
In Gold Cyanidation စက်ရုံs, အချို့ပေမယ့် Cyanide Wastewater ပြန်လည်အသုံးပြုတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ cyanide ရေဆိုး သို့မဟုတ် ဆိုက်ယာနိုက် အကြွင်းအကျန်များကို စွန့်ထုတ်ခြင်း။ Cyanide သည် အလွန်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် ဤ cyanide စွန့်ပစ်ရေကို ကျွမ်းကျင်စွာကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် အောက်ဖော်ပြပါများသည် ရွှေရောင်အစက်အပြောက်စက်ရုံများတွင် အသုံးများသော ဆိုင်ယာနိုက်ရေဆိုးသန့်စင်နည်းများဖြစ်သည်။
အလယ်အလတ်နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော Cyanide စွန့်ပစ်ရေအတွက် ကုသမှုနည်းလမ်းများ
Alkaline Chlorination နည်းလမ်း
အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းနိတ် နည်းလမ်းသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင်၊ မြင့်မားသော ဓာတ်တိုးအခြေအနေရှိသော ကလိုရင်း အောက်ဆီဒေးရှင်းကို အယ်ကာလိုင်း ဆိုက်ယာနိုက် ရေဆိုးထဲသို့ ထည့်သည်။ အဖြစ်များသော အောက်ဆီဒေးရှင်းများတွင် ClO₂၊ Cl₂ (ဓာတ်ငွေ့နှင့် အရည်)၊ ကလိုရင်းမှုန့်၊ ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်၊ ကယ်လ်စီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် နှင့် ကလိုရိုက်တို့ ပါဝင်သည်။ အယ်ကာလိုင်း ပျော်ရည်တွင် OCl⁻ သို့မဟုတ် မြင့်မားသော ဓာတ်တိုးမှုရှိသော ကလိုရိုက် အောက်ဆီဒေးရှင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ဆိုက်ယာနိုက်ကို ဆိုက်ယာနိတ်အဖြစ်သို့ ဓာတ်တိုးပြီးနောက် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အဖြစ်သို့ ဓာတ်တိုး သည် ။
အားသာချက်များ : ဓါတ်ကူပစ္စည်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်ပြီး ဈေးသက်သာသည်။ ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းမွန်ပြီး အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာများလည်း ရိုးရှင်းသောကြောင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
အားနည်းချက်များ : ထုတ်လုပ်လိုက်သော ဆိုက်ယာနိုဂျင်ကလိုရိုက်သည် အဆိပ်သင့်စေသောကြောင့် လည်ပတ်သူများအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များပါသည်။ ရေနှင့်ထိတွေ့နေသော ဆိုက်ယာနိုဂျင်ကလိုရိုက်သည် ချေးတက်စေသော အငွေ့များကို ထုတ်ပေးပြီး စက်ပစ္စည်းများကို ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
Inco Method
Inco နည်းလမ်းကို 1982 ခုနှစ်တွင် Inco Ltd. မှ တီထွင်ခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် SO₂ နှင့် air တို့ကို cyanide စွန့်ပစ်ရေထဲသို့ ပေါင်းထည့်ကာ pH တန်ဖိုးကို 8 မှ 10 ကြားတွင် ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ကွဲပြားသော ကြေးနီအိုင်းယွန်းများသည် ရေဆိုးအတွင်း ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်တိုးခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
အားသာချက်များ : Inco နည်းလမ်းသည် ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာများလည်း ရှုပ်ထွေးမှု မရှိပါ။ ကုသမှုအာနိသင်သည် ကလိုရင်းဓာတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုကောင်းပါသည် (သိုင်အိုဆိုင်ယာနိတ်၏ အဆိပ်အတောက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ)။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ အရင်းအမြစ်များသည် အတော်လေး ကျယ်ပြန့်ပြီး အယ်ကာလိုင်း ကလိုရင်းဓာတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းပါးပါသည်။
အားနည်းချက်များ : Inco နည်းလမ်းသည် SCN⁻ ကို အောက်ဆီဒေးရှင်းလုပ်ရန် ခက်ခဲပြီး SCN⁻ သည် နောက်ပိုင်းတွင် CN⁻ ကို ပြိုကွဲစေနိုင်သောကြောင့် မြင့်မားသော ပါဝင်မှုရှိသော SCN⁻ ဖြင့် ဆိုက်ယာနိုက်ရေဆိုးကို ပြုပြင်ရန် မသင့်တော်ပါ။ SO₂ သည် လေထုညစ်ညမ်းစေသော အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပြုမှုအတွင်း ပျံ့နှံ့ယိုစိမ့်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
H₂O₂ ဓာတ်တိုးနည်း
pH တန်ဖိုး 9.5 - 11 ၏ အခြေအနေများအောက်တွင်။ ပုံမှန်အပူချိန်နှင့် ကြေးနီ (Cu²⁺) အိုင်းယွန်းများသည် CNO⁻ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Cyanide ကို အောက်ဆီဂျင်အဖြစ် H₂O₂ ဓာတ်တိုးစေသည်။ NH₄⁺ နှင့် CO₃²⁻ ကိုထုတ်လုပ်ရန် CNO⁻ သည် နောက်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ hydrolysis နှုန်းသည် pH ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အားသာချက်များ : ဆိုင်ယာနိုက်ရေဆိုး၏ သန့်စင်မှုအာနိသင်ကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်လည်း ရိုးရှင်းပါသည်။ အောက်ဆီဒေးရှင်းနည်းလမ်းသည် သန့်စင်မှုနည်းသော သန့်စင်မှုရေဆိုးကို သန့်စင်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး သန့်စင်ပြီးနောက် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုမှာ 0.5 mg/L အောက်ဖြစ်သည်။
အားနည်းချက်များ : H₂O₂ သည် အဆိပ်သင့်ပြီး ချေးတက်တတ်သောကြောင့် ၎င်း၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုမှာ အန္တရာယ်များပါသည်။ အောက်ဆီဒေးရှင်းနည်းလမ်းသည် ရေဆိုးတွင် SCN⁻ ကို အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေရန် ခက်ခဲပြီး ပြုပြင်ထားသော ရေဆိုးသည် အဆိပ်သင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
အိုဇုန်းဓာတ်တိုးနည်း
အိုဇုန်းသည် အလွန်ပြင်းထန်သော ဓာတ်တိုးနိုင်စွမ်းရှိပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်း အလားအလာ 2.07mV၊ ဖလိုရင်းပြီးလျှင် ဒုတိယဖြစ်သည်။ အခြားဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများဖြင့် မပြိုကွဲနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တကူ ချေဖျက်နိုင်သည်။ အိုဇုန်းဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုယန္တရားမှာ အိုဇုန်းဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ကာဗွန်နိတ်ထုတ်လုပ်ရန် ဟိုက်ဒရိုလစ်ဇစ်ပြုလုပ်သည့် cyanate ကိုထုတ်လုပ်ရန် အိုဇုန်းနိုက်နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။
အားသာချက်များ : အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန် စက်ပစ္စည်းများသာ လိုအပ်ပြီး ဓာတုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေပြီး ဒုတိယညစ်ညမ်းမှု မရှိပါ။
အားနည်းချက်များ - အိုဇုန်းထုတ်လုပ်သည့်စက်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခက်ခဲခြင်းကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများတွင် ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိပါသည်။ အိုဇုန်းဓာတ်တိုးနည်းလမ်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများစွာ သုံးစွဲသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်သောနေရာများတွင် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲပါသည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားသော Cyanide Wastewater အတွက် ကုသမှုနည်းလမ်းများ
Acidification နည်းလမ်း
အက်ဆစ်ဓာတ်ဖြည့်နည်းသည် စက်ရုံများမှထွက်သော ပြင်းအားမြင့်မားသော ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက် (60×10⁻⁶ + NaCN) အများစုကို ကုသပေးနိုင်ပါသည်။ ဖြေရှင်းချက်ထဲတွင် အခမဲ့ဆိုက်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို 1×10⁻⁶ သို့ လျှော့ချနိုင်သည်။
အားသာချက်များ : ၎င်းသည် ဆိုက်ယာနိုက် ပြန်လည်ရရှိမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ အရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုကာ သိသာထင်ရှားသော စီးပွားရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ရှိသည်။
