Cyanide Gold Extraction Wastewater Treatment လုပ်ငန်းစဉ်

ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, cyanide ရွှေထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရွှေအရည်ကျိုခြင်းအတွက် အဓိက ရင့်ကျက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သတ္တုရိုင်းများမှ ရွှေထုတ်ယူရန်၊ မြင့်မားသော ပြန်လည်ရယူနှုန်း၊ သတ္တုရိုင်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ခိုင်ခံ့စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိသော သတ္တုရိုင်းများမှ ရွှေထုတ်ယူရန် ဆိုက်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြုသည်။ 1887 ခုနှစ်တွင် သတ္တုရိုင်းများမှ ရွှေများကို စွန့်ထုတ်ရန် ဆိုင်ယာနိုက်အရည်ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းကို ယခုအချိန်အထိ တွင်ကျယ်စွာ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဆိုက်ယာနိုက်ရွှေကို ထုတ်ယူခြင်းသည် အဆိပ်အတောက်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ အများအပြားကို ထုတ်ပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူတို့ကို ကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိခိုက်မှုလျော့ချရန်အတွက် ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ရေဆိုးများကို ကုသနည်းများကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုတေသီ အများအပြားသည် ရေဆိုးများပါ၀င်သော ဆိုင်ယာနိုက်၏ ကုသရေးနည်းလမ်းများ၊ ဓာတုမူများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသော်လည်း အများစုမှာ နည်းလမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုသာ ဆွေးနွေးကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤဆောင်းပါးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ရေဆိုးထုတ်ခြင်းအတွက် အမျိုးမျိုးသော ကုသမှုနည်းလမ်းများကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ နည်းလမ်းတစ်ခုစီ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှုအခြေအနေများကို နှိုင်းယှဉ်ကာ လက်တွေ့ထုတ်လုပ်ရာတွင် အလားတူအသုံးချမှုများအတွက် လမ်းညွှန်အရေးပါမှုအချို့ရှိသည်။

I. Cyanide Gold ထုတ်ယူခြင်း စွန့်ပစ်ရေ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အန္တရာယ်များ

ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ယူခြင်း၏ အဓိကနိယာမမှာ အေရိုးဗစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ရွှေနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ရွှေဒြပ်ပေါင်းများ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ပျော်ဝင်သည်။ ထို့နောက် ရွှေကို activated မှတစ်ဆင့် ကြွယ်ဝစေခြင်းဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ကာဗွန် ရွှေဆိုင်ယာနိုက်မှ သွပ်မှုန့်ဖြင့် စုပ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ငွေ၊ ကြေးနီနှင့် သွပ်ကဲ့သို့သော အခြားလေးလံသောသတ္တုများသည်လည်း ဒြပ်ပေါင်းများဖွဲ့စည်းပြီး ပျော်ဝင်ကြသည်။

အဆိုပါ ဆိုင်ယာနိုက် တုံ့ပြန်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် ရှုပ်ထွေးမှုများသည် အဆိပ်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီး 0.10g ပါ၀င်သော အဆိပ်ပြင်းသောအဆင့် 1 ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ Cyanides ရေတွင်းထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားပါက ရေထဲတွင်ရှိသော သက်ရှိများကို အလွန်ထိခိုက်စေပြီး လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုက်ယာနိုက် ရွှေထုတ်ယူသည့် ရေဆိုးများကို ကုသခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

II Cyanide Gold Extraction Wastewater အတွက် အဓိက ကုသမှုနည်းလမ်းများ

Alkaline Chlorination နည်းလမ်း

အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းနည်းသည် လက်ရှိတွင် ဆိုင်ယာနိုက် ရွှေထုတ်ယူမှုမှ ရေဆိုးများ ပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက်ကို ကုသရာတွင် အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေများအောက်တွင် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုက်ယာနိုက်များကို ဓာတ်တိုးစေရန် ကလိုရင်း-အခြေခံဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို အဓိကအသုံးပြုကာ ၎င်းတို့အား အဆိပ်မရှိသော အရာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်- အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်း ဖောက်ထွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့်နှစ်ဆင့် ခွဲခြားထားသည်။

