുക.

  • ഗുണങ്ങൾ : ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്, പ്രവർത്തനം താരതമ്യേന ലളിതവുമാണ്.

  • പോരായ്മകൾ : അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് സമയത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് വളരെ വിഷാംശം ഉള്ളതും കർശനമായ സംരക്ഷണ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്; ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രതിപ്രവർത്തന വേഗത മന്ദഗതിയിലാണ്, ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷവും ചെറിയ അളവിൽ സയനൈഡ് അവശിഷ്ടം ഉണ്ടാകാം.

സൾഫൈഡ് ധാതു പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡിസൈൻ

പ്രീട്രീറ്റ്മെന്റ് ഘട്ടം

  1. പൾപ്പ് ക്രമീകരണം : ഫ്ലോട്ടേഷനുശേഷം സൾഫൈഡ് അയിര് പൾപ്പിന്റെ സാന്ദ്രത ക്രമീകരിക്കുക. സാധാരണയായി, തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി പൾപ്പ് സാന്ദ്രത 20% മുതൽ 40% വരെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, തുടർന്നുള്ള പ്രക്രിയ പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നതിന് പൾപ്പിലെ പ്രാരംഭ സയനൈഡ് സാന്ദ്രത കണ്ടെത്തുക.

  2. മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ : പൾപ്പിലെ വലിയ കണിക മാലിന്യങ്ങളും ചില സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഖരവസ്തുക്കളും ഫിൽട്രേഷൻ, സെഡിമെന്റേഷൻ മുതലായവ വഴി നീക്കം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള സംസ്കരണ പ്രക്രിയകളിൽ അവ ഇടപെടുന്നത് തടയാം.

നീക്കം ചെയ്യൽ ഘട്ടം

  1. രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ : പൾപ്പിലെ സയനൈഡ് സാന്ദ്രത, അയിര് ഗുണങ്ങൾ, സംസ്കരണച്ചെലവ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആവശ്യകതകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉചിതമായ നീക്കം ചെയ്യൽ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള സയനൈഡിലും ചെലവ് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും, കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ രീതിക്ക് മുൻഗണന നൽകാം; കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള സയനൈഡും പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ള അവസരങ്ങളിലും, ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അഡോർപ്ഷൻ രീതി കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായേക്കാം.

  2. പ്രക്രിയ പാരാമീറ്റർ നിയന്ത്രണം : കെമിക്കൽ ഓക്‌സിഡേഷൻ രീതിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓക്‌സിഡേഷൻ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക , കാര്യക്ഷമമായ പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ അളവ് (സാധാരണയായി സയനൈഡ് സാന്ദ്രതയും പ്രതികരണ സമവാക്യവും അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു), പ്രതികരണ താപനില (സാധാരണയായി 20 - 30℃), pH മൂല്യം (9 - 11), ഇളക്കൽ വേഗത (മിനിറ്റിൽ 100 ​​- 300 വിപ്ലവങ്ങൾ) എന്നിവയും മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകളും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക.

ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ഘട്ടം

  1. ഖര - ദ്രാവക വേർതിരിക്കൽ : സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം പൾപ്പ് ഫിൽട്രേഷൻ, സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മുതലായവ വഴി വേർതിരിക്കുക, ശുദ്ധീകരിച്ച സൾഫൈഡ് അയിര് സാന്ദ്രതകളും ചെറിയ അളവിൽ സയനൈഡ് അടങ്ങിയ മാലിന്യവും ലഭിക്കും.

  2. മലിനജല സംസ്കരണം : വേർതിരിച്ച മലിനജലം ദേശീയ ഡിസ്ചാർജ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്കരിക്കുക. മലിനജലത്തിലെ സയനൈഡ് ആഴത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ ഡിസ്ചാർജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദ്വിതീയ ഓക്സീകരണം, ആഗിരണം, മറ്റ് രീതികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

തീരുമാനം

സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ രീതികളുണ്ട്, ഓരോ രീതിക്കും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രായോഗിക പ്രയോഗങ്ങളിൽ, ഉചിതമായ രീതികളും പ്രക്രിയാ പ്രവാഹങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അയിര് ഗുണങ്ങൾ, സയനൈഡ് സാന്ദ്രത, സംസ്കരണച്ചെലവ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആവശ്യകതകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സമഗ്രമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കർശനമായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആവശ്യകതകളും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും കണക്കിലെടുത്ത്, സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ളതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം ഭാവിയിൽ പ്രധാന ഗവേഷണ ദിശയായിരിക്കും. തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വഴി, സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ ഗുണീകരണത്തിലും ഉരുക്കൽ പ്രക്രിയകളിലും സയനൈഡിന്റെ പൂജ്യം ഡിസ്ചാർജ് കൈവരിക്കാനും ഫെറസ് ഇതര ലോഹ വ്യവസായത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  • ക്രമരഹിത ഉള്ളടക്കം
  • ചർച്ചാവിഷയമായ ഉള്ളടക്കം
  • ചർച്ചാവിഷയമായ അവലോകന ഉള്ളടക്കം

നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാം

ഓൺലൈൻ സന്ദേശ കൺസൾട്ടേഷൻ

അഭിപ്രായം ചേർക്കുക:

+ 8617392705576WhatsApp QR കോഡ്QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക
കൺസൾട്ടേഷനായി ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിന് നന്ദി, ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതായിരിക്കും!
സമർപ്പിക്കുക
ഓൺലൈൻ ഉപഭോക്തൃ സേവനം