அண்மைய இடுகைகள்

அணுக்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு, SINOYQX மெலமைன் நுரையை ஒரு புதிய விருப்பமாக வழங்குகிறது

ஆகஸ்ட் 13, 00 அன்று உள்ளூர் நேரப்படி மதியம் 24:2023 மணிக்கு, ஜப்பானின் புகுஷிமா டாய்ச்சி அணுமின் நிலையம் அணுசக்தி மாசுபட்ட நீரை கடலில் வெளியேற்றத் தொடங்கியது. இது உலகில் பரவலான கவலையைத் தூண்டியது. புகுஷிமா அணுசக்தி மாசுபட்ட நீரை கடலில் வெளியேற்றுவது குறித்து ஜப்பானுக்கான சீனத் தூதர் வு ஜியாங்காவோ ஜப்பானிய அரசாங்கத்திடம் ஒரு கடுமையான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தார்; சீனாவின் சுங்கத்துறை பொது நிர்வாகம்: ஜப்பானிய நீர்வாழ் பொருட்களின் இறக்குமதியை முழுமையாக நிறுத்தி வைத்தல்; தென் கொரிய பிரதமர்: ஜப்பானிய புகுஷிமா நீர்வாழ் பொருட்களின் மீதான இறக்குமதித் தடையை தென் கொரியா மாற்றாமல் பராமரிக்கும்.

அணுக்கழிவுநீர், பெயர் குறிப்பிடுவது போல, கதிரியக்கத்தன்மை கொண்ட கழிவுநீர் ஆகும். அணுக்கழிவு விபத்துகளில் உருவாகும் அதிக கதிரியக்க கழிவு நீர் அல்லது அணு எரிபொருளுடன் நேரடி தொடர்பில் குளிர்விக்கும் நீர் போன்றவை. அணுக்கழிவுநீர் அணுக்கழிவுக்கு சமமானதல்ல என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அணுக்கழிவுநீர் இன்னும் அதிக தீங்கு விளைவிக்கும், இதில் ட்ரிடியம் உட்பட 64 வகையான அணுக்கழிவு பொருட்கள் உள்ளன.

 

அணுக்கழிவுநீரில் யுரேனியம், புளூட்டோனியம், சீசியம், ஸ்ட்ரோண்டியம், அயோடின் மற்றும் கோபால்ட் போன்ற பல கதிரியக்கக் கூறுகள் உள்ளன. அவற்றில் சில நீண்ட அரை ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது யுரேனியம்-238 இன் அரை ஆயுள் 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகள், மற்றும் புளூட்டோனியம்-239 இன் அரை ஆயுள் 24,000 ஆண்டுகள். இந்த கதிரியக்கக் கூறுகள் மனித உடலுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் புற்றுநோய் உண்டாக்கும் தன்மை, டெரடோஜெனிசிட்டி மற்றும் மியூட்டஜெனிசிட்டி போன்ற கடுமையான ஆபத்துகளை ஏற்படுத்துகின்றன. வெவ்வேறு மூலங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து, அணுக்கழிவில் உள்ள பல்வேறு கதிரியக்கக் கூறுகளின் செறிவுகள் மற்றும் விகிதாச்சாரங்கள் மாறுபடும், ஆனால் பொதுவாக சர்வதேச தரநிலைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வரம்புகளை மீறுகின்றன.

 

அணுக்கழிவுநீர் முறையான சுத்திகரிப்பு இல்லாமல் சுற்றுச்சூழலில் வெளியேற்றப்பட்டால், அது சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் மனித ஆரோக்கியத்தில் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கதிரியக்க பொருட்கள் நீர், மண், காற்று, உணவுச் சங்கிலிகள் போன்றவற்றின் மூலம் பரவக்கூடும், இதன் விளைவாக உயிரினங்களில் கதிர்வீச்சு அளவுகள் அதிகரித்து, பல்வேறு நோய்கள் மற்றும் மரபணு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. எனவே, அணுக்கழிவுநீரை சுத்திகரித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவை சாத்தியமான கசிவு மற்றும் விபத்துகளைத் தவிர்க்க கடுமையான பாதுகாப்பு தரநிலைகள் மற்றும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

 

பல்வேறு நாடுகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் அணுக்கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பின்வருமாறு:

 

  1. இரசாயன மழைப்பொழிவு முறை

வேதியியல் வீழ்படிவு முறை என்பது கழிவுநீரில் உள்ள வீழ்படிவு முகவர் மற்றும் ரேடியோநியூக்லைடுகளின் சுவடு அளவை இணை வீழ்படிவாக்கும் முறையாகும். கழிவுநீரில் உள்ள ஹைட்ராக்சைடுகள், கார்பனேட்டுகள், பாஸ்பேட்கள் மற்றும் பிற ரேடியோநியூக்லைடுகளின் சேர்மங்கள் பெரும்பாலும் கரையாதவை, எனவே சுத்திகரிப்பு போது அவற்றை அகற்றலாம். வேதியியல் சுத்திகரிப்பின் நோக்கம், கழிவுநீரில் உள்ள ரேடியோநியூக்லைடுகளை ஒரு சிறிய அளவிலான சேறுக்கு மாற்றுவதும் செறிவூட்டுவதும் ஆகும், இதனால் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரில் சிறிய அளவிலான கதிரியக்கத்தன்மை மீதமுள்ளது மற்றும் வெளியேற்ற தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும்.

