ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှု

Sodium Cyanide ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှု Натрій цианід Andrussow Light Oil Pyrolysis Methanol Ammonia Oxidation အမှတ် 1 ပုံ

ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (NaCN) သည် ရွှေတွင်းတူးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်နှင့် ဆေးဝါးကြားခံများ ပေါင်းစပ်ခြင်းစသည့် နယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည့် အရေးကြီးသော အခြေခံဓာတုကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် နှစ်တစ်ရာကျော် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး လက်ရှိတွင် ပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ကြီးစိုးသော စက်မှုစနစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ပင်မရေစီးကြောင်း ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ ခွဲထုတ်ပါမည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို ဆွေးနွေးပါ။

I. ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်

1. အစောပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်း - ၂၀ ရာစုအလယ်)

အစောပိုင်းကာလများတွင် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် အဓိကအားဖြင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှ ထုတ်ယူမှုကို မှီခိုအားထားနေရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 1887 ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့သော "cyanidation process for gold extraction" ဆိုင်ယာနိုက် ဆိုင်ယာနိုက်ပါရှိသော အပင်များ (ဥပမာ ဗာဒံခါး) ကို ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်၊ သို့သော် ဤနည်းလမ်းသည် ထိရောက်မှုမရှိ၊ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ခက်ခဲပါသည်။ 20 ရာစုအစောပိုင်းတွင် ဂျာမန်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Friedrich Kahlbaum သည် ဆိုင်ယာနိုက်အရည်ပျော်သည့်နည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ကယ်လ်စီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်၊ ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ရိုးရှင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အစောပိုင်းကာလများတွင် ပင်မနည်းပညာဖြစ်လာခဲ့သည်။

2. Synthesis of the Rise of the Synthesis Method (20th Century to the present)

ရေနံဓာတုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းသည် ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်၏ 90% ကျော်သည် အောက်ပါပေါင်းစပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သုံးရပ်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။

  • Andrussow လုပ်ငန်းစဉ်

မီသိန်း၊ အမိုးနီးယားနှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ ပလက်တီနမ်-ရိုဒီယမ် အလွိုင်းဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် ဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။

Sodium Cyanide ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှု Натрій цианід Andrussow Light Oil Pyrolysis Methanol Ammonia Oxidation အမှတ် 2 ပုံ

ထုတ်လုပ်လိုက်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆိုင်ယာနိုက် (HCN) ဓာတ်ငွေ့ကို ဆိုဒီယမ် ဆိုက်ယာနိုက် ဖြေရှင်းချက်ရရှိရန် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ဖြင့် စုပ်ယူသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ကုန်ကြမ်းများနှင့် တုံ့ပြန်မှုနှုန်း မြန်ဆန်သော်လည်း မြင့်မားသော အပူချိန် (1000 - 1200°C) နှင့် အဖိုးတန်သတ္တုဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်။

  • Light Oil Pyrolysis နည်းလမ်း

ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အပေါ့စားဆီ (ဥပမာ naphtha) ကိုအသုံးပြု၍ HCN ကို မြင့်မားသောအပူချိန် (1400 - 1500°C) တွင် pyrolysis ဖြင့်ထုတ်ပေးပြီး နောက်ဆက်တွဲကုသမှုသည် Andrussow လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက် သင့်လျော်သော်လည်း အလွန်မြင့်မားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကာဗွန်အနက်ရောင်ပမာဏကို ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။

  • Methanol Ammonia ဓာတ်တိုးနည်း

မီသနော၊ အမိုးနီးယားနှင့် လေကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ HCN ကို ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခု (ဥပမာ V₂O₅-MoO₃ ကဲ့သို့) အောက်တွင် ထုတ်လုပ်သည်။

Sodium Cyanide ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှု Натрій цианід Andrussow Light Oil Pyrolysis Methanol Ammonia Oxidation အမှတ် 3 ပုံ

ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး အပျော့စားတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများ (400 - 500°C) ရှိပြီး အသစ်တည်ဆောက်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါသည်။

II နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ

၁။ အစိမ်းရောင်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု မြင့်မားခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု မြင့်မားခြင်း ပြဿနာများရှိသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သုတေသီများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အစိမ်းရောင်နည်းပညာများကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။

  • Biosynthesis နည်းလမ်း

နိုက်ထရစ်ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်ရန် ဓာတ်ပြုရန်အတွက် အဏုဇီဝသက်ရှိများ (ဥပမာ Pseudomonas) ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ Cyanidesဒါပေမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။

  • လျှပ်စစ်ဓာတုပေါင်းစပ်မှု

အရင်းအမြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းရရှိရန်အတွက် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း လက်ရှိထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

2. Intelligent Control နှင့် Safety Technologies

ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အလွန်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြီး ဘေးကင်းရေး ထိန်းချုပ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ခေတ်မီစက်ရုံများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်ခြင်းရရှိရန် ဖြန့်ဝေထားသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (DCS) ကို အသုံးပြုကြပြီး HCN အာရုံစူးစိုက်မှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရန် အွန်လိုင်းရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းပညာကို မိတ်ဆက်ကာ ယိုစိမ့်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။

3. မြို့ပတ်စီးပွားရေးပုံစံ

ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာများဖြင့် အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Andrussow လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထုတ်ပေးသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ယူရီးယား ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတွင် ထွက်လာသော ကာဗွန်အနက်ရောင်၊ Light Oil Pyrolysis နည်းလမ်း "အရင်းအမြစ်များ - ထုတ်ကုန်များ - စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ - ပြန်လည်အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များ" ၏အပိတ်စက်ဝိုင်းစက်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်ရော်ဘာအားဖြည့်အေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

III စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းများ

1. ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်များ အတက်အကျများ

Andrussow လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မီသနောနည်းလမ်းသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (မီသိန်း) နှင့် ကျောက်မီးသွေး (မီသနောအတွက် ကုန်ကြမ်းအဖြစ်) အားကိုးသည်။ နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းများ အတက်အကျသည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပါသည်။ ရုပ်ကြွင်းမဟုတ်သော ကုန်ကြမ်းလမ်းကြောင်းများ (ဥပမာ- ဇီဝလောင်စာဆီ မီသနော) ကို ဖော်ဆောင်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ပြင်းပြသော သုတေသန ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

2. ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ဖိအား တိုးလာခြင်း။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းများ တင်းကျပ်လာသဖြင့် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ထုတ်လုပ်မှုသည် နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် (NOx) နှင့် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများကို ပိုမိုလျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။ Membrane ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း denitrification နှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချို့စက်ရုံများတွင် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

3. High-End Applications များကို ချဲ့ထွင်ခြင်း။

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်များ ပေါင်းစပ်မှုတွင် သန့်စင်မှုမြင့်မားသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (သန့်စင်မှု ≥ 99.9%) လိုအပ်ချက်သည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာကာ သန့်စင်မှုနှင့် မြင့်မားသော သန့်စင်မှုဆီသို့ ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ကောက်ချက်

ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် "ဘေးကင်းမှု၊ ထိရောက်မှု၊ နှင့် စိမ်းလန်းမှု" ၏ အဓိက ပန်းတိုင် သုံးခုတွင် အမြဲတစေ ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေပါသည်။ အနာဂတ်တွင်၊ စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနည်းပညာအသစ်များတွင် အောင်မြင်မှုများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှု၏ နက်ရှိုင်းသောပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူ၊ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်လုပ်ငန်းသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနည်းခြင်းနှင့် အပိုတန်ဖိုးမြင့်မားခြင်း၏ ဦးတည်ချက်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

  • ကျပန်းအကြောင်းအရာ
  • ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
  • သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ

သင်တို့သည်လည်းကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ

အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု

မှတ်ချက်ထည့်ပါ-

8617392705576 +WhatsApp QR ကုဒ်QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားပါ။
သင့်မက်ဆေ့ဂျ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မကြာမီ သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Submit
အွန်လိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု