
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មរ៉ែមាស ដំណើរការស៊ីយ៉ានីដេសិននៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការទាញយកមាសចេញពីរ៉ែ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហានៃ ការប្រើប្រាស់ សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត ច្រើនពេកក្នុងអំឡុងពេលនៃ ការលាងរ៉ែមាស មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការកើនឡើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងបង្កហានិភ័យបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាពយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ។ អត្ថបទប្លក់នេះស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុចម្បង វិធីសាស្ត្ររកឃើញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅនេះ។
ការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុឫសគល់
1. លក្ខណៈសម្បត្តិរ៉ែ
រ៉ែវិទ្យាស្មុគស្មាញ ៖ រ៉ែដែលមានសមាសធាតុរ៉ែស្មុគស្មាញអាចបណ្តាលឱ្យ មានការប្រើប្រាស់ ស៊ីយ៉ានីត ខ្ពស់ ។ ឧទាហរណ៍ រ៉ែស៊ុលហ្វីត មានប្រតិកម្មជាមួយស៊ីយ៉ានីត បង្កើតជាសមាសធាតុទីអូស៊ីយ៉ាណាត។ អាសេណូពីរីត និងពីរ៉ូទីតនៅក្នុងរ៉ែអាចប្រើប្រាស់ស៊ីយ៉ានីតតាមរយៈប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម និងប្រតិកម្មស្មុគស្មាញ ដែលបង្វែរវាចេញពីដំណើរការទាញយកមាស។
មាតិកាកាបូនខ្ពស់ ៖ រ៉ែកាបូនមានផ្ទុកសារធាតុសរីរាង្គដែលស្រូបយកស្មុគស្មាញមាស-ស៊ីយ៉ានីត ដែលជាបាតុភូតមួយដែលគេស្គាល់ថាជា "ការប្លន់មុនពេលចាប់ផ្តើម"។ នេះបង្ខំឱ្យបន្ថែមស៊ីយ៉ានីតបន្ថែមទៀតដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពទាញយកដែលបាត់បង់ ដែលបណ្តាលឱ្យមាន ការប្រើប្រាស់ហួសប្រមាណ ។
2. កត្តាប្រតិបត្តិការ
ការកូរមិនគ្រប់គ្រាន់ ៖ ការលាយមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចោះនាំឱ្យមានទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងរ៉ែ និងដំណោះស្រាយស៊ីយ៉ានីត។ នេះរារាំងការរលាយមាស និងជំរុញឱ្យប្រតិបត្តិករបន្ថែមស៊ីយ៉ានីតបន្ថែមទៀត ដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើអោយអត្រាទាញយកប្រសើរឡើង។
កម្រិត pH មិនល្អបំផុត ៖ ប្រតិកម្មស៊ីយ៉ានីដេសិនអាស្រ័យលើ pH ខ្ពស់ ដោយមានជួរដ៏ល្អជាធម្មតាស្ថិតនៅចន្លោះ 10.5 និង 11.5។ pH ក្រោមជួរនេះធ្វើឱ្យស៊ីយ៉ានីតបំប្លែងទៅជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនស៊ីយ៉ានីត ដែលកាត់បន្ថយភាពអាចរកបានសម្រាប់រំលាយមាស។ ម្យ៉ាងវិញទៀត pH ខ្ពស់ពេកអាចធ្វើឱ្យដំណោះស្រាយស៊ីយ៉ានីតមិនស្ថិតស្ថេរ ដែលក៏រួមចំណែកដល់ការប្រើប្រាស់កើនឡើងផងដែរ។
3. គុណភាពទឹក។
ទឹករឹង ៖ ទឹកដែលមានកំហាប់ខ្ពស់នៃកាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូម និងអ៊ីយ៉ុងលោហៈផ្សេងទៀតអាចមានប្រតិកម្មជាមួយស៊ីយ៉ានីត បង្កើតបានជាស្មុគស្មាញស៊ីយ៉ានីតលោហៈដែលមិនរលាយ។ ប្រតិកម្មទាំងនេះធ្វើឱ្យស៊ីយ៉ានីតថយចុះនៅក្នុងដំណោះស្រាយសម្រាប់រំលាយ ដែលតម្រូវឱ្យបន្ថែមស៊ីយ៉ានីតបន្ថែមទៀត។
មាតិកាអុកស៊ីសែនរលាយ ៖ ខណៈពេលដែលអុកស៊ីសែនគឺចាំបាច់សម្រាប់អុកស៊ីតកម្មមាសក្នុងអំឡុងពេលស៊ីយ៉ានីដេត កម្រិតខ្ពស់ពេកអាចបង្កើនល្បឿនអុកស៊ីតកម្មស៊ីយ៉ានីតខ្លួនឯង ដែលនាំឱ្យវារិចរិលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងបង្កើនការប្រើប្រាស់។
វិធីសាស្រ្តរកឃើញ
1. គំរូ និងការវិភាគទៀងទាត់
ប្រមូលសំណាកនៃដំណោះស្រាយ leaching នៅដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃដំណើរការ រួមទាំងចំណី កម្រិតមធ្យម និងចំណុចបញ្ចេញ។ វិភាគសំណាកទាំងនេះសម្រាប់ការផ្តោតអារម្មណ៍នៃសារធាតុ cyanide ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តដូចជា titration, ion chromatography ឬ colorimetric assay។ ការប្រៀបធៀបកម្រិត cyanide ដែលបានវាស់វែងជាមួយនឹងតម្លៃទ្រឹស្តីអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូនៃការប្រើប្រាស់មិនប្រក្រតី។
2. ការត្រួតពិនិត្យប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការ
តាមដានជាបន្តបន្ទាប់នូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដូចជា pH សីតុណ្ហភាព ល្បឿននៃការរំជើបរំជួល និងមាតិកាអុកស៊ីសែន។ គម្លាតពីជួរដ៏ល្អប្រសើរអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសក្តានុពលដែលរួមចំណែកដល់ការប្រើប្រាស់ស៊ីយ៉ានុតច្រើនពេក។ អនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចបង្កឱ្យមានការជូនដំណឹងនៅពេលដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្រវង្វេងចេញពីដែនកំណត់ដែលបានកំណត់។
3. ចរិតលក្ខណៈរ៉ែ
ធ្វើការវិភាគរ៉ែ និងគីមីលម្អិតនៃបណ្តុំរ៉ែដែលចូលមក។ ការសាយភាយកាំរស្មីអ៊ិច (XRD) ការស្កែនមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុង (SEM) និង វិសាលគមស្រូបអាតូមិក (AAS) អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីសមាសភាពរ៉ែ ជួយព្យាករណ៍ការប្រើប្រាស់ស៊ីយ៉ានិត និងកែតម្រូវដំណើរការបន្សុតតាមតម្រូវការ។
ដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
1. ការព្យាបាលរ៉ែ
ការព្យាបាលជាមុនដោយអុកស៊ីតកម្ម ៖ ចំពោះរ៉ែដែលមានផ្ទុកសារធាតុរ៉ែស៊ុលហ្វីត វិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាមុនដោយអុកស៊ីតកម្មដូចជាការអាំង អុកស៊ីតកម្មដោយសម្ពាធ ឬអុកស៊ីតកម្មជីវសាស្រ្តអាចត្រូវបានប្រើ។ ដំណើរការទាំងនេះបំបែកសារធាតុរ៉ែស៊ុលហ្វីត ដោយកាត់បន្ថយប្រតិកម្មរបស់វាជាមួយស៊ីយ៉ានីត និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការទាញយកមាស ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ស៊ីយ៉ានីតឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមា។
ការដកយកកាបូនចេញ ៖ ក្នុងករណី រ៉ែ កាបូន អាសេតូន ការលាងជាមុនជាមួយកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម ឬសារធាតុដកយកកាបូនផ្សេងទៀតអាចជួយលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលនៃការប្លន់យកមាស។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យស៊ីយ៉ានីតផ្តោតលើការរំលាយមាសជាជាងការត្រូវបានស្រូបយកដោយសារធាតុកាបូន។
2. ដំណើរការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ការកែតម្រូវការកូរ និងការបញ្ចូលខ្យល់ ៖ ធានាបាននូវកម្រិតការកូរ និងការបញ្ចូលខ្យល់ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការលាយបញ្ចូលគ្នា និងការផ្ទេរអុកស៊ីសែនល្អបំផុត។ ធ្វើតេស្តកម្រិតសាកល្បង ដើម្បីកំណត់ល្បឿនកូរដ៏ល្អ និងអត្រាបញ្ចូលខ្យល់សម្រាប់ប្រភេទរ៉ែផ្សេងៗគ្នា និងលក្ខខណ្ឌនៃការលាង។
