
နိဒါန္း
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း နှင့် ဓာတုပေါင်းစပ်ခြင်းကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့် အလွန်အဆိပ်သင့်သော ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ထွက်လာသော စွန့်ပစ်ရေတွင် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှု မြင့်မားစွာပါဝင်ပြီး ကောင်းစွာမကုသပါက ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးကို ပြင်းထန်စွာခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် သန့်စင်မှုသည် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာ နိုက်ပါဝင်သော စွန့် ပစ်ရေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ထိရောက်ပြီး နှိုင်းရလုံခြုံသော နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ထိုကဲ့သို့သော စွန့်ပစ်ရေများကို သန့်စင်ရန် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက် ဆိုဒ် ကို အသုံးပြုသည့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာပြီး ဓာတ်ပြုမှုမူများမှသည် လက်တွေ့လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအထိ ရှုထောင့်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
တုံ့ပြန်မှုအခြေခံမူများ
Hydrogen Peroxide ဖြင့် Cyanide ၏ ဓာတ်တိုးခြင်း
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် တို့အကြား ဓာတ်ပြုမှုသည် အောက်ဆီဒေးရှင်း-လျော့ချမှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေပျော်ရည်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် အောက်ဆီဒေးရှင်းအေးဂျင့်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းကို အဆိပ်အတောက်နည်းသော အရာများအဖြစ် အောက်ဆီဒေးရှင်းလုပ်သည်။ သင့်လျော်သောအခြေအနေများတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် ဆိုက်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းအတွင်းရှိ ခိုင်မာသောနှောင်ကြိုးကို ချိုးဖျက်သည်။ ဆိုက်ယာနိုက်ရှိ ကာဗွန်သည် အောက်ဆီဒေးရှင်းအဆင့်မြင့်သို့ အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်သွားပြီး အန္တရာယ်နည်းသော အိုင်းယွန်းကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး နိုက်ထရိုဂျင်ကို ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤဓာတ်ပြုမှုသည် ရေဆိုး၏ အဆိပ်အတောက်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
အချို့ကိစ္စများတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အကြား တုံ့ပြန်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သော အသွင်ကူးပြောင်းရေးသတ္တုအိုင်းယွန်းများသည် Fenton တုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့ တုံ့ပြန်မှုစနစ်တွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည် ဓါတ်ပြုမှု၏ စွမ်းအင်အတားအဆီးကို လျှော့ချပေးကာ၊ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အမြန်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် အသုံးပြုမှုနည်းသဖြင့် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ဓာတ်တိုးမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ သို့သော်လည်း ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းထည့်သည့်ပမာဏ၊ pH ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များမှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နောက်ဆက်တွဲလေထုညစ်ညမ်းမှုစသည့်အချက်များကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Process Flow in Production Practice
ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ကုသမှုမပြုလုပ်မီ၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက် ပါဝင်သော ရေဆိုးများကို ကြိုတင်ကုသမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဆင့်သည် ရေဆိုး၏ pH တန်ဖိုးကို သင့်လျော်သောအပိုင်းအခြားသို့ ချိန်ညှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် pH ကို အနည်းငယ် အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေ ၈ မှ ၁၀ ဝန်းကျင်သို့ ချိန်ညှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အကြား အောက်ဆီဒေးရှင်းဓာတ်ပြုမှုသည် အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကြိုတင်ကုသမှုတွင် ကြီးမားသော မသန့်စင်မှုများ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများနှင့် နောက်ဆက်တွဲကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အခြားပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း ပါဝင်နိုင်သည်။ သဲစစ်ထုတ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် အမြှေးပါးစစ်ထုတ်ကိရိယာများကဲ့သို့သော စစ်ထုတ်နည်းလမ်းများကို ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Hydrogen Peroxide ပေါင်းထည့်ခြင်း။