ပထမအဆင့်မှာ "မပြည့်စုံသောဓာတ်တိုးခြင်း" အဆင့်ဟုခေါ်သော cyanide ကို cyanate အဖြစ်သို့ oxidize လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CN⁻ သည် ပထမဦးစွာ CNCl အဖြစ် OCl⁻ နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး၊ ထို့နောက် CNO⁻ သို့ ဟိုက်ဒရောလစ် ဖြစ်သွားသည်။ CNCl သည် အက်စစ်ဓာတ်အခြေအနေများအောက်တွင် အလွန်အမင်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး အဆိပ်သင့်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း pH တန်ဖိုးကို အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေတွင် ရှိနေစေရန် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားရပါမည်။

ဒုတိယအဆင့်မှာ "ပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်တိုးခြင်း" အဆင့်ဟုခေါ်သော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အဖြစ် cyanate ကို ထပ်မံ၍ oxidize ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက် - ဖောက်ထွင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ pH တန်ဖိုးသည် ဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမအဆင့် oxidation ၏ pH တန်ဖိုးကို 10 - 11 တွင် ထိန်းချုပ်ထားသင့်ပြီး ဓါတ်ပြုချိန်သည် 10 - 15 မိနစ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်တိုးခြင်း၏ pH တန်ဖိုးကို 6.5 မှ 7.0 တွင် ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် 10-15 မိနစ်ဖြစ်သည်။

အချို့သောသတ္တုတွင်းသည် အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းနည်းကို အသုံးပြု၍ ဆိုင်ယာနိုက်အမြီး၏ အရည်ကျိကျိ (cyanide ပါဝင်မှု 200mg/L) နှင့် အနည်ကျကန်မှ စိမ့်ထွက်လာသောရေ (cyanide ပါဝင်မှု 5mg/L) ကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ pH တန်ဖိုးကို 10 - 11 တွင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့်ကို ရောမွှေရန်အတွက် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှု အဆ 35 မှ 40 ဆ အချိုးဖြင့် ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ပိုထူထဲ၌ အနည်ထိုင်ပြီးနောက်၊ စုစုပေါင်း cyanide ပါဝင်မှုကို 0.1mg/L သို့ လျှော့ချနိုင်သည်။

အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းနည်းသည် ရေဆိုးများပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက်ကို ကုသရာတွင် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့်သည် အသုံးအများဆုံး ကလိုရင်း-အခြေခံဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နည်းပါးသော ပြင်းအားများဖြင့် ဆိုင်ယာနိုက် ရွှေထုတ်ယူခြင်း ရေဆိုးများကို ကုသရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးမှုများ (ferrocyanide complexes များမှလွဲ၍) ပါဝင်သော thiocyanate နှင့် cyanide တို့ကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဆေးဝါးကို တွင်ကျယ်စွာ ရရှိနိုင်ပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အကြွင်းအကျန်များကို စစ်ထုတ်ရန် လွယ်ကူပြီး လုပ်ဆောင်ချက် ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်၊ ရေဆိုးများကို ကုသရန် အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့်ကို အသုံးပြုသောအခါ ခွဲစိတ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်သည် အတော်လေး ကြမ်းတမ်းသည်။ ယခုအခါ အချို့သော လုပ်ငန်းများသည် အရောင်ချွတ်ဆေးရည် သို့မဟုတ် ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုပြီး လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ သို့သော် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်ပေးပြီး ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများအတွက် အတော်လေးကြီးမားသော အဆိပ်သင့်မှုရှိသည်။ ဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေးမြင့်မားသည်။

Ferrous Salt Complexation နည်းလမ်း

ferrous salt complexation method သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ရေဆိုးများကို ကုသသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ pH တန်ဖိုး 7 မှ 8 အတွင်းရှိ ဓါတ်ပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် သတ္တုအိုင်းယွန်းများသည် အလကား cyanide နှင့် အချို့သော cyanide complexes များဖြင့် ဓါတ်ပြုပြီး cyanide gold extraction water တွင် precipitates များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

ယေဘူယျအားဖြင့် ဆိုက်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ယူခြင်း ရေဆိုးများကို ကုသရန်အတွက် ferrous sulfate ကိုသာ ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် ရေဆိုးထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း လေ့လာမှုများက ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ နက်ရှိုင်းသော cyanide ဖယ်ရှားရန်အတွက် သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးထဲသို့ ယေဘူယျ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကို ပေါင်းထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေအနေများကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သရွေ့ oxidant ကို ကုသမှုအတွက် မိုးရေစက်ကို ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်ပြီး စွန့်ထုတ်မှုစံနှုန်းကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရှေးဦးစွာခွဲထုတ်ပြီးနောက် ကုသခြင်း၏ ရိုးရာနည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပြုသဘောဆောင်သော အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။

အချို့သောရွှေအရည်ကျိုလုပ်ငန်းသည် ဆိုက်ယာနိုက် - ညံ့ဖျင်းသောအရည်ကို ကုသရန် ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိုက် - ferrous sulfate နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ သြဇာသီးတွင် cyanide ပါဝင်မှု 2500mg/L ရှိသည်။ ကုသမှုပြီးနောက်၊ အဆိုပါအညစ်အကြေးသည် 20mg/L ထက်နည်းသော cyanide ပါဝင်မှုရှိပြီး ဖယ်ရှားမှုနှုန်း 99.2% ရှိပြီး ထူးထူးခြားခြားရလဒ်များကို ပြသသည်။ နောက်ဆက်တွဲ နက်ရှိုင်းသော ကုသမှုသည် စုစုပေါင်း cyanide ကို 0.4mg/L ထက်နည်းအောင် လျှော့ချရန် ဆိုဒီယမ် မက်ဘစ်ဆဖိုက် - လေနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။

ferrous salt complexation method သည် ရေဆိုးများပါဝင်သော ပြင်းအားမြင့်မားသော cyanide ကိုကုသရန် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် ကုသမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းသည်၊ တစ်ကြိမ်တည်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်သေးငယ်သည်၊ ၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ဆေးဝါး (အဓိကအားဖြင့် ferrous sulfate) သည်ကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်သည်၊ စျေးသိပ်မကြီးဘဲအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ သို့သော်၊ ferrous sulfate ပျော်ရည်သည် အက်စစ်ဓာတ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းကို ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ယူသည့်ရေဆိုးများနှင့် ရောနှောသောအခါ၊ ဒေသဧရိယာသည် အက်ဆစ်ဖြစ်လာပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်ပေးနိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် thiocyanate ကိုမဖယ်ရှားနိုင်သည့်အပြင် စွန့်ပစ်ရေများကို စွန့်ထုတ်မှုစံနှုန်းများနှင့်ပြည့်မီရန် နက်ရှိုင်းသောကုသမှုလိုအပ်နေသေးသည်။

ဆိုဒီယမ် Metabisulfite - လေနည်းလမ်း

ဆိုဒီယမ် metabisulfite - လေနည်းကို ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် - လေနည်းလမ်းမှ တီထွင်သည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ကြေးနီအိုင်းယွန်း၏ ဓာတ်ကူပစ္စည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့် CN⁻အား CNO⁻ သို့ oxidize ပြုလုပ်ရန် အချို့သော pH အကွာအဝေးအတွင်း ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုက်ယာနိုက်များပေါ်ရှိ ဆိုဒီယမ် metabisulfite နှင့် လေထုအပေါ် ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြုသည်။

