
နိဒါန္း
ဆိုင်ယာနိုက် - အထူးသဖြင့် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် မှရရှိသော စွန့်ပစ်ရေများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဓိကစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော စွန့်ပစ်ရေများသည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီး အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုကင်း၊ သတ္တုဗေဒ၊ သတ္တုပြုပြင်ခြင်း၊ ဓာတုအမျှင်၊ ပလတ်စတစ်၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ပေါက်ဖွားလာသည်။ ရေတွင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး ပြိုကွဲလွယ်သည်။ အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော နှင့် အော်ဂဲနစ် ဆိုင်ယာနိုက် နှစ်မျိုးလုံးသည် အလွန်အဆိပ်သင့်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆိုင်ယာနိုက် ၏ သေစေနိုင်သော ပမာဏမှာ ၀.၁၈ ဂရမ်ဖြစ်ပြီး ပိုတက်စီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ပမာဏမှာ ၀.၁၂ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ရေထဲတွင် ငါးများအတွက် ဆိုင်ယာနိုက်၏ သေစေနိုင်သော ပါဝင်မှုသည် ၀.၀၄ မှ ၀.၁ မီလီဂရမ်/လီတာအထိ ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် ၎င်း၏ အန္တရာယ်ရှိသော သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် ထိရောက်သော ကုသမှုနည်းလမ်းများ အရေးတကြီး လိုအပ်ပါသည်။
Cyanide အတွက် Electrolytic Oxidation ၏ အခြေခံများ - Wastewater ပါဝင်သော
ဆို ဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ရေဆိုးကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အီလက် ထရိုလိုက်တစ် အောက်ဆီဒေးရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် အန်နုတ်နှင့် ကက်သုတ်တွင် ဓာတုဗေဒ ဓာတ်ပြုမှုများကို မောင်းနှင်ရန် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုသည့် မူအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ပြီး ရေဆိုးရှိ ဆိုင်ယာနိုက်ကို အန္တရာယ်နည်းသော အရာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရေဆိုးရှိ ရိုးရှင်းသော ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဆိုင်ယာနိုက် နှစ်မျိုးလုံးကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ချေဖျက်သည်။
Anode တုံ့ပြန်မှုများ
ရိုးရှင်းသော ဆိုင်ယာနိုက်အတွက် - အန်နုတ်တွင် ပထမအဆင့် ဓာတ်ပြုမှုအတွင်း ရိုးရှင်းသော ဆိုင်ယာနိုက်သည် စွန့်ပစ်ရေရှိ အခြားပစ္စည်းများနှင့် ပြင်းထန်စွာ ဓာတ်ပြုပြီး အဆိပ်အတောက်နည်းသော ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ နောက်ပိုင်း ဒုတိယအဆင့်တွင် ဓာတ်ပြုမှု နှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုသည် ဤဒြပ်ပေါင်းကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ရေအဖြစ် ထပ်မံပြိုကွဲစေသည် ။ အခြားဓာတ်ပြုမှုတွင် အမိုးနီယမ် ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ညှိနှိုင်းဆိုင်ယာနိုက်အတွက် (ကြေးနီပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများကို ဥပမာအဖြစ်ယူခြင်း) : ကြေးနီပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့ ညှိနှိုင်းဆိုင်ယာနိုက်သည် အန်နုတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် ကြေးနီအိုင်းယွန်းများနှင့် အခြားအဆိပ်အတောက်နည်းသော ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖွဲ့စည်းရန် ဓာတ်ပြုပါသည်။ စားပွဲတင်ဆားကို အီလက်ထရိုလိုက်မစ်ဒယ်မီဒီယမ်ထဲသို့ ထည့်သောအခါ၊ အပိုဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဆားမှ ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများကို အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး မွေးကင်းစကလိုရင်းကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။ ထို့နောက် ဤမွေးကင်းစကလိုရင်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်နှင့် ရေဆိုးထဲရှိ အခြားပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းများကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ အပါအဝင် အန္တရာယ်နည်းသော ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပြိုကွဲစေသည်။
Cathode တုံ့ပြန်မှုများ
cathode တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် အိုင်းယွန်းများသည် အီလက်ထရွန်များ ရရှိပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သတ္တုအတွက် - ကြေးနီ၊ ကြေးနီအိုင်းယွန်းများကဲ့သို့သော cyanide complexes များပါ၀င်သော အီလက်ထရွန်များကို ကြေးနီသတ္တုအဖြစ် စုဆောင်းနိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ကြေးနီအိုင်းယွန်းများသည် ကြေးနီဟိုက်ဒရောဆိုဒ် precipitate အဖြစ်ဟိုက်ဒရော့ဆိုဒ်အိုင်းယွန်းများနှင့်လည်း ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။
Electrolytic Oxidation လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