இந்த முறையின் நன்மைகள் குறைந்த செலவு, மடக்கை ரேடியோநியூக்லைடுகளின் நல்ல நீக்குதல் விளைவு மற்றும் கதிரியக்கமற்ற கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் செறிவுகள் மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட கழிவுநீரை கணிசமான திரவமாக்கலுடன் சுத்திகரிக்கும் திறன். பயன்படுத்தப்படும் சுத்திகரிப்பு வசதிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் மிகவும் முதிர்ந்த அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளன.

தற்போது, ​​இரும்பு உப்புகள், அலுமினிய உப்புகள், பாஸ்பேட் மற்றும் சோடா போன்ற வீழ்படிவாக்கிகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உறைதல் செயல்முறையை ஊக்குவிக்க, களிமண், செயல்படுத்தப்பட்ட சிலிக்கா மற்றும் பாலிமர் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் போன்ற உறைதல் உதவிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. சீசியம், ருத்தேனியம், அயோடின் மற்றும் அகற்ற கடினமாக இருக்கும் பிற செறிவூட்டப்பட்ட கதிரியக்க நியூக்லைடுகளுக்கு, சிறப்பு இரசாயன வீழ்படிவாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஃபெரிக் ஃபெரோசயனைடு மற்றும் செப்பு ஃபெரோசயனைடு ஆகியவற்றின் இணை வீழ்படிவாக்கத்தின் மூலம் சீசியத்தை அகற்றலாம். சிலர் உலோகம் கொண்ட கதிரியக்க கழிவுநீரை சுத்திகரிக்க கரையாத ஸ்டார்ச் சாந்தேட்டைப் பயன்படுத்துகின்றனர். சுத்திகரிப்பு விளைவு நல்லது, பொருந்தக்கூடிய தன்மை பரந்த அளவில் உள்ளது மற்றும் கதிரியக்க நீக்க விகிதம் >90% ஆகும். இது சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட அயனி பரிமாற்ற ஃப்ளோகுலண்ட் ஆகும். கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் போது எஞ்சிய சல்பைடு இல்லாததால், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.

 

  1. அயன் பரிமாற்ற முறை

பல ரேடியோநியூக்லைடுகள் நீரில் அயனியாக்கம் செய்யப்படுகின்றன, குறிப்பாக வேதியியல் மழைப்பொழிவு சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு கதிரியக்க கழிவுநீர். இடைநிறுத்தப்பட்ட மற்றும் கூழ்ம ரேடியோநியூக்லைடுகளை அகற்றுவதால், எஞ்சியிருப்பது கிட்டத்தட்ட அயனி இனங்கள், அவற்றில் பெரும்பாலானவை கேஷன்கள். மேலும், ரேடியோநியூக்லைடுகள் தண்ணீரில் சிறிய அளவில் உள்ளன, எனவே அவை அயனி பரிமாற்ற சிகிச்சைக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை, மேலும் கதிரியக்கமற்ற அயனிகளின் குறுக்கீடு இல்லாத நிலையில், அயனி பரிமாற்றம் நீண்ட காலத்திற்கு திறம்பட செயல்பட முடியும். பெரும்பாலான கேஷன் பரிமாற்ற பிசின்கள் அதிக நீக்கும் திறன் மற்றும் கதிரியக்க ஸ்ட்ரோண்டியத்திற்கான பெரிய பரிமாற்ற திறனைக் கொண்டுள்ளன. பீனாலிக் கேஷன் பிசின் கதிரியக்க சீசியத்தை திறம்பட அகற்ற முடியும், மேலும் மைக்ரோபோரஸ் கேஷன் பிசின் கதிரியக்க கேஷன்களை அகற்றுவது மட்டுமல்லாமல், உறிஞ்சுதல் மூலம் சிர்கோனியம், நியோபியம், கொலாய்டுகளின் வடிவத்தில் கோபால்ட் மற்றும் வளாகங்களின் வடிவத்தில் ருத்தேனியத்தையும் அகற்ற முடியும். இருப்பினும், இந்த சட்டம் ஒரு அபாயகரமான பலவீனத்தைக் கொண்டுள்ளது. கழிவு திரவத்தில் கதிரியக்க நியூக்லைடுகள் அல்லது கதிரியக்கமற்ற அயனிகளின் உள்ளடக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​பிசின் படுக்கை விரைவாக ஊடுருவி செல்லாததாகிவிடும். வழக்கமாக, கதிரியக்கக் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பிசின் மீண்டும் உருவாக்கப்படுவதில்லை, எனவே அது செயலிழந்தால், அதை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும்.