အားနည်းချက်များ - တစ်ကြိမ်တည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အလွန်များပြားလွန်းပြီး အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းအချို့သည် ၎င်းကို မတတ်နိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် ရှုပ်ထွေးပြီး ပြုပြင်ထားသော ပျော့ဖတ်သည် စွန့်ပစ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် အခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သဘာဝပျက်စီးခြင်းနည်းလမ်း
သဘာဝ ဆွေးမြေ့ခြင်းနည်းလမ်းသည် အလင်းကဲ့သို့သော သဘာဝအချက်များဖြင့် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ပြိုကွဲစေသည့် သန့်စင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် cyanide volatilization၊ ပြိုကွဲမှု၊ ဓာတ်တိုးမှု၊ photochemical degradation၊ biodegradation၊ မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် adsorption တို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပါဝင်သည်။
အားသာချက်များ : သဘာဝသန့်စင်နည်းလမ်းသည် စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲ ဆိုက်ယာနိုက်ကို ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေနိုင်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းပါးပါသည်။
အားနည်းချက်များ - လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်နှေးကွေးပြီး ပြုပြင်ထားသော ရေဆိုးသည် စွန့်ထုတ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမည်မဟုတ်ပါ။
အဆင့်နှစ်ဆင့် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းလမ်း
အဆင့်နှစ်ဆင့် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းလမ်းသည် ရေဆိုးထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝကင်းစင်သွားနိုင်သည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ရွှေရောင်စိုင်နိုက်ဒရိတ်ပင်များအတွက် ထိရောက်သော အပိတ်-စက်ဝန်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်နှစ်ဆင့် မိုးရွာသွန်းခြင်းနည်းလမ်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုင်ယာနိုက်အား ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် လုံလောက်သော အောက်ဆီဂျင်ကို ပေါင်းထည့်ကာ၊ ထို့နောက် ရွှေတွင်ရှိသော တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် ဆိုင်ယာနိုက်အား ဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။
2Cu⁺ + 2SCN⁻→Cu₂(SCN)₂↓
Ca²⁺ + SO₄²⁻→CaSO₄↓
Pb²⁺ + SO₄²⁻→PbSO₄↓
H⁺ + CN⁻ → HCN
အားသာချက်များ : ၎င်းသည် ပျော်ရည်ထဲရှိ လေးလံသော သတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး စွန့်ပစ်ရေကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အားနည်းချက်များ : ပထမအဆင့် မိုးရွာသွန်းမှု အပြည့်အဝဖြစ်ရမည်။ မဟုတ်ပါက အယ်ကာလီထည့်သောအခါ cuprous rhodanate သည် ပြန်လည်ပျော်ဝင်ပြီး ကုသမှုအာနိသင်ကို ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ မိုးရွာသွန်းမှုမများသော CaSO₄ သည် အဆို့ရှင်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤအရာများသည် ရွှေရောင်အစက်အပြောက်စက်ရုံများတွင် အသုံးများသော ဆိုင်ယာနိုက်ရေဆိုးသန့်စင်နည်းများဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဆိုက်ယာနိုက် ဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းများအပြင် ရွှေရောင်အစက်ချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဆိုင်ယာနိုက်ရေဆိုးများ ထွက်ခြင်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
- ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်အတွက် မရှိမဖြစ် လမ်းညွှန်- အသုံးပြုပုံနှင့် အရင်းအမြစ်များ
- T-610 စုဆောင်းသူ Salicyl oxime အက်ဆစ် ဆင်းသက်လာသော အကြောင်းအရာ 3.5%
- Powdery emulsion ပေါက်ကွဲစေသောပစ္စည်း
- Booster (အာရုံမခံနိုင်သော ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ)
- ဆိုဒီယမ်ပါဆူလဖိတ်၊ဆိုဒီယမ်ပါဆာလ်ဖိတ်၊ရောင်းချသူ 99.00%
- ပိုတက်စီယမ် ဘိုရိုဟိုက်ဒရိတ်
- 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-