ထို့နောက် ကြိုတင်သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးထဲသို့ သင့်လျော်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ပမာဏကို ထည့်ပါ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ပမာဏကို ရေဆိုးတွင်ပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တွက်ချက်မှုများကို ဓာတုဓာတ်ပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဦးစွာပြုလုပ်သည်။ သို့သော် အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်တိုးခြင်း အပြည့်အဝဖြစ်စေရန် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ပိုလျှံမှုကို မကြာခဏထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှုသည် များသောအားဖြင့် ၃၀% မှ ၅၀% အတွင်းတွင်ရှိသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ထည့်သွင်းခြင်းကို တိုင်းတာသည့်ပန့်များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ရေဆိုးသန့်စင် ကန်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် ပမာဏကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်း။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ပေါင်းထည့်ပြီးနောက်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်တို့ကြား ထိတွေ့မှုရှိမရှိ သေချာစေရန် ရေဆိုးများကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ရောစပ်ပေးရပါမည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်ပေးသော စက်များ၊ လေဖြင့် မောင်းနှင်သော ရောစပ်စက်များ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြု၍ ရောစပ်ခြင်းကို အောင်မြင်နိုင်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် ကနဦးဆိုက်ယာနိုက်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အပူချိန်နှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပါဝင်မှုစသည့်အချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် နာရီပေါင်းများစွာမှ တစ်ဒါဇင်အထိ ရှိနိုင်သည်။ ဤကာလအတွင်း တုံ့ပြန်မှုအပူချိန်သည်လည်း အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်း အချို့သောအကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 50°C ထက်မပိုသော) အပူချိန်တိုးခြင်းသည် တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေသည်။ သို့သော်လည်း အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပြိုကွဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဆိုင်ယာနိုက်ကို ကုသရာတွင် ၎င်း၏ ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေသည်။
Post - ကုသမှု
တုံ့ပြန်မှုပြီးသည်နှင့်၊ ကုသမှုအဆင့်များ လိုအပ်သည်။ ကုသရေးအစီအမံများထဲမှ တစ်ခုမှာ ကျန်နေသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။ သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးများတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရေဆိုးများကို ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သန့်စင်မှုစနစ်တွင် ထပ်မံကုသရပါက နောက်ဆက်တွဲ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် ဆိုဒီယမ်ဆာလ်ဖိုင်ကဲ့သို့ လျှော့ချအေးဂျင့်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ပြိုကွဲခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြိုကွဲနိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်၊ သန့်စင်သောရေဆိုးသည် သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မိုးရေခဲများ သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အခဲများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အစိုင်အခဲဖြစ်သော အရည်များကို ခွဲထုတ်သည်။ ဤအတွက် အနည်ထိုင်ရေကန်များ၊ flotation ကိရိယာများ သို့မဟုတ် filtration ယူနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သန့်စင်ထားသောရေဆိုးများသည် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုအား သက်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။
ကုသမှု ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေသော အဓိကအချက်များ
pH Value ကို
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ရေဆိုးများ၏ pH တန်ဖိုးသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ ကုသမှုထိရောက်မှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အက်စစ်ဓာတ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် ရေနှင့် အောက်ဆီဂျင်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲနိုင်ပြီး၊ ၎င်း၏ ဆိုင်ယာနိုက်ကို အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တိုးနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အလွန်အယ်လ်ကာလီပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အကြား တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အကြား တုံ့ပြန်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး pH အတိုင်းအတာသည် အများအားဖြင့် 8 မှ 10 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ ပြိုကွဲပျက်စီးမှုကို နည်းပါးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပူအအေး
အပူချိန်သည် တုံ့ပြန်မှုအရှိန်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အပူချိန်တိုးခြင်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်တို့ကြား တုံ့ပြန်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ သို့သော်လည်း အပူချိန် မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပြိုကွဲမှုသည် ပို၍ သိသာလာသည်။ အပူချိန် 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ကျော်လွန်သောအခါ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပြိုကွဲမှုသည် အလွန်လျင်မြန်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် oxidizing cyanide အတွက် ရရှိနိုင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် လက်တွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွင် တုံ့ပြန်မှုနှုန်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် တည်ငြိမ်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် သင့်လျော်သောအကွာအဝေးအတွင်း အပူချိန်ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