အီလက်ထရုဒ်ပစ္စည်းများ - အီလက်ထရုဒ်ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ များစွာသောကိစ္စများတွင် အပျော့စားသံမဏိကို ကတ်သုတ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အန်နုတ်များသည် ကြမ်းတမ်းသော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြင့်မြတ်သောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကုမ္ပဏီများစွာမှ ထုတ်လုပ်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်သော အန်နုတ်များ (DSA) သည် ဤအသုံးချမှုအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ဂရပ်ဖိုက်သည် အန်နုတ်ပစ္စည်းအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အီလက်ထရွန်းနစ်ပြိုကွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားခြင်း၏ အားနည်းချက်ရှိသည်။
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု - အီလက်ထရိုလစ်စစ်ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း စွန့်ပစ်အရည်၏ အပူချိန်ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင် ထားရှိသင့်သည်။ အပူချိန် အလွန်မြင့်မားပါက ထပ်ထည့်ထားသောဆားတွင် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ အောက်ဆီဒေးရှင်းမှ ထုတ်လုပ်သော ကလိုရင်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်နှင့် ဓာတ်ပြုမှုမပြုမီ ထွက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ဆိုက်ယာနိုက် ဖျက်ဆီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပါသည်။
ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းထည့်သွင်းခြင်း - ရေဆိုးထဲသို့ ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများထည့်ခြင်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်း ၁ - ၂ ဂရမ်/လီတာထည့်ခြင်းသည် လုံလောက်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် စွန့်ပစ်အရည်ထဲသို့ တစ်လီတာလျှင် ၂၅ ဂရမ်ပါဝင်သည့် ဆား (ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်) ထည့်ခြင်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်ကို ထိရောက်စွာ အထောက်အကူပြုကြောင်း ပြသထားသည်။
Electrolytic Oxidation Process ၏ အားသာချက်များ
ပြင်းအားမြင့် ရေဆိုးအတွက် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်- ရွှေတွင်းများတွင် တွေ့ရှိရသော ပြင်းအားမြင့် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အီလက်ထရိုလိုက်တစ် အောက်ဆီဒေးရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် အထူးထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ရေဆိုးတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ပြင်းအားကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပြုမှုရှိသော မျိုးစိတ်များ၏ လက်တွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း- လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ မွေးကင်းစကလိုရင်းကဲ့သို့သော ဓာတ်ပြုမှုရှိသော မျိုးစိတ်များကို စနစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး စျေးကြီးသော အောက်ဆီဒေးရှင်းပစ္စည်းများကို ပမာဏများစွာ ပြင်ပမှထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု - စွန့်ပစ်ရေ၏ သီးခြားဖွဲ့စည်းမှုအလိုက် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆ၊ ဗို့အားနှင့် ဆားအချို့ထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ အီလက်ထရိုလိုက်တစ်ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းသော သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည်ဖြစ်စေ ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကောက်ချက်
အီလက်ထရိုလိုက်တစ် အောက်ဆီဒေးရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာ နိုက် ရေဆိုးများကို ကုသရန်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ကောင်းသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည် ။ အန်နုတ်နှင့် ကက်သုတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများကို နားလည်ခြင်း၊ အီလက်ထရုတ်ပစ္စည်းများကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော ကလိုရိုက် အိုင်းယွန်းများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤနည်းလမ်းသည် ရေဆိုးမှ ဆိုင်ယာနိုက်ညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ အညစ်အကြေးများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး ထိရောက်သော နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေသည်နှင့်အမျှ အီလက်ထရိုလိုက်တစ် အောက်ဆီဒေးရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးများကို ကုသရာတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးချနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးတက်စေရန်၊ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် ၎င်း၏ အလုံးစုံ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် နောက်ထပ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ဆိုဒီယမ်ပါဆူလဖိတ်၊ဆိုဒီယမ်ပါဆာလ်ဖိတ်၊ရောင်းချသူ 99.00%
- Thiourea 99% မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှု Professional Producer
- သတ္တုတွင်းဓာတုပစ္စည်းများ၏ စီးပွားရေး ရှင်သန်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိရောက်မှုကို မည်သို့အကဲဖြတ်မည်နည်း။
- ဆိုဒီယမ် thiosulfate pentahydrate
- ရေနံဆီ (ရေနံ) hydrodesulfurized
- စက်ရုံမှထောက်ပံ့သော Lauramine/Dodecanamine 99% အရည်
- ဆိုဒီယမ် acetate trihydrate 58% ရေသန့်စင်မှုအဆင့်
- 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-