ရေဆိုးများပါ၀င်သော ဆိုင်ယာနိုက်ပါ၀င်မှု မြင့်မားပါက စုစုပေါင်း cyanide ပြင်းအား 100mg/L အောက်သို့ လျှော့ချရန် ဦးစွာကြိုတင် ကုသမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ဆိုဒီယမ် metabisulfite နှင့် copper sulfate တို့ကို ပေါင်းထည့်လိုက်သည်၊ လုံလောက်သောလေကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး pH တန်ဖိုးကို ထိန်းချုပ်ထားသည် (ယေဘုယျအားဖြင့် 7 မှ 8 တွင် ထိန်းချုပ်ထားသည်)၊ ထို့ကြောင့် cyanide သည် bicarbonate ions နှင့် ammonia အဖြစ်သို့ ဟိုက်ဒရိုလစ်ဇစ်လုပ်ပြီး bicarbonate ion နှင့် ammonia အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်။

ဆိုဒီယမ် metabisulfite - လေနည်းလမ်းသည် စူးစိုက်မှုနည်းသော cyanide ရွှေထုတ်ယူရေဆိုးများကို ကုသရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ဆေး၏သောက်သုံးသောပမာဏမှာ သေးငယ်သည်၊ လုပ်သားပြင်းထန်မှုနည်းသော်လည်း ရှေ့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အတော်လေးကြီးမားပြီး လေမှုတ်စက်များကဲ့သို့သော စက်ကိရိယာများကို ထပ်ဖြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ညွှန်းကိန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များသည် အတော်လေး တင်းကျပ်ပြီး pH တန်ဖိုးကို ထိန်းချုပ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကော့ပါးဆာလဖိတ်ကိုလည်း ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် ထည့်ရန် လိုအပ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်က ရှည်တယ်။ ကုသမှုမမှန်ကန်ပါက ammonium အိုင်းယွန်းအမြောက်အမြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်လုပ်ထားသော slag သည် စစ်ထုတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဆိုက်တွင် အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့ အနည်းငယ် ထုတ်ပေးပြီး thiocyanides ကို ဖယ်ရှားရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။

ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် Oxidation နည်းလမ်း

ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဓာတ်တိုးနည်းသည် ပုံမှန်အပူချိန်၊ အယ်ကာလိုင်း (pH = 10 - 11) အောက်တွင် ဆိုက်ယာနိုက်များကို CNO⁻ သို့ ဓာတ်တိုးစေသော ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် Cu²⁺ ဖြင့် ဟိုက်ဒရောလစ်လုပ်ကာ ၎င်းတို့အား အဆိပ်မရှိသော အရာများအဖြစ်သို့ ဟိုက်ဒရိုလစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသော ဆိုက်ယာနိုက်များ (Cu၊ Zn၊ Pb၊ Ni၊ Cd) တို့သည် ၎င်းတို့ထဲတွင် ဆိုက်ယာနိုက်များ ပျက်စီးခြင်းကြောင့်လည်း ကွဲသွားပါသည်။ Ferrocyanide အိုင်းယွန်းနှင့် အခြားသော လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများသည် ferrocyanide ရှုပ်ထွေးသောဆားများကို ဖယ်ရှားပြီး ဖယ်ရှားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သန့်စင်ထားသောရေဆိုးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်မှု စုစုပေါင်းသည် 0.5mg/L အောက်သို့ လျှော့ချနိုင်သည်။

