
ໃນອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການສະກັດເອົາໂລຫະປະເສີດມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ ທາດໄຊຢາໄນ, ທີ່ສ້າງຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຂອງນ້ໍາເສຍ cyanide ປະກອບດ້ວຍຈາກ ຫາງໄຊຢາໄນ. ນ້ຳເສຍນີ້ແມ່ນເປັນພິດສູງ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ວິທີການ ແລະ ຂະບວນການບຳບັດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່. ບົດຄວາມນີ້ຈະນໍາສະເຫນີຢ່າງສົມບູນວິທີການປິ່ນປົວແລະຂະບວນການຂອງນ້ໍາເສຍທີ່ປະກອບດ້ວຍ cyanide ຈາກຫາງ cyanide.
1. ຄວາມສຳຄັນຂອງການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທີ່ມີໄຊຢາໄນຈາກຫາງໄຊຢາໄນ
Cyanide ເປັນສານທີ່ເປັນພິດສູງທີ່ສາມາດຍັບຍັ້ງການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ enzymes ຫາຍໃຈຂອງຈຸລັງ, ນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງເຊນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕ່ໍາ, ສານໄຊຢາໄນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ໍາ, ລົບກວນຄວາມສົມດຸນທາງນິເວດຂອງນ້ໍາ. ຖ້ານ້ຳເສຍທີ່ມີສານໄຊຢາໄນເຂົ້າສູ່ດິນ ຫຼື ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ມັນສາມາດປົນເປື້ອນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດື່ມນ້ຳ ແລະ ການຊົນລະປະທານກະສິກຳ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳ. ການບຳບັດນ້ຳເສຍຢ່າງເຂັ້ມງວດນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລະບຽບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດບໍ່ແຮ່ອີກດ້ວຍ.
2. ວິທີການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ
2.1 ການຜຸພັງທາງເຄມີ
chlorination Oxidationນີ້ແມ່ນວິທີການຜຸພັງທາງເຄມີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດວິທີໜຶ່ງ. ສານປະຕິກິລິຍາທີ່ມີຄລໍຣີນເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ ເຊັ່ນ: ໂຊດຽມໄຮໂພຄລໍໄຣ ແລະ ແຄວຊຽມໄຮໂພຄລໍໄຣ ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນນ້ຳເສຍ. ຄລໍຣີນຈະປະຕິກິລິຍາກັບໄອອອນໄຊຢາໄນເພື່ອຜຸພັງພວກມັນໃຫ້ກາຍເປັນໄຊຢາເນດທີ່ມີພິດໜ້ອຍລົງກ່ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຜຸພັງໄຊຢາເນດຕື່ມອີກ Carbon ໄດອອກໄຊດ໌, ໄນໂຕຣເຈນ, ແລະສານທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ຂະບວນການປະຕິກິລິຍາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໄວ, ແຕ່ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມປະລິມານຂອງສານອົກຊິແດນຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການບໍລິໂພກຄລໍຣີນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ອົກຊີເຈນທີ່ໂອໂຊນ: ໂອໂຊນມີຄຸນສົມບັດ oxidizing ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍທີ່ມີສານໄຊຢາໄນ, ໂອໂຊນສາມາດປະຕິກິລິຍາໂດຍກົງກັບໄຊຢາໄນເພື່ອທໍາລາຍມັນເຂົ້າໄປໃນສານທີ່ບໍ່ມີສານພິດ. ການຜຸພັງຂອງໂອໂຊນມີຂໍ້ດີທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງແລະປະສິດທິພາບການຜຸພັງສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນອຸປະກອນຂອງມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແລະການຜະລິດແລະການນໍາໃຊ້ໂອໂຊນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
Hydrogen Peroxide Oxidation: Hydrogen peroxide ຍັງສາມາດ oxidize cyanide ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະສົມປະສານກັບ catalysts, ເຊັ່ນ: ເກືອທາດເຫຼັກ, ເພື່ອປັບປຸງອັດຕາການຜຸພັງ. ວິທີການນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ເວລາຕິກິຣິຍາອາດຈະຍາວກວ່າ, ແລະການຄັດເລືອກຂອງ catalysts ທີ່ເຫມາະສົມແລະເງື່ອນໄຂຕິກິຣິຍາແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ.
2.2 ການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບ
ວິທີການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບໃຊ້ຈຸລິນຊີເພື່ອທໍາລາຍທາດໄຊຢາໄນ. ບາງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສະເພາະສາມາດໃຊ້ cyanide ເປັນແຫຼ່ງກາກບອນແລະແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນສໍາລັບການເຕີບໂຕແລະການເຜົາຜະຫລານອາຫານ. ໃນຂະບວນການບໍາບັດທາງຊີວະພາບ, ນໍ້າເສຍຈະຕ້ອງຖືກ pretreated ເພື່ອເອົາສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຈຸລິນຊີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນ້ໍາເສຍຈະຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນລະບົບບໍາບັດທາງຊີວະພາບ, ເຊັ່ນ: ລະບົບ activated sludge ຫຼືເຕົາປະຕິກອນຊີວະພາບ. ສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຈຸລິນຊີ, ລວມທັງອຸນຫະພູມ, ຄ່າ pH, ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ, ແລະອື່ນໆ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນກິດຈະກໍາແລະປະສິດທິພາບການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງ cyanide. ການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບມີຂໍ້ດີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະມົນລະພິດຂັ້ນສອງຫນ້ອຍ, ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາເສຍແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວົງຈອນການປິ່ນປົວທີ່ຍາວກວ່າ.
2.3 ວິທີທາງກາຍະພາບ-ເຄມີ
ການແລກປ່ຽນໄອອອນ: ຢາງແລກປ່ຽນ ion ທີ່ມີຫນ້າທີ່ສະເພາະສາມາດດູດຊຶມ ion cyanide ໃນນ້ໍາເສຍ. ຢາງເຫຼົ່ານີ້ມີກຸ່ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດພົວພັນກັບ ion cyanide. ຫຼັງຈາກ resins ໄດ້ອີ່ມຕົວດ້ວຍ ions cyanide, ພວກມັນສາມາດຖືກສ້າງໃຫມ່ໂດຍຕົວແທນການຟື້ນຟູທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະ ions cyanide ສາມາດຟື້ນຕົວຫຼືປິ່ນປົວຕື່ມອີກ. ການແລກປ່ຽນ ion ມີການຄັດເລືອກສູງແລະປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ resins ແລະຕົວແທນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ແລະການປິ່ນປົວຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອການຟື້ນຟູຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ.
ການແຍກ Membrane: ເທັກໂນໂລຍີການແຍກເນື້ອເຍື່ອເຊັ່ນ: reverse osmosis ແລະ nanofiltration, ສາມາດແຍກທາດໄຊຢາໄນໄອອອນອອກຈາກນໍ້າເສຍໄດ້ໂດຍການໃຊ້ການດູດຊຶມທີ່ເລືອກຂອງເຍື່ອ. ວິທີນີ້ສາມາດກຳຈັດສານໄຊຢາໄນ ແລະ ມົນລະພິດອື່ນໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງດີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຍກເຍື່ອແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບັນຫາເຍື່ອເມືອກ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຮັດຄວາມສະອາດແລະການບໍາລຸງຮັກສາຂອງເຍື່ອເປັນປະຈໍາ, ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ.
3. ຂະບວນການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ
3.1 Pretreatment
ກ່ອນທີ່ຈະມີການປິ່ນປົວຢ່າງເປັນທາງການ, ນ້ໍາເສຍທີ່ມີສານໄຊຢາໄນຈາກຫາງ cyanide ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ pretreated. ຂັ້ນຕອນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ລວມມີການເອົາຂອງແຂງທີ່ຖືກໂຈະຂະຫນາດໃຫຍ່, ການປັບຄ່າ pH ຂອງນ້ໍາເສຍ, ແລະ inactivating ສານບາງຊະນິດທີ່ອາດຈະແຊກແຊງຂະບວນການການປິ່ນປົວຕໍ່ມາ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການນໍາໃຊ້ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດເອົາຂອງແຂງທີ່ລະງັບ, ແລະການເພີ່ມອາຊິດທີ່ເຫມາະສົມຫຼືເປັນດ່າງສາມາດປັບຄ່າ pH ຂອງນ້ໍາເສຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປິ່ນປົວຕໍ່ມາ.
