
ການນໍາສະເຫນີ
ການຂຸດຄົ້ນຄຳເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນມາແຕ່ດົນນານ, ແຕ່ແມ່ນວິທີການພື້ນເມືອງທີ່ອີງໃສ່ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໂຊດຽມ ທາດໄຊຢາໄນ ເປັນພິດສູງ ແລະສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອພັດທະນາທາງເລືອກ, ເຕັກນິກທີ່ຍືນຍົງກວ່າສໍາລັບ ການສະກັດເອົາຄໍາ. ບົດຄວາມ blog ນີ້ຂຸດຄົ້ນວິທີການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສະເຫນີວິທີການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຕໍ່ຂະບວນການໄດ້ຮັບຄໍາທີ່ມີອາຍຸ.

ບັນຫາກັບໂຊດຽມໄຊຢາໄນໃນການສະກັດເອົາຄໍາ
ໂຊດຽມໄຊຢາໄນໄດ້ເປັນທາດ reagent ສໍາລັບການສະກັດເອົາຄໍາສໍາລັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສະຕະວັດເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບໃນການລະລາຍຄໍາຈາກແຮ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເປັນພິດຂອງມັນແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນ. ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນປະລິມານໜ້ອຍ, ສານໄຊຢາໄນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດໃນນ້ຳ, ນົກ, ແລະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ສານໄຊຢາໄນສາມາດປົນເປື້ອນແຫຼ່ງນໍ້າ, ດິນ, ແລະ ອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດການຂອງສານໄຊຢາໄນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແລະການລ່ວງລະເມີດໃດໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນງານ.
ສັນຍາວ່າທາງເລືອກສີຂຽວກັບ Sodium Cyanide

1. Bioleaching
Bioleaching, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ leaching ຈຸລິນຊີ, ແມ່ນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ຈຸລິນຊີເພື່ອສະກັດໂລຫະຈາກແຮ່. ໃນກໍລະນີຂອງການສະກັດເອົາຄໍາ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ Thiobacillus ferrooxidans, ສາມາດ oxidize ຊູນຟູຣິກ - ແຮ່ທາດທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາ, ປ່ອຍຄໍາໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດເຊັ່ນ: ໄຊຢາໄນ. ມັນຍັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານເມື່ອທຽບກັບວິທີການສະກັດເອົາແບບດັ້ງເດີມບາງ. Bioleaching ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບແຮ່ປະເພດຕ່ໍາ, ເຊິ່ງມັກຈະບໍ່ປະຫຍັດຕໍ່ການປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ້ງເດີມ.
2. Thiosulfate Leaching
Thiosulfate leaching ແມ່ນທາງເລືອກອື່ນສໍາລັບການສະກັດໄຊຢາໄນ - ອີງໃສ່. ມັນໃຊ້ thiosulfate ions, ໂດຍປົກກະຕິໃນຮູບແບບຂອງ sodium thiosulfate, ເພື່ອສະລັບສັບຊ້ອນດ້ວຍຄໍາແລະລະລາຍມັນອອກຈາກແຮ່. ວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນພິດຫນ້ອຍກວ່າ cyanide. Thiosulfate ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມແລະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ສູງດຽວກັນ - ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັດປ່າແລະແຫຼ່ງນ້ໍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Thiosulfate leaching ສາມາດມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນບາງຊະນິດຂອງແຮ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮ່ທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍທອງແດງແລະໂລຫະອື່ນໆທີ່ສາມາດແຊກແຊງກັບສານໄຊຢາໄນ - ຂະບວນການອີງໃສ່. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກສານເຄມີແລະປັບປຸງອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງຄໍາ.
3. ທາດໄອອອນ
ທາດແຫຼວ ionic ແມ່ນເກືອທີ່ເປັນຂອງແຫຼວຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄຸນສົມບັດເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບການສະກັດເອົາຄໍາ. ທາດແຫຼວ ionic ສາມາດເລືອກການລະລາຍຄໍາຈາກແຮ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສານເຄມີທີ່ເປັນພິດສູງ. ພວກມັນບໍ່ລະເຫີຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກມັນບໍ່ປະກອບສ່ວນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂຸດຄົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່, ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ນ້ໍາ ionic ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກັບວິທີການສະກັດເອົາຄໍາແບບດັ້ງເດີມ.
4. ການສະກັດເອົານ້ໍາ Supercritical
ການສະກັດເອົານ້ຳຢາ Supercritical ໃຊ້ນ້ຳຢາ Supercritical ເຊັ່ນ: Carbon ໄດອອກໄຊດ໌ (CO₂) ທີ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນສູງ, ເພື່ອສະກັດຄຳຈາກແຮ່. ໃນສະຖານະວິກິດສູງ, CO₂ ມີຄຸນສົມບັດລະຫວ່າງອາຍແກັສ ແລະ ແຫຼວ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນແຮ່ ແລະ ລະລາຍຄຳໄດ້. ວິທີການນີ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຍ້ອນວ່າ CO₂ ເປັນສານປະກອບທີ່ບໍ່ມີພິດ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ. ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ໃນການສະກັດແບບດັ້ງເດີມ. ການສະກັດນ້ຳວິກິດສູງສາມາດເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນການສະກັດຄຳ, ໂດຍສະເພາະຈາກແຮ່ທີ່ສັບສົນ.
ສິ່ງທ້າທາຍແລະເສັ້ນທາງຂ້າງຫນ້າ
ໃນຂະນະທີ່ວິທີການທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະ. ຕົວຢ່າງ, Bioleaching ສາມາດເປັນຂະບວນການຊ້າ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບເງື່ອນໄຂການເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີສາມາດສັບສົນ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Thiosulfate ອາດຈະຕ້ອງການການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ສັບສົນຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄຊຢາໄນ. ທາດແຫຼວ ionic ແລະການສະກັດເອົານ້ໍາ supercritical ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການພັດທະນາການຄ້າ, ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອລົງທຶນໃນການພັດທະນາແລະການປະຕິບັດວິທີການສະກັດເອົາຄໍາສີຂຽວເຫຼົ່ານີ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນຄໍາໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຫາທາງເລືອກໃນການ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນໂອກາດໃຫ້ແກ່ການປະດິດສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໂດຍການຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຂຽວກວ່ານີ້, ອຸດສາຫະກຳການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຮ່ອງຮອຍນິເວດວິທະຍາສາດຂອງຕົນ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ເກຣດ Reagent/Industrial Grade Hydrochloric Acid min.31%
- ການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ
- Ammonium Persulfate ເກຣດອຸດສາຫະກຳ 98.5%
- Antimonium Tartrate Potassium
- Lithium hydroxide 99% ແຂງ
- Benzonitrile
- ອາຊິດ Adipic 99% ໃຊ້ເປັນວັດສະດຸຂອງ nylon 66
- 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: