
ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အထူးသဖြင့် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်ကို အသုံးပြု၍ ဆိုင်ယာ နိုက် အရည် ပျော်စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ် သည် ရွှေသတ္တုရိုင်းမှ ရွှေထုတ်ယူရာတွင် အသုံးများသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက် ကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည် သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးရှုထောင့်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှစ်မျိုးလုံးကို ထိခိုက်စေသော သိသာထင်ရှားသော ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
1. လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ တိုးလာသည်။
1.1 ပိုမိုမြင့်မားသော ဓာတုအသုံးစရိတ်
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ဈေးသက်သာသော reagent မဟုတ်ပါ။ အလွန်အကျွံအသုံးပြုသောအခါ၊ ဤဓာတုပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၏ တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်သည် သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်။ သတ္တုတွင်းများသည် လိုအပ်သော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ပမာဏကို ရရှိရန် ၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်၏ ပိုများသောအပိုင်းကို ခွဲဝေပေးရန် လိုအပ်ပါသည် ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုတွင်းတစ်ခုသည် အရည်ပျော်ရည်တွင် အကောင်းဆုံး ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှု 0.05% မှ 0.1% ဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်လေ့ရှိသော်လည်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မမှန်ကန်စွာ နားလည်မှုကြောင့် ပါဝင်မှု 0.2% အထိ မြင့်တက်လာပါက၊ ပြုပြင်ထားသော သတ္တုရိုင်းတစ်ယူနစ်လျှင် သုံးစွဲသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ပမာဏသည် နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆနီးပါး မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဓာတုပစ္စည်းဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များကို တိုက်ရိုက်မြင့်တက်စေပြီး သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၏ အမြတ်အစွန်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
1.2 ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များ
စွန့်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် အလွန်အကျွံ ထွက်လာခြင်းသည် ရေဆိုးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက် ပမာဏ ပိုများသည်။ ဤရေဆိုးများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ကုသခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများပါသည်။ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း (ကလိုရင်း သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်)၊ ဇီဝကုသမှု သို့မဟုတ် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရေဆိုးများမှ ဆိုက်ယာနိုက်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် သမားရိုးကျနည်းလမ်းများအားလုံးသည် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှု မြင့်မားလာသောအခါတွင် ဓာတ်တိုးဆေးများ၊ စွမ်းအင်နှင့် ပိုမိုကြာရှည်သော ကုသမှုအချိန်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ပိုမိုမြင့်မားသော cyanide ပမာဏကို ချေဖျက်ရန်အတွက် ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များ ထပ်မံထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်တိုးစေသော ဓာတုပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေရုံသာမက ရောနှောခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုအတွက် စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်သည့်အတွက် သတ္တုတွင်း၏ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
၈။ ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု
၄.၂ ရေထုညစ်ညမ်းမှု
2.1.1 ရေနေဂေဟစနစ် နှောင့်ယှက်ခြင်း။
စွန့်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် အလွန်အကျွံ ရှိနေသောအခါ၊ ရေတွင်းထဲသို့ ဆိုင်ယာနိုက် ယိုဖိတ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလာသည်။ Cyanide သည် ရေနေသတ္တဝါများအတွက် အလွန်အဆိပ်သင့်သည်။ ပါဝင်မှုနည်းသည့်တိုင် ၎င်းသည် ငါးများ၊ ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများနှင့် အခြားရေနေသတ္တဝါများကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 2000 ခုနှစ်တွင် ရိုမေးနီးယားတွင် Baia Mare ဆိုင်ယာနိုက် ယိုဖိတ်မှုတွင်၊ အမြီးများကျိုးပေါက်သွားသော ရေကာတာတစ်ခုသည် Tisza နှင့် Danube မြစ်များအတွင်းသို့ ညစ်ညမ်းသောရေဆိုးများ ကုဗမီတာ 100.000 ထွက်လာသည်။ ရေထဲတွင် ဆိုက်ယာနိုက် မြင့်မားမှုသည် ငါးအများအပြားကို သေစေခဲ့ပြီး ရေနေ အစာကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည်။ ရေနေအပင်များသည် ကြီးထွားမှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို လျော့ကျစေပြီး ၎င်းတို့၏ အလင်းပြန်ခြင်း နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့် ဆိုင်ယာနိုက်သည်လည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။
၂.၁.၂ သောက်သုံးရေ ညစ်ညမ်းခြင်း။
Cyanide - သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများမှ ညစ်ညမ်းသောရေများသည် မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များထဲသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သောက်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုသည့် မျက်နှာပြင်ရေကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ သောက်သုံးရေတွင် ဆိုက်ယာနိုက်သည် ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ပမာဏ အနည်းငယ်ပင်လျှင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သော အခြေအနေများတွင် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်၊ 1982 ခုနှစ်တွင် Montana ရှိ Zortman - Landusky သတ္တုတွင်း၌ Cyanide ဂါလံ 52.000 ပေါက်ကြားပြီး Zortman မြို့အတွက် သောက်သုံးရေချိုကို ပေးဆောင်သော ရေတွင်းကို အဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သောက်သုံးရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သတ္တုတွင်း-ဆက်စပ်ဆိုက်ယာနိုက်ညစ်ညမ်းမှု၏အလားအလာကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
2.2 မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု
သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ ရေဆိုး သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက် (အမြီးများ ကဲ့သို့သော) မြေကြီးပေါ်တွင် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါက မြေဆီလွှာကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ ဆိုင်ယာနိုက်သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တည်ရှိနေနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် anaerobic အခြေအနေများတွင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် မြေဆီလွှာဂေဟစနစ်အပေါ် ဆိုးကျိုးများစွာ သက်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အပင်များ၏ အမြစ်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အာဟာရစုပ်ယူမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းဖြင့် အပင်ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။ အချို့အပင်များသည် ကြီးထွားညှာတာခြင်း၊ အရွက်များဝါလာခြင်း၊ သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အာဟာရစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် မြေဆီဩဇာကြီးထွားမှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် မြေဆီလွှာသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုများ၏လုပ်ဆောင်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး မြေဆီလွှာအရည်အသွေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို ကျဆင်းစေသည်။
2.3 လေထုညစ်ညမ်းမှု
ရွှေရည်စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် ၊ အခြေအနေများကို ကောင်းစွာမထိန်းချုပ်ပါက၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက် အလွန်အကျွံပါဝင်ခြင်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုင်ယာနိုက် (HCN) ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ HCN သည် ပျံ့လွင့်လွယ်ပြီး အလွန်အဆိပ်သင့်သော ဓာတ်ငွေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်သည် အက်ဆစ်များ (သတ္တုရိုင်းတွင် ရှိနေနိုင်သည် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်) သို့မဟုတ် pH အခြေအနေအချို့အောက်တွင် ဓာတ်ပြုသောအခါ HCN ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရည်စစ်ထုတ်ခြင်းအရည်၏ pH သည် အဆင့်တစ်ခုအောက် ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်သည် အရည်ရှိ အက်ဆစ်ဓာတ်များနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ဆိုဒီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ HCN ဓာတ်ငွေ့ကို လေထဲသို့ ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် သတ္တုတွင်းလုပ်သားများနှင့် အနီးနားရှိ ရပ်ရွာများ၏ ကျန်းမာရေးကို သိသာထင်ရှားသော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ HCN ကို ရှူရှိုက်မိခြင်းသည် အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းနှင့် ပြင်းအားမြင့်မားပါက အသက်အန္တရာယ်ကို ချက်ချင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
3. Leaching Process ကိုယ်တိုင်အပေါ် သက်ရောက်မှု
3.1 ယိုစိမ့်မှုနှုန်းများ နှေးကွေးသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် ရွှေထုတ်ယူမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ သို့မဟုတ် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ ။ အမှန်မှာ၊ အချို့ကိစ္စများတွင် ၎င်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းသည် ကြေးနီ၊ ဇင့် သို့မဟုတ် သံကဲ့သို့သော အခြားသတ္တုများနှင့် သတ္တု-ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းများသည် ဆိုက်ယာနိုက်ကို စားသုံးနိုင်ပြီး ရွှေနှင့် ဓာတ်ပြုရန် ရရှိနိုင်သော အခမဲ့ဆိုက်ယာနိုက်ပမာဏကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုရိုင်းတွင်ရှိသော ကြေးနီသည် တည်ငြိမ်သော ကြေးနီ-ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ရွှေပျော်ဝင်မှုနှုန်း နှေးကွေးနိုင်ပြီး ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ರೆ ಸ ...�್ತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತಿತ
3.2 နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှုအဆင့်များကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း
leaching ဖြေရှင်းချက်တွင် ဆိုက်ယာနိုက် အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်းသည်လည်း ရွှေပြန်လည်ရရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ဆက်တွဲ အဆင့်များတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဇင့်အမှုန်အမွှား ( Merrill - Crowe လုပ်ငန်းစဉ်) ကို အသုံးပြု၍ ရွှံ့စေးမှရွှေများ ရွာသွန်းသောဖြစ်စဉ်တွင်၊ မြင့်မားသော cyanide ပါဝင်မှုသည် ဇင့်- cyanide complexes များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးမှုများသည် ရွှေမိုးရွာသွန်းမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရွှေ၏အထွက်နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သော cyanide - metal complexes များသည် ကာဗွန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပ်ယူနိုင်သည့်နေရာများအတွက် ရွှေနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောကြောင့် Cyanide သည် အလွန်အကျွံ စုပ်ယူနိုင်သော ကာဗွန်ကို activated carbon ကို အသုံးပြုခြင်းတွင်၊
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်ကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားကျန်းမာရေးအတွက် ဝေးကွာလှသော ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေသည့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သတ္တုတွင်းများသည် ထိရောက်စွာ၊ ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်ကာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ ရေရှည်တည်တံ့သောရွှေထုတ်ယူမှုသေချာစေရန်အတွက် သတ္တုတွင်းများမှ အသုံးပြုသည့် ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက်ပမာဏကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများသည် သတ္တုတွင်းထွက်မှုအတွင်း ဓာတ်သတ္တုပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
- သတ္တုတွင်းဓာတုပစ္စည်းများ၏ စီးပွားရေး ရှင်သန်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိရောက်မှုကို မည်သို့အကဲဖြတ်မည်နည်း။
- TuxingSun United Mining Mineral Research and Testing Center - Ore Element Testing Laboratory
- Acrylamide
- အရည်အသွေးမြင့် Ethyl Thiocarbamate / Sodium Diethyl Dithiocarbamate 94%
- ဆာလ်ဖာမစ်အက်ဆစ်
- ရေသန့်စင်မှုအတွက် ဆိုဒီယမ်ဂလူးကိုနိတ်
- 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
- 3United Chemical's Research Team သည် Data-Driven Insights မှတဆင့် အာဏာပိုင်ကို ပြသသည်။
- 4AuCyan™ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေတူးဖော်ရေးအတွက် 98.3% သန့်စင်မှု
- 5ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်းနစ် Detonator (နှောင့်နှေးချိန် 0 ~ 16000ms)
- 6စွမ်းအားမြင့်၊ တိကျသော Shock Tube Detonator
- 7စက်မှုလုပ်ငန်း လျှပ်စစ် Detonator











အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု
မှတ်ချက်ထည့်ပါ-