ဤနည်းလမ်းသည် ရေဆိုးများပါဝင်သော စူးစိုက်မှုနည်းသော cyanide ကိုကုသရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ကုသရေးကိရိယာသည် ရိုးရှင်းပြီး အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုရရှိရန် လွယ်ကူသည်။ သို့သော်၊ ထုတ်လုပ်ထားသော cyanate သည် CO₂ နှင့် NH₃ အဖြစ်ပြိုကွဲရန် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိနေရန် လိုအပ်သည်။ အားနည်းချက်များမှာ ကြေးနီကို ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် စွန့်ပစ်ရေတွင် ကြေးနီကို စံနှုန်းထက် ကျော်လွန်စေကာ ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်မှာ မြင့်မားပြီး၊ သီအိုကီနိုက်ဒစ်ကို အောက်ဆီဂျင်မထုတ်နိုင်ဘဲ အမိုနီယမ်အိုင်းယွန်းများ ထုတ်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ရေဆိုးတွေဟာ အဆိပ်အတောက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ထို့အပြင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကြီးမားသောအဆိပ်သင့်မှုရှိပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အသုံးပြုမှုတွင် အချို့သောအခက်အခဲများနှင့် အန္တရာယ်များရှိသည်။

Acidification နည်းလမ်း

cyanide - ညံ့ဖျင်းသောအရည်ကို ကုသရန် အက်စစ်ဓာတ်ဖြည့်သွင်းသည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုယန္တရားသည် ရှုပ်ထွေးပြီး အဓိကအားဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်သုံးရပ်ပါဝင်သည်- အဓိကအားဖြင့် ဆိုင်ယာနိုက်၏ အက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဆိုးများပါဝင်သော HCN ဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်ယူခြင်းနှင့် စုပ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖယ်ထုတ်ထားသောအရည်၏ ချေဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့ဖြစ်သည်။

(1) အက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်း- ဆိုက်ယာနိုက် - ညံ့ဖျင်းသောအရည်ကို အက်စစ်ဖြင့် သန့်စင်စေပါသည်။ ညံ့ဖျင်းသောအရည်ထဲတွင် ရှုပ်ထွေးသော ဆိုင်ယာနိုက်များသည် မပျော်ဝင်နိုင်သော မိုးရေခဲများဖြစ်သည့် CuCN၊ CuSCN နှင့် Zn₂Fe(CN)₆ တို့ကို ဖယ်ရှားပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။

(2) ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် စုပ်ယူမှု တုံ့ပြန်မှု- ညံ့ဖျင်းသောအရည်ကို အက်စစ်မခံရမီ 30 ℃ ခန့် အပူပေးထားသည်။ HCN ၏ ဆူမှတ်သည် 26.5 ℃သာရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်မတည်ငြိမ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ HCN ၏ထုတ်ယူမှုနှင့်စုပ်ယူမှုအောင်မြင်ရန်လွယ်ကူသောအက်ဆစ်ဖြည့်နည်းလမ်းရှိဓာတ်ငွေ့ - အရည်နှစ်ဆင့်အကြားအဆက်အသွယ်အတွက်ထုပ်ပိုးထားသောမျှော်စင်ကိုအသုံးပြုသည်။

(၃) Neutralization တုံ့ပြန်မှု- သံပရာသီး သို့မဟုတ် အယ်လကာလီအရည်ကို အက်ဆစ်- ဖယ်ထုတ်ထားသော အကြွင်းအကျန်အရည်ကို ပျယ်သွားစေရန် အသုံးပြုသည်။ ဖြေရှင်းချက်တွင်ကျန်ရှိသော HCN မော်လီကျူးများကို CN⁻ ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲပါမည်။ အက်စစ်ဓာတ်ဖြည့်နည်းက ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ဆိုက်ယာနိုက်မှ ရေဆိုးများပါ၀င်ပြီး သယံဇာတပြန်လည်ရယူခြင်းကို သိရှိပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းတွင် စက်ပစ္စည်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ၊ ကြီးမားသောကြိုတင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခု၊ မြင့်မားသောအဆင့်လည်ပတ်မှုကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပြီး စက်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမှုမှာ ခက်ခဲသည်။ အချို့သော ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်များလည်း ရှိပါသည်။ ပြန်လည်ရယူပြီးနောက် ထုတ်ပေးသော ရေဆိုးများသည် စွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် နက်ရှိုင်းစွာ ကုသရန် လိုအပ်နေသေးသည်။