3.2 ການປິ່ນປົວຕົ້ນຕໍ
ອີງຕາມວິທີການປິ່ນປົວທີ່ເລືອກ, ນ້ໍາເສຍ pretreated ເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວຕົ້ນຕໍ. ຖ້າໃຊ້ການຜຸພັງທາງເຄມີ, ທາດ oxidant ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຈະຖືກເພີ່ມຕາມປະລິມານທີ່ຄິດໄລ່, ແລະປະຕິກິລິຍາຖືກປະຕິບັດໃນຖັງປະຕິກິລິຍາດ້ວຍການກະຕຸ້ນທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ທີ່ພຽງພໍລະຫວ່າງສານ oxidant ແລະ cyanide. ໃນກໍລະນີຂອງການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບ, ນ້ໍາເສຍໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນບໍາບັດທາງຊີວະພາບ, ແລະຕົວກໍານົດການການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນໄດ້ຖືກປັບເພື່ອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຈຸລິນຊີ. ສໍາລັບວິທີການທາງກາຍະພາບ - ເຄມີ, ນ້ໍາເສຍຈະຜ່ານຖັນແລກປ່ຽນ ion ຫຼືອຸປະກອນແຍກເຍື່ອເພື່ອບັນລຸການແຍກແລະການໂຍກຍ້າຍຂອງ cyanide.
3.3 ການປິ່ນປົວຫຼັງ
ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຕົ້ນຕໍ, ການປິ່ນປົວຫຼັງແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຊໍາລະລ້າງນ້ໍາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕື່ມອີກແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການໄຫຼອອກ. ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວອາດຈະປະກອບມີຂະບວນການເຊັ່ນ: ການກໍາຈັດມົນລະພິດຕາມຮອຍທີ່ຕົກຄ້າງຕື່ມອີກ, ການປັບຕົວຊີ້ບອກຄຸນນະພາບນ້ໍາ (ເຊັ່ນ: ການປັບ pH ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງເຄມີ), ແລະການຂ້າເຊື້ອ. ນ້ ຳ ທີ່ຜ່ານການບຳບັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບຕົວຢ່າງແລະທົດສອບເປັນປະ ຈຳ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງມັນກົງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນແລະແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ
ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນພິດຂອງໄຊຢາໄນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການຄັດເລືອກວິທີ ແລະ ຂະບວນການປິ່ນປົວຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄ່າປິ່ນປົວ, ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ, ແລະ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມຕ້ອງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຂອງປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະເຕັກໂນໂລຊີການບໍາບັດນ້ໍາເສຍ cyanide ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາຈະເປັນແນວໂນ້ມການພັດທະນາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການປະສົມປະສານຂອງວິທີການປິ່ນປົວຫຼາຍ, ການພັດທະນາ catalysts ໃຫມ່ແລະວັດສະດຸສໍາລັບການຜຸພັງທາງເຄມີ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຊື່ອມໂຊມຂອງ cyanide.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທີ່ມີທາດໄຊຢາໄນຈາກຫາງໄຊຢາໄນເປັນວຽກທີ່ຊັບຊ້ອນແຕ່ຈຳເປັນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການ ແລະ ຂະບວນການບຳບັດທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປະດິດສ້າງ, ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດຂອງໄຊຢາໄນ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ຄຸນະພາບສູງ Sodium silicate 99% ແກ້ວນ້ໍາ
- Sodium Metabisulfite ເກຣດອຸດສາຫະກຳ 96.5%
- Ferrous Sulfate ເກຣດອຸດສາຫະກຳ 90%
- ຄຸນສົມບັດຂອງ Poducts Sodium Cyanide
- Antimonium Tartrate Potassium
- Sodium alpha olefin sulfonate (AOS)
- Caprylic/capric triglycerides
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3ໂພຊະນາການເສີມອາຫານສິ່ງເສບຕິດ Sarcosine 99% min
- 4ກົດລະບຽບການນໍາເຂົ້າ Sodium Cyanide ແລະປະຕິບັດຕາມ - ຮັບປະກັນການນໍາເຂົ້າທີ່ປອດໄພແລະປະຕິບັດຕາມໃນປະເທດເປຣູ
- 5United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 6ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 7ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)











ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: