
နိဒါန္း
ဆိုဒီယမ် cyanide သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်နှင့် ဓာတုပေါင်းစပ်ခြင်းစသည့် စက်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အဆိပ်ပြင်းသော ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ မလျော်ကန်သော ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဂေဟစနစ်များကို သိသိသာသာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသုံးချမှုတို့သည် ထိရောက်မှုရှိသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်မှု နည်းပညာများသည် သုတေသနနှင့် အလေ့အကျင့်အတွက် အရေးပါသောနယ်ပယ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှု အတွက် ရိုးရာ ကုသမှု နည်းလမ်းများ
Alkaline Chlorination
အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းဓာတ်ပြုခြင်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကလိုရင်း သို့မဟုတ် ကလိုရင်းပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများ (ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ကဲ့သို့သော) ကို အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေအောက်တွင် ရေဆိုးထဲသို့ ထည့်သည်။ ဓာတ်ပြုမှုသည် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပထမဦးစွာ ဆိုက်ယာနိုက်ကို ဆိုက်ယာနိုက်ကလိုရိုက်အဖြစ်သို့ အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေပြီးနောက် ဆိုက်ယာနိုက်ကလိုရိုက်သည် ဆိုက်ယာနိတ်အဖြစ်သို့ ဟိုက်ဒရိုလိုက်စ်ဖြစ်စေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဆိုက်ယာနိတ်အိုင်းယွန်းများကို အမိုးနီးယားနှင့် ကာဗွန်သတ္တုဓာတ်များ။ ရိုးရာ အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းဓာတ်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 10.5 ခန့်ရှိ မြင့်မားသော pH နှင့် + 600 mV မြင့်မားသော အောက်ဆီဒေးရှင်း လျော့ချမှု အလားအလာ (ORP) လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ပမာဏများစွာကို သုံးစွဲပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆိုင်ယာနိုက် တစ်အောင်စကို ဖျက်ဆီးရန် ၁၂.၅% ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ပျော်ရည် ၂၃ ဂါလံခန့် လိုအပ်ပါသည်။
ဇီဝကုသမှု
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုသမှု - ရေဆိုးများပါ၀င်သော သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကို အသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ Pseudomonas၊ Alcaligenes နှင့် Achromobacteria ကဲ့သို့သော အေရိုးဗစ်ဘက်တီးရီးယားများသည် cyanide ကို cyanate အဖြစ်သို့ oxidize လုပ်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ cyanate ion သည် ဇီဝဗေဒအရ အမိုးနီးယားနှင့် bicarbonate အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ရေဆိုးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်မှု နည်းပါးသောအခါ ဤနည်းလမ်းသည် ထိရောက်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ ကြီးထွားမှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသေချာစေရန်အတွက် အပူချိန်၊ pH နှင့် သင့်လျော်သောအာဟာရများပါဝင်မှုကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Acidification နည်းလမ်း
အက်ဆစ်ဓာတ်ဖြည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းသည် ရွှေတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ယာနိုက်လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် ရေဆိုးများပါဝင်သော ပြင်းအားမြင့်မားသော ဆိုင်ယာနိုက်ကို ကုသရန်အတွက် ရိုးရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင်၊ ရေဆိုးသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အက်စစ်ဓာတ်ပြုထားပြီး၊ ထို့နောက် ပြန်လည်ရယူရန် သို့မဟုတ် ထပ်မံကုသနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ရေဆိုးများမှ ဆိုင်ယာနိုက်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်း၏ အားသာချက်ဖြစ်သော်လည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ထွက်ရှိလာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် နည်းပညာအသစ်များ
Advanced Oxidation Processes (AOPs)
အိုဇုန်းဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓာတ်တိုးခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်များသည် ကုသရာတွင် ကြီးမားသောအလားအလာကို ပြသထားသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် - ညစ်ညမ်းသောရေများ။ အိုဇုန်းဓာတ်တိုးခြင်းသည် ဆိုင်ယာနိုက်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အရာများအဖြစ်သို့ ထိရောက်စွာ ချေဖျက်နိုင်သည်။ အိုဇုန်းမော်လီကျူးသည် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဓာတုနှောင်ကြိုးများကို ချိုးဖျက်ကာ ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ခရမ်းလွန်-ဓာတ်တိုးစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ UV - H₂O₂ စနစ်တွင်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို အသက်ဝင်စေကာ ဆိုက်ယာနိုက်ကို လျင်မြန်စွာ ချေဖျက်နိုင်သော မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုဟိုက်ဒရိုရယ်ဒီကယ်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျန်ရှိသော cyanide ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်။
နာနိုနည်းပညာ- အခြေခံနည်းလမ်းများ
နာနိုနည်းပညာသည် ဆိုက်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အလားအလာရှိသော နယ်ပယ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လျက်ရှိသည်။ nanocatalysts ကဲ့သို့သော နာနိုပစ္စည်းများသည် cyanide ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်များ၏ တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောသတ္တု-အခြေခံ နာနိုကာတာလက်ပစ်များသည် ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောအခြေအနေအောက်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်၏ဓာတ်တိုးမှုကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ nanofiltration အမြှေးပါးများကို ရေနှင့် cyanide နှင့် အခြားသော ညစ်ညမ်းမှုများကို ခွဲခြားရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအမြှေးပါးများသည် နာနိုမီတာအကွာအဝေးအတွင်း ချွေးပေါက်များရှိပြီး၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းထားကာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်အပါအဝင် သေးငယ်သောမော်လီကျူးများနှင့် အိုင်းယွန်းများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်စေပါသည်။
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာ၏ လျှောက်လွှာကိစ္စများ
Mining Industry မှာ
