
နိဒါန္း
ရွှေသတ္တုရိုင်းများမှ ရွှေထုတ်ယူခြင်းသည် ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးထဲတွင် ဆိုင်ယာနိုက် အရည်ပျော်ခြင်းသည် စီးပွားဖြစ် ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးအများဆုံး နည်းစနစ်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏ အိမ်ရှင်ပစ္စည်းများမှ ရွှေကို ထိရောက်စွာ ပျော်ဝင်စေပြီး အဖိုးတန်သတ္တုကို ပိုမိုစုစည်းထားသောပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ရရှိနိုင်စေပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ရွှေတူးဖော်ရေးတွင် ဆိုင်ယာနိုက် အရည်ပျော်ခြင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံကို ဆိုင်ယာနိုက်အရည်ပျော်ခြင်းမှစ၍ သတ္တုကို နောက်ဆုံးပြန်လည်ရရှိခြင်းအထိ လေ့လာသုံးသပ်ပါမည်။

Cyanide ဖြေရှင်းချက်များတွင် ရွှေကို ဖျက်သိမ်းခြင်း။
ဓာတု တုံ့ပြန်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။
ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်များတွင် ရွှေပျော်ဝင်မှုသည် ရှုပ်ထွေးသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအပေါ် အခြေခံသည်။ အလုံးစုံတုံ့ပြန်မှုကို အောက်ပါညီမျှခြင်းဖြင့် ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်-
4Au + 8NaCN + O₂ + 2H₂O → 4Na[Au(CN)₂] + 4NaOH
ဤဓာတ်ပြုမှုတွင် ရွှေ (Au) သည် အောက်ဆီဂျင် (O₂) နှင့် ရေ (H₂O) ရှေ့တွင် ဆို ဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (NaCN) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဆိုဒီယမ် ဒိုင်စီယာနိုအာရိတ် (Na[Au(CN)₂]) နှင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုဒ် (NaOH) ကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ အောက်ဆီဂျင်သည် ရွှေပျော်ဝင်မှုကို အထောက်အကူပြုပြီး အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တိုးစေသော အေးဂျင့်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဤဓာတ်ပြုမှုတွင် အောက်ဆီဂျင်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးပါပါသည်။
အကောင်းဆုံး ဖျက်သိမ်းမှုအတွက် အခြေအနေများ
ရွှေကို ထိရောက်စွာ ပျော်ဝင်စေရန်၊ အခြေအနေများစွာကို ဂရုတစိုက် ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုသည် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 0.05 - 0.1% NaCN ကို leaching လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသည်။ ပိုမိုများပြားသော အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ရွှေပျော်ဝင်မှု အချိုးကျ မြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုကို တိုးလာစေနိုင်ပြီး လျော့နည်းသော အာရုံစူးစိုက်မှုသည် နှေးကွေးပြီး မပြည့်စုံသော စိမ့်ထွက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဖြေရှင်းချက်၏ pH သည်လည်း အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ pH အကွာအဝေး 9.5 မှ 11 ထိရှိသော အနည်းငယ် အယ်ကာလိုင်းကြားခံတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤ pH တွင်၊ cyanide ions များသည် ရွှေနှင့်ပိုမိုမသက်ဆိုင်သောပုံစံ (HCN) တွင်ရှိနေပါသည်။ pH ကို ချိန်ညှိခြင်းအား သံပုယိုရည် (CaO) ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အပူချိန်သည် အခြားအရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်း အပူချိန် 25-35°C ဝန်းကျင်တွင် အနည်းငယ်မြင့်မားသော အပူချိန်သည် ရွှေပျော်ဝင်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် အပူချိန် အလွန်အကျွံ တိုးလာခြင်းသည် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ပြိုကွဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်း၏ ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေသည်။
Ores ၏ကြိုတင်ကုသမှု
ကြိတ်ခြင်း နှင့် ကြိတ်ခြင်း
ဆိုက်ယာနိုက် ရေဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် မစတင်မီ ရွှေပါဝင်သော သတ္တုရိုင်းများကို ကြိုတင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကြိုတင် ပြုပြင်မှု၏ ပထမအဆင့်မှာ များသောအားဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း နှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း ဖြစ်သည် ။ သတ္တုရိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစားကို လျှော့ချရန် ကြိတ်ခွဲပြီးနောက် အမှုန်အမွှားများအဖြစ် ကြိတ်ခွဲပါသည်။ ၎င်းသည် သတ္တုရိုင်း၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးစေပြီး ရေဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရွှေအမှုန်များနှင့် ဆိုက်ယာနိုက် ပျော်ရည်အကြား ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိတွေ့နိုင်စေပါသည်။
ကြိတ်ခွဲမှုအတိုင်းအတာကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အလွန်အကျွံကြိတ်ခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲ အစိုင်အခဲ-အရည်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းအဆင့်များအတွင်း ပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်သည့် သေးငယ်သော အမြှေးပါးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းသည် ရွှေမှုန်များကို လုံလောက်စွာ ထိတွေ့မှု မရှိစေဘဲ ပြီးပြည့်စုံစွာ လွင့်စင်သွားစေသည်။
ကင်ခြင်းနှင့် ဇီဝဓာတ်တိုးခြင်း။
အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ရွှေသတ္တုရိုင်းများတွင် cyanide ဖြင့်ရွှေ၏တိုက်ရိုက်ပျော်ဝင်မှုကိုဟန့်တားနိုင်သော refractory minerals များပါရှိသည်။ ထိုသတ္တုရိုင်းများအတွက်၊ ကင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဇီဝဓာတ်တိုးခြင်းကဲ့သို့သော ကြိုတင်ကုသမှုနည်းလမ်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။
ကင်ခြင်းတွင် ဆာလ်ဖိုင်ဒ်ကဲ့သို့သော သတ္တုဓာတ်များကို ဓာတ်တိုးစေရန် လေထုထဲတွင် သတ္တုရိုင်းများကို အပူပေးခြင်း ပါဝင်သည်။ ဤဓာတ်တိုးမှုဖြစ်စဉ်သည် သတ္တုဓာတ်များကို ဖြိုခွဲပြီး ရွှေအမှုန်အမွှားများကို ထုတ်လွှတ်ကာ ၎င်းတို့ကို ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်သို့ ပိုမိုရောက်ရှိစေပါသည်။
တစ်ဖက်တွင် Bio-oxidation သည် refractory minerals များကို ဓာတ်တိုးရန် microorganisms များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးသောကြောင့် ကင်ခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မည့် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘက်တီးရီးယား သို့မဟုတ် မှိုများကို အဏုဇီဝသက်ရှိများကို သတ္တုရိုင်းတွင်ရှိသော သီးခြား refractory သတ္တုဓာတ်များကို ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသည်။
Leaching လုပ်ငန်းစဉ်
Stirred Tank Leaching
Stirred tank leaching သည် cyanide leaching အတွက် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကြိုတင်သန့်စင်ထားသောသတ္တုရိုင်းကို မွှေထားသောကန်ကြီးများတွင် ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်နှင့် ရောစပ်ထားသည်။ သိုလှောင်ကန်များတွင် ရွှေမှုန်များနှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းများကြား ထိတွေ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် သတ္တုရိုင်းနှင့် ဖြေရှင်းချက်တို့ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ရောစပ်သေချာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် လှုံ့ဆော်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည်။
သတ္တုရိုင်း၏ သဘောသဘာဝနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ စွန့်ထုတ်ချိန်သည် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် leaching process သည် နာရီပေါင်းများစွာမှ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။ ဤကာလအတွင်း ရွှေသွန်း၏နမူနာများကို အခါအားလျော်စွာ ယူဆောင်ကာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ ရွှေပြိုကျမှု တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
Heap Leaching
Heap leaching သည် အထူးသဖြင့် တန်းနိမ့်ရွှေသတ္တုရိုင်းများအတွက် အသုံးများသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကြေမွသောသတ္တုရိုင်းများကို မစိမ့်ဝင်နိုင်သောအလွှာတစ်ခုပေါ်တွင် ကြီးမားသောအမှိုက်ပုံတွင် စုပုံထားသည်။ ထို့နောက် ဆိုင်ယာနိုက်အရည်ကို အမှိုက်ပုံ၏ထိပ်ပေါ်သို့ ဖျန်းပြီး သတ္တုရိုင်းများအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားစေရန် ခွင့်ပြုသည်။ ဖြေရှင်းချက်သည် အမှိုက်ပုံထဲသို့ ဖြတ်သန်းသွားသောအခါတွင် ရွှေမှုန်များကို ပျော်ဝင်စေပြီး ရလဒ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပျော်ရည်ကို အမှိုက်ပုံ၏အောက်ခြေတွင် စုဆောင်းပါသည်။
Heap leaching သည် Stirred tank leaching ထက် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် နှေးကွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရွှေပါဝင်မှု နည်းပါးသော သတ္တုရိုင်းများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။
Solid-Liquid ခွဲခြားခြင်း။
Filtration
လျှော်ဖွပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပါက၊ နောက်တဆင့်မှာ အရည်ပျော်နေသောရွှေပါ၀င်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖျော်ရည်မှ အစိုင်အခဲအကြွင်းအကျန် (အမြီးများ) ကို ခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Filtration သည် အစိုင်အခဲ-အရည် ခွဲခြားခြင်းအတွက် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ slurry (အစိုင်အခဲနှင့်အရည်၏ရောနှောမှု) ကို filter အထည်သို့မဟုတ် filter press ကဲ့သို့ filter ကြားခံမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသည်။ အရည် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရည်) ဖြတ်သန်းသွားကာ စုဆောင်းနေချိန်တွင် အစိုင်အခဲအမှုန်များကို ဇကာကြားခံတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Filter medium ၏ရွေးချယ်မှုသည် အစိုင်အခဲအမှုန်များ၏ သဘောသဘာဝနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများ အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော- meshed filter အထည် လိုအပ်နိုင်သည်။
ပန်းထုတ်ခြင်း။
အထူးသဖြင့် အစိုင်အခဲအမှုန်များသည် အတော်လေးကြီးမားပြီး အလွယ်တကူ အနည်ထိုင်လာသောအခါတွင် အခဲ-အရည်များကို ခွဲထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ slurry ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တိုင်ကီထဲတွင် ရပ်တည်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် တိုင်ကီ၏အောက်ခြေတွင် အစိုင်အခဲအမှုန်များ စိမ့်ဝင်သွားပြီး ကြည်လင်သော supernatant အရည် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရည်) ကို ဂရုတစိုက် ဖယ်ထုတ်သည်။
Decantation သည် filtration နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး စွမ်းအင်နည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အလွန်ကောင်းမွန်သော အစိုင်အခဲအမှုန်များကို ခွဲထုတ်ရာတွင် ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြေရှင်းချက်မှရွှေပြန်လည်ရရှိ
အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်စုပ်ယူမှု
အရည်ပျော်အရည်မှ ရွှေကို ပြန်လည်ရယူရန် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ activated carbon adsorption ဖြစ်သည် ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် activated carbon ကို အရည်ပျော်အရည်ထဲသို့ ထည့်သည်။ ရွှေ-ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းသည် activated carbon ၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ခိုင်မာသောဆွဲငင်အားရှိပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ရွှေသည် ကာဗွန်အမှုန်များပေါ်တွင် စုပ်ယူခံရသည်။
ထို့နောက် ကာဗွန်အမှုန်အမွှားများကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းချက်မှ ခွဲထုတ်သည်။ ထို့နောက် ရွှေကို စုပ်ယူထားသော ကာဗွန်ကို ပိုမိုစုပ်ယူသည်။ ၎င်းကို ကာဗွန်ကို အပူချိန်မြင့်သော ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ကုသခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒ စုပ်ယူမှု အေးဂျင့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
သွပ်မိုးရွာခြင်း။
Merrill - Crowe ဟုခေါ်သော ဇင့်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်သည် ရွှေပြန်လည်ရရှိရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဇင့်ဖုန်မှုန့်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြေရှင်းချက်ထဲသို့ ထည့်သည်။ ဇင့်သည် ရွှေထက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပိုကောင်းပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ၎င်းသည် ရွှေကို ရွှေ- cyanide complex မှ ရွှေ့ပြောင်းစေသည်။ တုံ့ပြန်မှုကို အောက်ပါညီမျှခြင်းဖြင့် ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်-
