4. အဆောက်အဦ၏ပုံမှန်အသက်တာကို ထိခိုက်စေသည်- ကွန်ကရစ်အတွင်းရှိ ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းပါဝင်မှု မြင့်မားလာသောအခါတွင် သံမဏိအကန့်များသည် ဆွေးမြေ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ကရစ်သည် ချဲ့ထွင်ကာ ပြေလျော့သွားကာ ၎င်း၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့ကို လျော့နည်းစေကာ ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦဖွဲ့စည်းပုံ။
ဇင့်အရည်ကျိုခြင်းတွင် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏ အန္တရာယ်များမှာ အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်-
1. ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏တည်ရှိမှုသည်သွပ်လျှပ်စစ်ဝင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေသည်၊ ၎င်းသည်ခဲ anode ၏တိုက်စားမှုကိုပြင်းထန်စေရုံသာမက electrowinning လည်ပတ်မှုတွင်သွပ်ကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲစေသည်။
2. lead anode ၏ ပါဝါသုံးစွဲမှု တိုးလာခြင်းသည် cathode zinc ၏ ခဲပါဝင်မှု တိုးလာစေသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကန်အထက်ရှိ ကလိုရင်း တိုးလာခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေများကို ဆိုးရွားစေပြီး အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပါသည်။ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်အရ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုစဉ်အတွင်း ဇင့်ဖြေရှင်းချက်တွင် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းပါဝင်မှုကို 200mg/l အောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် ဇင့်၏လျှပ်စစ်ဝင်ခြင်းအတွက် အဆင်မပြေမှုများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေပါသည်။ zinc electrowinning ၏ထိရောက်မှုနှင့် electrolytic zinc ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး။
လက်ရှိမိတ်ဆက်ခြင်း။ဘစ်မတ်အောက်ဆိုဒ်ရေဆိုးများတွင် dechlorination လုပ်ငန်းစဉ်
1. bismuth အောက်ဆိုဒ်နည်းလမ်းမှာ မူရင်းဖြေရှင်းချက်တွင် bismuth အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကို ပေါင်းထည့်ပြီးနောက်၊ အက်စစ်ဓာတ်အခြေအနေအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ဘစ်စမတ်အိုင်းယွန်းများကို bismuth အိုင်းယွန်းနှင့် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းတို့နှင့်အတူ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြစ်စေမည့် အချို့ pH အတိုင်းအတာအတွင်း မပျော်ဝင်နိုင်သော bismuth oxychloride precipitates အဖြစ် bismuth အောက်စီကလိုရိုက်ကို ဖယ်ရှားရန်၊ မူရင်းဖြေရှင်းချက်၌။ ကလိုရိုက်။
2. ကလိုရင်းဖယ်ရှားသည့်နည်းလမ်းဖြင့် သန့်စင်ရန်အတွက် ဘစ်စမတ်အောက်ဆိုဒ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
ဒါဆို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။ဘစ်မတ်အောက်ဆိုဒ်ဇင့် hydrometallurgy တွင် chlorine ကိုဖယ်ရှားရန်။ ယခု ဤအဆင့်တွင် ဇင့် hydrometallurgy တွင် ကလိုရင်းဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းများကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ အဓိကအားဖြင့် အယ်လကာလီဆေးခြင်း၊ ကြေးနီလွှာ၊ အိုင်းယွန်းလဲလှယ်နည်းစသည်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများမှာ ထိပ်တန်း မှုတ်ထုတ်ထားသော ခဲကျိုမီးဖိုများမှ ထွက်ရှိသော ဇင့်အောက်ဆိုဒ်အငွေ့များဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများတွင် ခဲပါဝင်မှုအတော်လေးမြင့်မားပြီး 40% ခန့်အထိရောက်ရှိပြီး အငွေ့ထဲတွင် ဖလိုရင်းနှင့် ကလိုရင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် PbF2 နှင့် PbCl2 ကဲ့သို့ မပျော်ဝင်နိုင်သော အရာဝတ္ထုများဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ် (သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ကို အယ်ကာလိုင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုသောအခါ၊ ကလိုရင်းဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည် 30% ခန့်သာရောက်ရှိနိုင်ပြီး လိုချင်သောအာနိသင်ကို မရရှိနိုင်ပါ။ ကြေးနီလွှာကို ကလိုရင်းဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသောအခါတွင်၊ ပစ္စည်းလက္ခဏာများကြောင့် ဇင့်အောက်ဆိုဒ်အငွေ့သည် အခြေခံအားဖြင့် ကြေးနီမပါဝင်သောကြောင့် ကြေးနီဆာလဖိတ်နှင့် ဇင့်မှုန့်များကို ပမာဏများစွာ ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ dechlorination ၏ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်ပြီး ကြေးနီခဲများကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ကြေးနီစကျဲ၏ dechlorination အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြေးနီစကျဲသိုလှောင်မှုနှင့် ဓာတ်တိုးခြင်းကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများကြောင့် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ ကလိုရင်းကိုဖယ်ရှားရန် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်နည်းကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ပစ္စည်းတွင် ကလိုရင်းအတော်လေးမြင့်မားသောကြောင့် ကလိုရင်း၏ 50% ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီး၊ ion exchange method သည် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းအတွက် electrolytic zinc ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သစ်စေးကို ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းသည် ရေများစွာကို စားသုံးပြီး စွန့်ပစ်ရေအများအပြားကို ထုတ်ပေးပါသည်။
အသုံးပြုခြင်း။ဘစ်မတ်အောက်ဆိုဒ်ကလိုရင်းကို ဖယ်ရှားရန် အောက်ပါလက္ခဏာများ အောင်မြင်နိုင်သည်။
1. ကလိုရင်းဖယ်ထုတ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် တည်ငြိမ်သည်၊ အခြေခံအားဖြင့် 80% ခန့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
2. ကလိုရင်းကို ဖယ်ရှားစဉ်တွင်၊ ဘစ်မတ်အောက်ဆိုဒ်သည် ဖလိုရင်း၏ 30%-40% ကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများကို ပေးစွမ်းသည်။
3. ပင်မဓာတ်ပစ္စည်းများ စားသုံးခြင်း စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရှုထောင့်မှ ကလိုရင်းဖယ်ရှားရန် ဘစ်မတ်အောက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဇင့်သုံးစွဲမှု တစ်တန်လျှင် ဇင့်ဓာတ် 66kg/t နှင့် အခြေခံသွပ်တစ်တန်လျှင် ဇင့်သုံးစွဲမှု ယူနစ်၊ ကာဗွန်နိတ်သည် 60kg/t ဖြစ်သည်။ ယူနစ်ရေသုံးစွဲမှုမှာ 2m3/t ဖြစ်သည်၊ ဓါတ်ကူပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနည်းသည်၊ ထွက်လာသောရေဆိုးပမာဏမှာ နည်းပါးသည်၊ အခြေခံအားဖြင့် ဇင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါ။ Bismuth oxide သည် တစ်ကြိမ်တည်းထည့်သွင်းထားပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေရှည်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တွင် ကလိုရင်းဖယ်ထုတ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု လျော့နည်းသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားအညစ်အကြေးများသည် စံနှုန်းထက် ကျော်လွန်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်၊ ၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးစနစ်ထဲသို့ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ဆဲဖြစ်သည်။