
နိဒါန္း
ရွှေတူးဖော်ခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း၊ အပြာရောင် သတ္တုရိုင်းများမှ ရွှေများပြန်လည်ရယူရာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော် စားသုံးမှု မြင့်မားသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ တိုးစေရုံသာမက ၎င်း၏ အဆိပ်သင့်မှုကြောင့်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လျှော့ချရန် ထိရောက်သော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် သို့မဟုတ် မြှင့်တင်သုံးစွဲမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်တွင် ကတိပေးထားသည့် ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုမှာ သောက်သုံးသောပမာဏကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ တိုးမြှင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကယ်လစီယမ်အောက်ဆိုဒ်. ဤဆောင်းပါးသည် ဤထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ အရင်းခံယန္တရားများ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုနည်းဗျူဟာများနှင့် အောင်မြင်သောရလဒ်များကို ရှာဖွေပါမည်။
Cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Calcium Oxide ၏ အခန်းကဏ္ဍ
pH ချိန်ညှိခြင်း
ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကို cyanidation စနစ်တွင်ထည့်သွင်းသောအခါ၊ ကယ်လ်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (Ca(OH)_2) အဖြစ် ရေနှင့် ဓာတ်ပြုပါသည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုသည် ပျော့ဖတ်၏ pH တန်ဖိုးကို တိုးစေသည်။ cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သင့်လျော်သော alkaline pH ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြင့်မားသော pH ပတ်ဝန်းကျင်သည် hydrolysis ကိုတားဆီးရန်ကူညီပေးသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်. ဆိုဒီယမ် cyanide (NaCN) သည် အက်စစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ဘက်မလိုက်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆိုင်ယာနိုက် (HCN) သည် အလွန်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး အဆိပ်သင့်ဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ pH ကို 10 မှ 11 ဝန်းကျင်အထိ တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ hydrolysis ကို ဟန့်တားနိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏ မလိုအပ်သော စားသုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အညစ်အကြေးများနှင့် ဓာတုဓါတ်ပြုမှုများ
သတ္တုရိုင်းများတွင် သံ၊ ကြေးနီနှင့် ဇင့်ကဲ့သို့သော အညစ်အကြေး အမျိုးမျိုး ပါဝင်တတ်သည်။ အဆိုပါ အညစ်အကြေးများသည် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော ဆိုင်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ပမာဏများစွာကို စားသုံးနိုင်သည်။ ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်သည် ဤအညစ်အကြေးအချို့နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုရိုင်းတွင် သံဓာတ်သည် သံအောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဆာလ်ဖိုင်ဒ်ပုံစံဖြင့် တည်ရှိနိုင်သည်။ Calcium oxide သည် iron sulfides ၏ ဓာတ်တိုးမှုအတွင်း ထွက်လာသော အက်စစ်ဓာတ်များနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပျက်ပြယ်စေသည်။ ၎င်းသည် စနစ်အတွင်းရှိ အက်ဆစ်ပမာဏကို လျော့နည်းစေပြီး ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ကယ်လစီယမ်အောက်ဆိုဒ်သည် ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်အဖြစ် အချို့သောသတ္တုအိုင်းယွန်းများကို တားဆီးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြေးနီအိုင်းယွန်း (Cu^{2 +}) သည် ကယ်လ်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်မှ ဟိုက်ဒရော့ဆိုဒ်အိုင်းယွန်းနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ကြေးနီဟိုက်ဒရောဆိုက် (Cu(OH)_2) မိုးရေကျစေနိုင်သည်။ ဤမိုးရွာသွန်းမှုတုံ့ပြန်မှုသည် ဖြေရှင်းချက်မှ ကြေးနီအိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားပေးကာ ၎င်းတို့အား ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်စားသုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်အသေးစိတ်
သတ္တုရိုင်း လက္ခဏာများနှင့် ကနဦးအခြေအနေများ
ဤအလေ့အကျင့်ကိုဆောင်ရွက်သည့် စက်ရုံသည် တိကျသောရွှေအမျိုးအစားဖြစ်သော သတ္တုရိုင်းတစ်မျိုးကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တုရိုင်းတွင် သံဆာလ်ဖိုက်သတ္တုဓာတ်များနှင့် ကြေးနီနှင့် ဇင့်ကဲ့သို့သော အခြားအညစ်အကြေးများ အများအပြားပါဝင်သည့် ရွှေပါဝင်မှုအချို့ပါရှိသည်။ အစပိုင်းတွင်၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်အတော်လေးမြင့်မားစွာသုံးစွဲမှုဖြင့် cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပျော့ဖတ်၏ pH ကို 9-9.5 ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ နှင့် ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်၏ ပမာဏမှာ အတော်လေးနည်းပါသည်။ ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းမှာလည်း အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင် မရှိပါ။
Calcium Oxide ဆေးပမာဏကို ချိန်ညှိခြင်း။
အလေ့အကျင့်၏ပထမအဆင့်တွင်၊ ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်၏ပမာဏသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။ ကနဦးသောက်သုံးသောပမာဏမှာ သတ္တုရိုင်း 1 မှ 2 ကီလိုဂရမ်/တစ်တန်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဥ်များတစ်လျှောက် 0.5 ကီလိုဂရမ်/တန် တိုးလာခဲ့သည်။ ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပျော့ဖတ်၏ pH သည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ တုံ့ပြန်မှုနှုန်း၊ ရွှေပြန်လည်ရရှိနှုန်းနှင့် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုအပါအဝင် cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အနီးကပ်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရေး
ထုတ်လုပ်မှုလက်တွေ့တွင်၊ များစွာသောသော့ချက်ဘောင်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ပျော့ဖတ်စီးဆင်းမှုတွင် တပ်ဆင်ထားသော pH မီတာကို အသုံးပြု၍ ပျော့ဖတ်၏ pH ကို ပုံမှန်ကြားကာလတွင် တိုင်းတာခဲ့သည်။ ဖြေရှင်းချက်တွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုအား titration နည်းလမ်းများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သတ္တုရိုင်းများ၊ မြီးကောက်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြေရှင်းချက်များတွင် ရွှေပါဝင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ရွှေပြန်လည်ရရှိနှုန်းကို တွက်ချက်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သတ္တုရိုင်း၏ အမှုန်အမွှား အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကိုလည်း တုံ့ပြန်မှု kinetics ကို ထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့် စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်ထားသော ဒေတာကို အခြေခံ၍ ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏနှင့် အခြားသော လည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် pH သည် အလွန်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ပြီး 11.5 ထက်ကျော်လွန်ပါက၊ ရွှေထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ကယ်လစီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို အနည်းငယ် လျှော့ချခဲ့သည်။
ရလဒ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် စားသုံးမှု လျှော့ချခြင်း။
ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို သင့်လျော်သောအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်လိုက်သည်နှင့်အမျှ (နောက်ဆုံးတွင် သတ္တုရိုင်း 4 မှ 5 ကီလိုဂရမ်/t ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိသည်)၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲမှု သိသိသာသာ လျော့ကျလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကနဦးတွင်၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုသည် သတ္တုရိုင်း 4 မှ 5 ကီလိုဂရမ်ခန့်ဖြစ်သည်။ ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲမှုသည် သတ္တုရိုင်း 2 မှ 3 ကီလိုဂရမ် ဝန်းကျင်သို့ လျော့ကျသွားကာ 30% မှ 50% ခန့် လျော့ကျသွားသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေသည်။
ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်း တိုးတက်မှု
အံ့သြစရာကောင်းတာက ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲမှု လျော့ကျသွားရုံသာမကဘဲ ရွှေပြန်လည်ရရှိနှုန်းလည်း တိုးတက်လာပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို ချိန်ညှိခြင်းမပြုမီ၊ ရွှေပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းမှာ 80% မှ 85% ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ရွှေပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းသည် 85% မှ 90% အထိတိုးလာသည်။ ရွှေပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် ဤတိုးတက်မှုသည် cyanidation ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားသော pH နှင့် ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်မှ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ရွှေပျော်ဝင်မှုအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေသော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးကင်းရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်းဖြင့်၊ cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွင် ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် လျော့နည်းခြင်းသည် အဆိပ်သင့်မှုအဆင့်ကို လျော့ကျစေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော pH ထိန်းချုပ်မှုကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုက်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့များ လျော့နည်းသွားခြင်းသည် အလုပ်သမားများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ကောက်ချက်
ကယ်လစီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း အလေ့အကျင့်သည် cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ pH ကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အညစ်အကြေးများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတွင် ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်၏ အခန်းကဏ္ဍကို နားလည်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအကျိုးခံစားခွင့်များတွင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤအလေ့အကျင့်သည် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရာတွင် အလားတူစိန်ခေါ်မှုများကြုံတွေ့နေရသည့် အခြားရွှေတူးဖော်ရေးနှင့် ထုတ်ယူသည့်စက်ရုံများအတွက် အဖိုးတန်ကိုးကားချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဤဧရိယာရှိ နောက်ထပ်သုတေသနနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ဇင့် ဆာလဖိတ် စက်မှုအဆင့် 22%-35%
- ခဲကလိုရိုက်/ ခဲ (II) ကလိုရိုက် 98%
- ဆိုဒီယမ် Isobutyl Xanthate SIBX 90%
- ဆိုဒီယမ်ဆာလိုက်လုပ်ငန်းအဆင့် 60% 30ppm/150ppm အဝါရောင်/အနီရောင် အစက်များ Na2s
- ပလပ်စတစ် Shock Tube (VOD≧1600m/s)
- Acetone
- Ferrous Sulfate စက်မှုအဆင့် 90%
- 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-