ការគ្រប់គ្រង pH ៖ ដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង pH ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអាចកែតម្រូវ pH នៃដំណោះស្រាយលាងជម្រះបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ប្រើកំបោរ ឬសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត ដើម្បីរក្សា pH ក្នុងចន្លោះល្អបំផុត ការពារការរិចរិលស៊ីយ៉ានីត និងធានាបាននូវការរំលាយមាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ការព្យាបាលទឹក
ការបន្ទន់ ៖ ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកក្នុងដំណើរការនេះ ដើម្បីយកអ៊ីយ៉ុងដែលបង្កឱ្យរឹងចេញ។ ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង ឬការបន្ទន់កំបោរអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូមตกตะกอน ដោយកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែករបស់វាជាមួយនឹងដំណោះស្រាយស៊ីយ៉ានីត។
ការគ្រប់គ្រងអុកស៊ីសែន ៖ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនទៅកាន់ដំណើរការច្រោះ។ ប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែនដើម្បីតាមដាន និងគ្រប់គ្រងមាតិកាអុកស៊ីសែនរលាយ ដោយធានាថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អុកស៊ីតកម្មមាស ប៉ុន្តែមិនលើសកម្រិតដើម្បីបណ្តាលឱ្យមានការរិចរិលស៊ីយ៉ានីតនោះទេ។
4. ការគ្រប់គ្រង Reagent
សារធាតុជំនួសស៊ីយ៉ានីត ៖ ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់សារធាតុរាវសម្រាប់រំលាយជំនួសដូចជា thiosulfate, thiourea ឬដំណោះស្រាយដែលមានមូលដ្ឋានលើ chloride។ សារធាតុជំនួសទាំងនេះអាចផ្តល់នូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទាបជាង និងអត្រាប្រើប្រាស់ទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Sodium Cyanide ជាពិសេសសម្រាប់ប្រភេទរ៉ែមួយចំនួន។
ការកែច្នៃសារធាតុប្រតិកម្ម ៖ អនុវត្តប្រព័ន្ធស្តារ និងកែច្នៃស៊ីយ៉ានីត។ បច្ចេកវិទ្យាដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង អេឡិចត្រូវីននីង និងការច្រោះភ្នាសអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីស្តារ និងប្រើប្រាស់ស៊ីយ៉ានីតឡើងវិញពីកាកសំណល់ដែលហូរចេញ ដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សរុប និងការបង្កើតកាកសំណល់។
វិធានការបង្ការ
1. ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងទូលំទូលាយដល់បុគ្គលិករុករករ៉ែ និងដំណើរការលើដំណើរការស៊ីអ៊ីត ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ និងការថែទាំ។ បុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អទំនងជាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេល ដោយធានាថាដំណើរការលាងជម្រះដំណើរការដោយរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។
2. ការវិភាគទិន្នន័យ និងការធ្វើគំរូ
ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យ និងដំណើរការបច្ចេកទេសគំរូដើម្បីវិភាគទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត និងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការ និងការជាប់ទាក់ទងគ្នា ប្រតិបត្តិករអាចទស្សន៍ទាយបញ្ហាដែលអាចកើតមានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុ cyanide និងចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីការពារពួកគេ។
3. សវនកម្ម និងអធិការកិច្ចជាប្រចាំ
ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងខាងក្រៅជាប្រចាំនៃដំណើរការស៊ីយ៉ានីត។ សវនកម្មទាំងនេះអាចជួយកំណត់តំបន់សម្រាប់ការកែលម្អ ធានាការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាព និងរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពរួមនៃប្រតិបត្តិការលាងមាស។