Cyanide နှင့် Hydrogen Peroxide ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု
ရေဆိုးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်၏ ကနဦးပါဝင်မှုသည် ဓာတ်တိုးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ မြင့်မားသော cyanide ပါဝင်မှုသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ ပမာဏ မလုံလောက်ပါက၊ ဆိုင်ယာနိုက်၏ ဓာတ်တိုးမှုသည် မပြည့်မစုံဖြစ်ကာ စံချိန်စံညွှန်းမပြည့်မီသော သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို အလွန်အကျွံထည့်ခြင်းသည် ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေရုံသာမက ပိုလျှံနေသောပိုလျှံမှုများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ကုသမှုပိုမိုရှုပ်ထွေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရေဆိုးများတွင် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုကို တိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ပမာဏကို သင့်လျော်စွာ ချိန်ညှိခြင်းသည် ထိရောက်သောကုသမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု
ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် အများအပြားကို ရွှေထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုပြီး ရေဆိုးများ ပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက် ပမာဏ အများအပြားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ မိုင်းတွင်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို အခြေခံသည့် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ ရေဆိုးများကို သိုလှောင်ကန်ကြီးတစ်ခုတွင် စုဆောင်းခဲ့သည်။ ထုံးကို အသုံးပြု၍ ရေဆိုးများ၏ pH ကို 9 သို့ ချိန်ညှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရေဆိုးထဲသို့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် 35% ကို မီတာတိုင်းတာသည့် ပန့်ဖြင့် ထည့်သည်။ ထပ်လောင်းပမာဏကို ရေဆိုးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဓာတ်တိုးမှုကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် အနည်းငယ်ပိုလျှံစေပါသည်။
စွန့်ပစ်ရေကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်စက်ဖြင့် ၈ နာရီကြာ ရောစပ်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်း တုံ့ပြန်မှုစနစ်၏ အပူချိန်ကို အအေးနှင့် အပူပေးစနစ်ဖြင့် 8°C ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တုံ့ပြန်မှုအပြီးတွင် ကျန်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ပြိုကွဲစေရန် ဆိုဒီယမ်ဆာလ်ဖိုင်ကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သန့်စင်ထားသော စွန့်ပစ်ရေများကို အနည်-အရည်များ ခွဲထုတ်ရန်အတွက် အနည်ကျခံကန်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ supernatant ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးများတွင် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုသည် ကနဦးတန်ဖိုး 35 mg/L မှ 500 mg/L အောက်သို့ လျော့နည်းသွားကာ ဒေသဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုကို လက်တွေ့ကမ္ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် သရုပ်ပြသည်။
ကောက်ချက်
ဆိုဒီယမ် ဆိုက်ယာနိုက် ရေဆိုး ကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် သန့်စင်ခြင်းသည် စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင် လက်တွေ့ကျပြီး ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပြုမှုမူများကို နားလည်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် pH၊ အပူချိန်နှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ ပမာဏကဲ့သို့သော အဓိကအချက်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးများကို အရည်အသွေးမြင့် သန့်စင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တည်ငြိမ်သော သန့်စင်မှုထိရောက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုတင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆိုဒီယမ် ဆိုက်ယာနိုက် ရေဆိုးအတွက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် သန့်စင်နည်းလမ်းသည် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရာတွင် ပိုမိုအရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာရန် မျှော်လင့်ရပါသည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- သတ္တုတွင်းထွက် ဓာတုပစ္စည်းများ၏ စွမ်းအားကို လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း- ထိရောက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း။
- စုဆောင်းသူ BLK-301/Composite Flotating Active Matter ≥60%
- သတ္တုတွင်းအတွက် Oxalic acid 99.6%
- ဆိုဒီယမ်သတ္တု၊ ≥99.7%
- Magneto Electric Detonator (လေလွင့်လျှပ်စီးကြောင်း)
- သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင် သတ္တုတွင်းဓာတုပစ္စည်းများသည် အဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သနည်း။
- သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် ဓာတုပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကား အဘယ်နည်း။
- 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-