Electrolysis နည်းလမ်း

အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းသည် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုက်ယာနိုက်များကို ဖျက်ဆီးရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ redox တုံ့ပြန်မှုကို အသုံးပြုသည်။ အိုင်းယွန်းအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်၊ ဆိုက်ယာနိုက်များသည် anode တွင် အီလက်ထရွန်များဆုံးရှုံးပြီး cyanate၊ ကာဗွန်နိတ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် သို့မဟုတ် အမိုနီယမ်အဖြစ်သို့ oxidized ဖြစ်ခဲ့သည်။ Cyanate သည် CO₂ နှင့် H₂O သို့ ထပ်မံ၍ ဓာတ်ပြုသည်။ အဓိကတုံ့ပြန်မှုများမှာ-

CN⁻ + 2OH⁻ - 2e → CNO⁻ + H₂O (24)

2CN⁻ + 4OH⁻ - 6e → 2CO₂ + N₂ + 2H₂O (25)

ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော ကြွေထည်-အခြေခံ ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် သံမဏိ-သံမဏိ cathode အပြားကိုအသုံးပြု၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအရ Cyanide ပါဝင်သော ရေဆိုးများကို ကုသရန် electrolysis method ကိုအသုံးပြု၍ 2 နာရီကြာပြီးနောက်၊ electrolysis ပြုလုပ်ပြီးနောက် CN⁻ ပြင်းအား 385mg/L မှ 58mg/L သို့ လျှော့ချနိုင်ပြီး Cu²⁺ ပြင်းအား 450mg/L မှ 48mg/L သို့ လျှော့ချနိုင်သည် ။ ထို့အပြင်၊ Hunan Zhongnan Gold Smelter သည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနည်းကို အသုံးပြု၍ စုစုပေါင်း cyanide ကို 4g/L မှ 0.8g/L သို့ လျှော့ချပေးနိုင်သည့် ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ယူသည့်ရေဆိုးများကို ကုသရန် လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားသည်။ အထက်ပါကွာခြားချက်မှာ anode နှင့် cathode plates နှစ်ခုလုံးကို သံပြားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စားသုံးရုံသာမက သံပြားများကိုပါ စားသုံးပါသည်။

Electrolysis နည်းကို အဓိကအားဖြင့် ရေဆိုးများပါဝင်သော ပြင်းအားများသော ဆိုင်ယာနိုက်ကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် သေးငယ်သော ဧရိယာကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းပြီး ထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူသော်လည်း ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အများအပြားကို သုံးစွဲကာ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းနည်းလမ်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည် ပျမ်းမျှဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် cyanide complexes များကို ဖယ်ရှားခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။

လက်ရှိတွင်၊ cyanide ရွှေစွန့်ပစ်ရေဆိုးထုတ်ခြင်းအတွက် ကုသရေးနည်းလမ်းများထဲတွင် alkaline chlorination method၊ acidification method နှင့် sodium metabisulfite - air method ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုပါသည်။ electrolysis method နှင့် ferrous salt complexation method များသည် စက်မှုကုသမှုတွင် အောင်မြင်စွာ အသုံးချနိုင်သော အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဓာတ်တိုးနည်းသည် အဓိကအားဖြင့် အရေးပေါ်ကုသမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သဘာဝသန့်စင်နည်း၊ ဇီဝဗေဒနည်းလမ်း၊ အမြှေးပါးခွဲထုတ်နည်း၊ အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှုနည်းလမ်းစသည်ဖြင့် ဆိုက်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ယူသည့်ရေဆိုးများကို ကုသရန် အခြားသော ကုသရေးနည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဖြစ် ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှု လိုအပ်နေသေးသည်။

  • ကျပန်းအကြောင်းအရာ
  • ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
  • သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ

သင်တို့သည်လည်းကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ

အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု

မှတ်ချက်ထည့်ပါ-

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