2Na[Au(CN)₂] + Zn → 2Au + Na₂[Zn(CN)₄]
ရွာသွန်းသောရွှေများသည် ဓာတ်မတည့်သောသွပ်များနှင့်အတူ၊ အစိုင်အခဲအညစ်အကြေးများဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက် ဤအညစ်အကြေးများကို ဖြေရှင်းချက်မှ ခွဲထုတ်ပြီး သန့်စင်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုရရှိရန် ရွှေကို ထပ်မံသန့်စင်သည်။
ရွှေသန့်စင်ခြင်း။
အရည်ပျော်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးရည်မှ ရွှေကို ပြန်လည်ရရှိပြီးသည်နှင့် ကျန်အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် များသောအားဖြင့် သန့်စင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရောစပ်ခြင်းသည် ရွှေသန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ လက်ချားကဲ့သို့သော flux ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိသောပစ္စည်းများပါရှိသောရွှေကိုမြင့်မားသောအပူချိန်သို့အပူပေးသည်။ flux သည် ရွှေ၏ အရည်ပျော်မှတ်ကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးပြီး အညစ်အကြေးများနှင့်လည်း ဓာတ်ပြုကာ သွန်းသောရွှေနှင့် ခွဲထုတ်နိုင်သော စပလိတ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
ထို့နောက် သွန်းသောရွှေကို မှိုများထဲသို့ လောင်းထည့်သည်။ ဤပစ္စည်းများကို တစ်ပိုင်းကုန်ချောထုတ်ကုန်အဖြစ် ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရောင်းချနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ် သန့်စင်ခြင်း။
Electrolytic refining သည် ရွှေသန့်စင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ anode ပါ ၀ င်သောရွှေကိုသန့်စင်သောရွှေ cathode နှင့်အတူ electrolytic cell တစ်ခုတွင်ထည့်သည်။ electrolyte သည် အများအားဖြင့် ရွှေကလိုရိုက် သို့မဟုတ် အခြားရွှေဆားများ၏ အဖြေဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုသည် ဆဲလ်ကိုဖြတ်သွားသောအခါ၊ anode မှရွှေများသည် electrolyte အတွင်းသို့ ပျော်ဝင်ပြီး cathode ပေါ်သို့ အပ်နှံသည်။
ရွှေထက် electropositive ပိုများသော အညစ်အကြေးများသည် electrolyte အတွင်းသို့ ပျော်ဝင်သော်လည်း cathode ထဲသို့ မထည့်ဘဲ၊ ရွှေထက် electropositive နည်းသော အညစ်အကြေးများသည် ဆဲလ်အောက်ခြေတွင် sludge အဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် အလွန်မြင့်မားသော သန့်စင်သောရွှေထုတ်ကုန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစဉ်းစားသုံးသပ်မှုများ
Cyanide စီမံခန့်ခွဲမှု
ဆိုင်ယာနိုက်သည် အလွန်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရွှေတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်ကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ရွှေတူးဖော်မှုတွင် ဆိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုမှုကို နိုင်ငံအများအပြားတွင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေရန်။
ဆိုင်ယာနိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိကကျသော ကဏ္ဍများထဲမှ တစ်ခုသည် ဆိုင်ယာနိုက်များ ယိုဖိတ်မှုကို တားဆီးခြင်း ဖြစ်သည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဆိုက်ယာနိုက် ပါဝင်သော ဖြေရှင်းချက် များ ပါဝင်သော သင့်လျော်သော သိုလှောင်မှု စနစ်များ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ရေဆိုးများပါဝင်သော cyanide ကို ကုသခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း၊ ဇီဝကုသမှုနှင့် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရေဆိုးများပါဝင်သော ဆိုင်ယာနိုက်ကို ကုသရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
ဗြုန်းများ စွန့်ပစ်ခြင်း။
ရွှေပြန်လည်ရရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင် ထွက်ရှိလာသော အစိုင်အခဲအကြွင်းအကျန် (အမြီးများ)ကိုလည်း စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမြီးများတွင် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် အခြားသော လေးလံသောသတ္တုများ ပါဝင်နိုင်ပြီး မှန်ကန်စွာ မစီမံပါက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။
အမြီးများ စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် ဘုံနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့ကို ဗြုန်းဆည်များတွင် သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤရေကာတာများသည် အမြီးများပါ၀င်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ညစ်ညမ်းသောအညစ်အကြေးများ ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို တားဆီးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ကျန်ရှိသော အဖိုးတန်သတ္တုများကို ပြန်လည်ရယူရန် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အမြီးများကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ကောက်ချက်
ရွှေတူးဖော်မှုတွင် ဆိုင်ယာနိုက်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆိုင်ယာနိုက်အရည်ပျော်ရည်များတွင် ရွှေပျော်ဝင်ခြင်း၊ သတ္တုရိုင်းများကို ကြိုတင်ကုသခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ရွှေပြန်လည်ရယူခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါ၀င်သည့် ရှုပ်ထွေးပြီး အဆင့်များစွာရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေပြီး ရွှေကို ထိရောက်စွာ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရရှိရန် သေချာစေရန် ဂရုတစိုက် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်း ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် စီးပွားဖြစ်ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အရေးပါပြီး အသုံးများသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ သို့သော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော အခြားနည်းလမ်းများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- Ammonium Chloride 99.5% သတ္တုတူးဖော်ရေး စုဆောင်းသူ
- စွမ်းအားမြင့်၊ တိကျသော Shock Tube Detonator
- ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်
- ဆိုဒီယမ် Metasilicate Pentahydrate
- ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ် 99% ဆေးဆိုင်အဆင့်
- ဆေးဝါးအဆင့် Zinc Acetate
- Di(ethylene Glycol) Vinyl Ether
- 1သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် လျှော့စျေး ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) - အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်း
- 2ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 3တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် နိုင်ငံတကာဝယ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်
- 4ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) အသုံးပြုသူလက်မှတ် (တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း)
- 5နိုင်ငံတကာ ဆိုက်ယာနိုက် (ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်) စီမံခန့်ခွဲမှု ကုဒ် - ရွှေတွင်း လက်ခံမှု စံနှုန်းများ
- 6တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံမှ Sulfuric Acid 98%၊
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% စက်မှုအဆင့်
- 1ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 2မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း · တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် · ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး — ခေတ်သစ်ရွှေများကို သန့်စင်ရန်အတွက် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်
- 3အာဟာရဖြည့်စွက် အစားအစာ စွဲလမ်းစေသော Sarcosine 99% မိနစ်
- 4United Chemical's Research Team သည် Data-Driven Insights မှတဆင့် အာဏာပိုင်ကို ပြသသည်။
- 5AuCyan™ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေတူးဖော်ရေးအတွက် 98.3% သန့်စင်မှု
- 6ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်းနစ် Detonator (နှောင့်နှေးချိန် 0 ~ 16000ms)
- 7စွမ်းအားမြင့်၊ တိကျသော Shock Tube Detonator











အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု
မှတ်ချက်ထည့်ပါ-