សរុបមក ការដោះស្រាយ ការប្រើប្រាស់ សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត ច្រើនពេក ក្នុងការលាងអណ្តូងរ៉ែមាសតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តពហុទិដ្ឋភាពដែលរួមបញ្ចូលការយល់ដឹងពីមូលហេតុឫសគល់ ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តរកឃើញដែលមានប្រសិទ្ធភាព ការអនុវត្តដំណោះស្រាយសមស្រប និងការចាត់វិធានការបង្ការ។ ដោយធ្វើដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនរ៉ែមិនត្រឹមតែអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចបង្កើននិរន្តរភាពបរិស្ថាននៃប្រតិបត្តិការទាញយកមាសរបស់ពួកគេផងដែរ។
- មាតិកាចៃដន្យ
- មាតិកាក្តៅ
- មាតិកាពិនិត្យឡើងវិញក្តៅ
- Chromates / ប៉ូតាស្យូម Dichromate 99.5%
- សូដ្យូមស៊ុលហ្វីតឧស្សាហកម្មថ្នាក់ទី 60% 30ppm/150ppm ពណ៌លឿង/ក្រហម Flakes Na2s
- ធាតុពន្យាភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ (25ms-10000ms)
- Calcium Peroxide 60% Assay Yellowish Tablet
- កម្រិតអាហារបំប៉ន 98.0% ទម្រង់កាល់ស្យូម
- ម៉ង់ហ្គាណែសស៊ុលហ្វាត
- 2-Hydroxyethyl acrylate (HEA)
- 1បញ្ចុះតម្លៃសូដ្យូម Cyanide (CAS: 143-33-9) សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ - គុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង
- 2សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត 98.3% CAS 143-33-9 សារធាតុផ្សំមាស NaCN សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគីមីរ៉ែ
- 3បទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់ចិនស្តីពីការនាំចេញសូដ្យូមស៊ីយ៉ានត និងការណែនាំសម្រាប់អ្នកទិញអន្តរជាតិ
- 4សូដ្យូម Cyanide (CAS: 143-33-9) វិញ្ញាបនបត្រអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ (កំណែជាភាសាចិន និងអង់គ្លេស)
- 5កូដគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ Cyanide (សូដ្យូម cyanide) - ស្តង់ដារទទួលយករ៉ែមាស
- 6រោងចក្រចិន អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក ៩៨%
- 7អាស៊ីត Oxalic ដែលគ្មានជាតិទឹក 99.6% ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម
- 1សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត 98.3% CAS 143-33-9 សារធាតុផ្សំមាស NaCN សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគីមីរ៉ែ
- 2ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ · ការអនុវត្តមានស្ថេរភាព · ការងើបឡើងវិញកាន់តែខ្ពស់ — សូដ្យូមស៊ីយ៉ានុតសម្រាប់ការលាងមាសទំនើប
- 3អាហារបំប៉នបន្ថែម Sarcosine 99% នាទី
- 4United Chemicalក្រុមស្រាវជ្រាវបង្ហាញពីសិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការយល់ដឹងដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ
- 5សូដ្យូម ស៊ីយ៉ានីត ដំណើរការខ្ពស់ AuCyan™ | ភាពបរិសុទ្ធ 98.3% សម្រាប់ការជីកយករ៉ែមាសសកល
- 6ឧបករណ៍បំផ្ទុះអេឡិចត្រូនិចឌីជីថល (ពេលវេលាពន្យាពេល 0 ~ 16000ms)
- 7ឧបករណ៍បំផ្ទុះបំពង់ឆក់ កម្លាំងខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។











ការប្រឹក្សាសារតាមអ៊ីនធឺណិត
បន្ថែមមតិ៖