ရွှေတူးဖော်မှုမှာ ဘယ်မှာလဲ။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ရွှေထုတ်ယူရာတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု ထိန်းချုပ်ရေးနည်းပညာများသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သော အကြီးစား သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများသည် အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းနှင့် ဇီဝဗေဒ ကုသမှု ပေါင်းစပ်မှုကို လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။ ပထမဦးစွာ၊ alkaline chlorination လုပ်ငန်းစဉ်ကို tailings ရေဆိုးများတွင် အချို့သောအဆင့်အထိ ပြင်းအား cyanide ပမာဏကို လျှော့ချရန် အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် တင်းကြပ်သော ပတ်ဝန်းကျင် စွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းများ ပြည့်မီစေရန် ဇီဝဗေဒအရ ထပ်မံ၍ စွန့်ပစ်သောရေများကို ဇီဝဗေဒနည်းအရ ကုသသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ UV ဓာတ်တိုးဓာတ်ပြုခြင်းကဲ့သို့သော နည်းပညာအသစ်များကိုလည်း စမ်းသပ်လျက်ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လွယ်သောနေရာများရှိ မိုင်းတွင်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်များအပေါ် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်နှင့် ပိုမိုထိရောက်သော လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းပညာများချမှတ်ရန် အထူးလှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
စက်မှုဇုန်များတွင် ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း၊
ဆိုက်ယာနိုက်ကို အခြေခံသည့် ပလပ်စတစ်ဗတ်များကို အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ရေဆိုးများ ပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက် ပမာဏ အများအပြားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ခေတ်မီလျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်စက်ရုံအများအပြားသည် - site ရေဆိုးသန့်စင်ရေးစက်ရုံများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆိုင်ယာနိုက်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော လေးလံသောသတ္တုများမိုးရွာသွန်းမှုမှစတင်ကာ အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ cyanide ဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် ကုသမှုအဆင့်များကို ဆက်တိုက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အချို့သောစက်ရုံများသည် စွန့်ပစ်ရေဆိုးများကို မြောင်းစနစ် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ရေများထဲသို့ မစွန့်ပစ်မီ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အနာဂတ်အမြင်များ
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာ အမျိုးမျိုး ရရှိနိုင်သော်လည်း စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဓိကစိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ အထူးသဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် အဆင့်မြင့်ကုသရေးနည်းပညာများနှင့်ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Cyanide ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် အခြားညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ ရောနှောပါဝင်နိုင်သည့် ရေဆိုးများပါဝင်သော ရှုပ်ထွေးသော cyanide ကို ကုသရာတွင် ပိုမိုထိရောက်ပြီး စွယ်စုံရ ကုသမှုနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
အနာဂတ်ကိုကြည့်လျှင် လက်ရှိနည်းပညာများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် နောက်ထပ်သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး ထိရောက်သောဓာတ်ကူပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် မတူညီသောကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော cyanide ပြိုကွဲမှုအတွက် မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော အဏုဇီဝရုပ်များကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဆန်းသစ်သော cyanide ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိရှိသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်တီထွင်သော ကုသမှုဆိုင်ရာ အယူအဆများကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသည် ရေရှည်တွင် ပိုထိရောက်သော ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်ညစ်ညမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကြီးမားသောကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာများကို သုတေသနနှင့် အသုံးချခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤနည်းပညာများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် ရေရှည်တည်တံ့သော စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ကြေးနီ(II) sulfate pentahydrate 98% အဆင့်
- Anhydrous Ammonia 99% အရည်
- Phosphoric Acid 85% (အစားအစာတန်း)
- Cupric ကလိုရိုက် 98%
- Fuel Additive Octane Value Booster Ferrocene
- Ethylene ကာဗွန်နိတ်
- မှန်ကန်သော flotation reagent ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
- 1သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် လျှော့စျေး ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) - အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်း
- 2ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 3တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် နိုင်ငံတကာဝယ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်
- 4ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) အသုံးပြုသူလက်မှတ် (တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း)
- 5နိုင်ငံတကာ ဆိုက်ယာနိုက် (ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်) စီမံခန့်ခွဲမှု ကုဒ် - ရွှေတွင်း လက်ခံမှု စံနှုန်းများ
- 6တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံမှ Sulfuric Acid 98%၊
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% စက်မှုအဆင့်
- 1ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 2မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း · တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် · ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး — ခေတ်သစ်ရွှေများကို သန့်စင်ရန်အတွက် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်
- 3အာဟာရဖြည့်စွက် အစားအစာ စွဲလမ်းစေသော Sarcosine 99% မိနစ်
- 4ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် တင်သွင်းမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်နာမှု - ပီရူးတွင် လုံခြုံပြီး လိုက်နာသော တင်သွင်းမှုကို သေချာစေသည်
- 5United Chemical's Research Team သည် Data-Driven Insights မှတဆင့် အာဏာပိုင်ကို ပြသသည်။
- 6AuCyan™ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေတူးဖော်ရေးအတွက် 98.3% သန့်စင်မှု
- 7ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်းနစ် Detonator (နှောင့်နှေးချိန် 0 ~ 16000ms)











အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု
မှတ်ချက်ထည့်ပါ-