
1 ။ နိဒါန်း
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး အရင်းအမြစ်ချွေတာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်းပုံစံကို ထူထောင်ခြင်းသည် လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်းလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သံမဟုတ်သော သတ္တုအရင်းအမြစ်များ ရှားပါးမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း သတ္တုပစ္စည်းများ ကုန်ကျစရိတ် အဆက်မပြတ် မြင့်တက်လာမှုအခြေအနေတွင် အရင်းအမြစ်ချွေတာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်းနည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် အာရုံစိုက်မှုများစွာကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ တရုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်းလုပ်ငန်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းကြောင်း တိုတောင်းသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ရန်ပုံငွေနှင့် ခေတ်နောက်ကျသော နည်းပညာများ ပြတ်လပ်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း စွန့်ပစ်ရေတွင် သတ္တုပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရယူခြင်းအကြောင်း အသိပညာနည်းပါးပြီး ပြန်လည်ရယူခြင်းနည်းလမ်းများကို သုတေသနပြုခြင်းမှာ ပို၍ပင် နည်းပါးသည်။ ဆိုက်ယာနိုက် ကြေးနီ ಲೇಪခြင်းနှင့် ကြေးနီအလွိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း စွန့်ပစ်ရေအတွက် ဆိုက်ယာနိုက် ကွဲအက်ပြီးနောက် divalent ကြေးနီမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အနည်အနှစ်များသည် သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများဖြစ်ပြီး ရွာသွန်းမှုနှင့် ခွဲထုတ်ရန် ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားစေသည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များကို လေ့လာရန် အရေးတကြီး လိုအပ်ပါသည်။
2. နည်းလမ်းအခြေခံမူများ
2.1 Cyanide Copper Plating နှင့် Copper Alloy စွန့်ပစ်ရေကို ကုသခြင်း။
ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ကို အသုံးပြုသည့် ရိုးရာ ဆိုင်ယာနိုက် ဖြိုခွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုး၏ pH ကို ၁၁ မှ ၁၂ အထိ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုဒ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက် ဖြိုခွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဆိုင်ယာနိုက်သည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး မိုနိုဗယ်လင့် ကြေးနီ အိုင်းယွန်းများကို ဒွိဗယ်လင့် ကြေးနီအိုင်းယွန်းများအဖြစ်သို့ ဓာတ်တိုးစေပြီး ရေဆိုးတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော အခြေခံကြေးနီကာဗွန်နိတ်၏ အမှုန်အမွှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သဘာဝအနည်ထိုင်ခြင်းသည် တစ်နေ့လုံးထက် ပိုကြာပြီး အပြည့်အဝ ရွာသွန်းမှုကို မရရှိနိုင်ပါ။ အပြည့်အဝ ရွာသွန်းမှုနှင့် ခွဲထုတ်မှု ရရှိရန် coagulant အကူအညီနှင့် flocculant အများအပြား လိုအပ်ပါသည်။ အတိတ်ကာလတွင် ကြေးနီကို ပြန်လည်မရရှိနိုင်သောအခါ ဆိုင်ယာနိုက် ဖြိုခွဲပြီးနောက် ရေဆိုးကို အက်ဆစ်ပါဝင်သော ရေဆိုးထဲသို့ ရောနှောပြီး ထုံးနည်းလမ်းဖြင့် ပြုပြင်ခဲ့သည်။ အခြေခံကြေးနီကာဗွန်နိတ်ကို အလုံးစုံရေဆိုးရှိ အနည်အနှစ်များပေါ်တွင် စုပ်ယူပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရွာသွန်းပြီး ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။
ဆိုင်ယာနိုက်ဖောက်ထွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်သည် pH ကို ချိန်ညှိရန် ထုံးထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက် ကွဲသွားချိန်တွင် ထုတ်ပေးသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် ကယ်လ်စီယမ် ကာဗွန်နိုက်ကို ကယ်လစီယမ် ကာဗွန်နိတ်အဖြစ် ဓာတ်ပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အခြေခံကြေးနီကာဗွန်နိတ်သည် ကြီးမားသောအမှုန်အမွှားများဖြစ်လာစေရန် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်နှင့် ရောနှောနေသည်။
2.2 အခြားကြေးနီပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများကို ကုသခြင်း။
အက်စစ်ဓာတ် တောက်ပသော ကြေးနီအဖြစ် စွန့်ထုတ်သည့် ရေဆိုးများတွင် ခြားနားသော ကြေးနီအိုင်းယွန်းများသည် ကြေးနီဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ကို ဖွဲ့စည်းရန် ထုံးနှင့် ဓာတ်ပြုကာ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်သည် ထုံးဓာတ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ်ဆာလဖိတ်နှင့် ရေများအဖြစ် ထုံးနှင့် ဓာတ်ပြုသည်။ ကြေးနီ pyrophosphate အဖြစ် စွန့်ထုတ်သည့် ရေဆိုးတွင်၊ Pyrophosphate radical နှင့် copper ions တို့သည် ရှုပ်ထွေးသော ပုံစံဖြင့် ရှိနေသည်။ ထုံးဖြင့် ကုသသောအခါတွင်၊ Pyrophosphate radical သည် calcium oxide နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး calcium pyrophosphate precipitate အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကြေးနီအိုင်းယွန်းများသည် ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ကော့ပါးဟိုက်ဒရောဆိုဒ်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
3. ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်
3.1 ကြေးနီပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေ၏ ပေါင်းစပ်မှု
ကြေးနီပါဝင်သော ရေဆိုးများတွင် ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီပြားခြင်း၊ ကြေးနီ-သွပ်သတ္တုစပ်၊ ကြေးနီ-သံဖြူသတ္တုစပ်၊ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော တောက်ပသောကြေးနီပြားခြင်းနှင့် ကြေးနီပိုင်ရိုဖော့စဖိတ်ပြားခြင်း ရေဆိုးများကဲ့သို့သော အမျိုးအစားများစွာပါဝင်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီပြားခြင်း၊ ကြေးနီ-သွပ်သတ္တုစပ်နှင့် ကြေးနီ-သံဖြူသတ္တုစပ်ရေဆိုးများသည် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးချိန်ညှိတိုင်ကီထဲသို့ စီးဝင်ပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော တောက်ပသောကြေးနီပြားခြင်းနှင့် ကြေးနီပိုင်ရိုဖော့စဖိတ်ပြားခြင်း ရေဆိုးများသည် ကြေးနီပါဝင်သော ရေဆိုးချိန်ညှိတိုင်ကီထဲသို့ စီးဝင်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီပြားခြင်းနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်ရေဆိုးများတွင် ကြေးနီအိုင်းယွန်းများ နှင့် ဒြပ်ပေါင်းများဖွဲ့စည်းသည့် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်၊ ပိုတက်စီယမ်ဆိုဒီယမ်တာထရိတ်နှင့် အမိုးနီယမ်သိုင်အိုဆိုင်ယာနိတ်ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးစေသည့် အေးဂျင့်များပါဝင်သည်။ ကြေးနီပိုင်ရိုဖော့စဖိတ်ပြားခြင်း ရေဆိုးတွင် ကြေးနီပိုင်ရိုဖော့စဖိတ်ဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီပြားခြင်းနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်ရေဆိုးများသည် ကြေးနီပါဝင်သော ရေဆိုးစုစုပေါင်း၏ 90% ခန့်ရှိပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော တောက်ပသောကြေးနီပြားခြင်းနှင့် ကြေးနီပိုင်ရိုဖော့စဖိတ်ပြားခြင်း ရေဆိုးများသည် 10% ခန့်ရှိသည်။
3.2 ကြေးနီရှုပ်ထွေးမှုများ၏ ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ကြေးနီပြန်လည်ရယူခြင်းမပြုမီ၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်ရေဆိုးများတွင် ကြေးနီရှုပ်ထွေးမှုများကို ချိုးဖျက်ပြီး Cu⁺ အိုင်းယွန်းများကို Cu²⁺ အိုင်းယွန်းအဖြစ်သို့ ဓာတ်တိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းကို ဆိုက်ယာနိုက်နှင့် ပိုတက်စီယမ်ဆိုဒီယမ် တာထရိတ်ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသောအေးဂျင့်များကို ချိုးဖျက်ရန် အသုံးပြုသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ချိုးဖျက်သည့် ကန်သုံးလုံးရှိသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ပါရှိသော စွန့်ပစ်ရေနှင့် ကြေးနီပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများကို ပထမအဆင့် ဆိုက်ယာနိုက်ချိုးဖျက်သည့် ကန်ထဲသို့ စုပ်ထုတ်ပါသည်။ pH ကို 11 မှ 12 ထိ ထိန်းညှိရန် လိမ္မော်နို့ကို ပေါင်းထည့်ကာ ထုံးနို့ ပမာဏကို pH ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ချိန်ညှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ပျော်ရည်သည် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ချိုးဖျက်ရန် ပေါင်းထည့်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ဆိုက်ယာနိုက်ကို ဆက်လက်ချိုးဖျက်ပြီး ပိုတက်စီယမ်ဆိုဒီယမ် တာထရိတ်ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဒုတိယအဆင့် ဆိုင်ယာနိုက်-ချိုးကန်ထဲသို့ ပေါင်းထည့်သည်။ နှေးကွေးသော တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကြောင့်၊ တတိယအဆင့် ဆိုင်ယာနိုက်-ချိုးဖျက်သည့် တိုင်ကီကို ထပ်ထည့်သည်။ တတိယအဆင့် cyanide-breaking tank တွင်၊ ပိုတက်စီယမ်ဆိုဒီယမ် tartrate ကဲ့သို့သော cyanide နှင့် ရှုပ်ထွေးသောအေးဂျင့်များကို ဖယ်ရှားခြင်းကို ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် အတွေ့အကြုံအရ စစ်ဆေးသည်။ ဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှု ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ရေဆိုးများတွင် Cu⁺ ကို Cu²⁺ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး အခြေခံ ကြေးနီကာဗွန်နိတ် နှင့် ကြေးနီဟိုက်ဒရောဆိုဒ် ရွာသွန်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ကြေးနီ pyrophosphate အဖြစ် စွန့်ထုတ်သော ရေဆိုးများသည် ထုံးနှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက်၊ ကြေးနီနှင့် pyrophosphate radical များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရှုပ်ထွေးပြီး ကြေးနီဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေဆိုးထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများကို ပြည့်မီစေနိုင်ကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအချက်အလက်များက ဖော်ပြသည်။ pH နှင့် precipitate copper ions များကို ထိန်းညှိရန် ထုံးကို ထုံးထည့်ခြင်းသည် ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေပြီး ထုံးသည်လည်း coagulant aid ၏ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး pyrophosphate radical ကို လုံးလုံးလျားလျား ရွာသွန်းစေသည်။
3.3 ကြေးနီပြန်လည်ရယူခြင်း။
အထက်ပါဖြစ်စဉ်တွင်၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်ရေဆိုးများတွင် ကြေးနီအိုင်းယွန်းများကို အခြေခံကြေးနီကာဗွန်နိတ် precipitates အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထုံးထည့်သည့်ပမာဏ များပြားပါက ကြေးနီအိုင်းယွန်းများကို ကြေးနီဟိုက်ဒရောဆိုဒ် precipitates အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကြေးနီ pyrophosphate plating စွန့်ပစ်ရေများတွင် ထုံးဓာတ်ကို ချေဖျက်ရန် ထုံးလိုအပ်သောကြောင့် ထုံးထည့်သည့်ပမာဏသည် အလွန်နည်းမည်မဟုတ်ပါ။ သံပုရာသီး၏ကုန်ကျစရိတ်သည် အလွန်နည်းပါးပြီး ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သင့်လျော်သောပိုလျှံမှုတစ်ခုတွင် ထည့်နိုင်သည်။
ဆိုက်ယာနိုက်ပါရှိသော နှင့် ကြေးနီပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများကို အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသော ဆိုင်ယာနိုက်-ချိုးဖျက်ကန်များအတွင်း သန့်စင်ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် flocculation tank အတွင်းသို့ စီးဆင်းသွားပါသည်။ ပိုလျှံသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ဆိုဒီယမ် ပီရိုဆာလ်ဖိတ်ကို ဖလော်စီတီကန်ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ကာ ရွာသွန်းနေသော အမှုန်အမွှားများကို ပိုကြီးလာစေရန် polyacrylamide flocculant ကို ပေါင်းထည့်သည်။ ဆိုဒီယမ် pyrosulfite ကို flocculation tank ထဲသို့မထည့်ပါက၊ cyanide ကွဲပြီးနောက် ကျန်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် ပြိုကွဲသွားကာ မိုးရေမှုန်ရေမွှားများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပ်ယူပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်ပေးကာ မိုးရွာသွန်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆိုဒီယမ် ပီရိုဆာလ်ဖိတ် ပမာဏ သည် မိုးရေများ မပေါ်စေရန် နှင့် သင့်လျော်သော ပိုလျှံမှု ကို လက်ခံနိုင်သည် ။
flocculation tank မှတဆင့် ရေဆိုးများသည် inclined tube sedimentation tank အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ မိုးရေကို ရေမှ ခွဲထုတ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် အနည်ကျနေသော ထူထပ်သော ကန်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ ဇကာဖြင့် စစ်ထုတ်သည်။ Filter ကိတ်မုန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပြီး filtrate သည် ချိန်ညှိမှုကန်သို့ ပြန်စီးဆင်းသွားပါသည်။ ပြန်လည်ရယူထားသော ကြေးနီပါဝင်သော စစ်ထုတ်သည့် ကိတ်မုန့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဝယ်ယူပြီး ကြေးနီဆာလဖိတ်ထုတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကြေးနီထုတ်လုပ်ရန် ကျွမ်းကျင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးထံ ပေးပို့ထားသည်။
4 ။ အကျိုးကျေးဇူးများ
ကြေးနီပါဝင်သော ရေဆိုးများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း အလုပ်ရုံလေးခုတွင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးဒေတာများအရ ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီ ಲೇಪခြင်း ရေဆိုး တွင် ကြေးနီပါဝင်မှု ပျမ်းမျှ မှာ 345 mg/L ဖြစ်ပြီး ရေဆိုးတစ်တန်လျှင် ကြေးနီ 0.345 kg ပါဝင်သည်။ တစ်လလျှင် ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီ ಲೇಪခြင်း ရေဆိုးပမာဏမှာ 4600 t ခန့်ရှိပြီး ကြေးနီ 1587 kg ပါဝင်သည်။ အခြားကြေးနီပါဝင်သော ရေဆိုးများရှိ ကြေးနီနှင့်အတူ တစ်လလျှင် ကြေးနီ 1700 kg ခန့်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ကြေးနီပါဝင်သော ရွှံ့နွံများ ရောင်းချခြင်းမှ လစဉ်ဝင်ငွေမှာ ယွမ် 30.000 မှ 40.000 အထိရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း ရေဆိုးမှ ကြေးနီကို ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းသည် သတ္တုကြေးနီကို အသုံးမဝင်စေဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးရုံသာမက လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း ရွှံ့နွံများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဒုတိယအကြိမ် ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပြီး စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကျိုးကျေးဇူးကောင်းများ ရရှိစေပါသည်။
5 ။ ကောက်ချက်
လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်းသည် အလွန်ညစ်ညမ်းစေသော စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်ရေဆိုးများကို သန့်စင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နည်းပညာများသည် အတော်လေး ခေတ်နောက်ကျကျန်နေသေးသော လက်ရှိအခြေအနေတွင်၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်ရေဆိုးများတွင် သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများ ပြန်လည်ရယူသည့်နည်းလမ်းများကို တက်ကြွစွာလေ့လာခြင်းသည် အရင်းအမြစ်ခြွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်မုဒ်ကို ထူထောင်ရန်နှင့် လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် လေ့လာခဲ့သော ထုံးကိုအသုံးပြု၍ ကြေးနီကို ပြန်လည်ရယူရန် ဆိုင်ယာနိုက်ကြေးနီကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြားသော ကြေးနီပါဝင်သော ရေဆိုးများကို ကုသခြင်းနည်းလမ်းသည် လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ပြသခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ စိမ်းလန်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- Chromates / Potassium Dichromate 99.5%
- ဓာတ်ဆေးအဆင့်/စက်မှုအဆင့် Hydrochloric Acid အနည်းဆုံး ၃၁%
- အရည်အသွေးမြင့် Sodium silicate 99% ရေဖန်ခွက်
- ဆိုဒီယမ် Amyl Xanthate (SAX) 90%, သတ္တုတွင်းဓာတု၊
- ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း AN တို့ကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
- Anhydrous Ammonia 99% အရည်
- ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်
- 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-