அயனி பரிமாற்ற முறை அயனி பரிமாற்ற பிசினைப் பயன்படுத்துகிறது, இது குறைந்த உப்பு உள்ளடக்கம் கொண்ட கழிவு திரவத்திற்கு ஏற்றது. உப்பு உள்ளடக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​அயனி பரிமாற்ற பிசினுடன் சுத்திகரிப்பு செலவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்முறையை விட அதிகமாக இருக்கும். இது முக்கியமாக பிசினின் குறைந்த தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மை காரணமாகும், இது ரேடியோநியூக்லைடுகளுடன் பெரும் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. கதிரியக்க கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதில், மின்னாற்பகுப்பின் பயன்பாடு அயனி பரிமாற்ற செயல்முறையின் பயன்பாட்டு செயல்திறனை அதிகரிக்கும்.

 

  1. உறிஞ்சுதல் முறை

கன உலோக அயனிகளை உறிஞ்சி அகற்றுவதற்கு நுண்துளை திடப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீரிலிருந்து கன உலோக அயனிகளை அகற்றுவதற்கு உறிஞ்சுதல் ஒரு பயனுள்ள முறையாகும். உறிஞ்சுதல் முறையின் முக்கிய தொழில்நுட்பம் உறிஞ்சியின் தேர்வு ஆகும். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் உறிஞ்சிகள் செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன், ஜியோலைட், கயோலின், பெண்டோனைட், களிமண் போன்றவை. அவற்றில், ஜியோலைட் மலிவானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் பெற எளிதானது. மற்ற கனிம உறிஞ்சிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ஜியோலைட் அதிக உறிஞ்சுதல் திறன் மற்றும் சிறந்த சுத்திகரிப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ளது. ஜியோலைட்டின் சுத்திகரிப்பு திறன் மற்ற கனிம உறிஞ்சிகளை விட 10 மடங்கு அதிகமாகும், எனவே இது மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த நீர் சுத்திகரிப்பு முகவராகும். இது பெரும்பாலும் நீர் சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகளில் ஒரு உறிஞ்சியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு அயனி பரிமாற்றி மற்றும் வடிகட்டி முகவராகவும் செயல்படுகிறது.

செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் வலுவான உறிஞ்சுதல் திறன் மற்றும் அதிக நீக்குதல் வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பனின் மீளுருவாக்கம் திறன் குறைவாக உள்ளது, மேலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரின் நீரின் தரம் மறுபயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வது கடினம். விலை விலை உயர்ந்தது மற்றும் பயன்பாடு குறைவாக உள்ளது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், உறிஞ்சுதல் திறன் கொண்ட பல்வேறு உறிஞ்சும் பொருட்கள் படிப்படியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. சிட்டோசனும் அதன் வழித்தோன்றல்களும் கன உலோக அயனிகளுக்கு நல்ல உறிஞ்சிகள் என்று தொடர்புடைய ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. குறுக்கு இணைப்பிற்குப் பிறகு, சிட்டோசன் பிசினை உறிஞ்சுதல் திறனைக் கணிசமாகக் குறைக்காமல் பல முறை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். கன உலோகக் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்க மாற்றியமைக்கப்பட்ட செபியோலைட்டைப் பயன்படுத்துவது Co மற்றும் Ag க்கு நல்ல உறிஞ்சுதல் திறனைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரில் உள்ள கன உலோக உள்ளடக்கம் விரிவான கழிவுநீர் வெளியேற்ற தரத்தை விட கணிசமாகக் குறைவாக உள்ளது.

 

  1. ஆவியாதல் மற்றும் செறிவு

ஆவியாதல் செறிவு முறை அதிக செறிவு காரணி மற்றும் சுத்திகரிப்பு காரணியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது பெரும்பாலும் நடுத்தர மற்றும் உயர் மட்ட கதிரியக்க கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கப் பயன்படுகிறது. ஆவியாதல் முறையின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை: கதிரியக்கக் கழிவு நீர் ஆவியாதல் சாதனத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது, அதே நேரத்தில், வெப்பமூட்டும் நீராவி தண்ணீரை நீராவியாக ஆவியாக்க அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ரேடியோநியூக்லைடுகள் தண்ணீரில் இருக்கும். ஆவியாதல் செயல்பாட்டின் போது உருவாகும் அமுக்கப்பட்ட நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் செறிவூட்டப்பட்ட திரவம் மேலும் திடப்படுத்தப்படுகிறது. ஆவியாதல் செறிவு முறை ஆவியாகும் நியூக்லைடுகள் மற்றும் எளிதில் நுரைக்கும் கழிவு நீரை சுத்திகரிக்க ஏற்றது அல்ல; இது அதிக வெப்ப ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அதிக இயக்க செலவுகளைக் கொண்டுள்ளது; அதே நேரத்தில், வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டின் போது அரிப்பு, அளவிடுதல் மற்றும் வெடிப்பு போன்ற சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீராவி பயன்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்கும் இயக்க செலவுகளைக் குறைப்பதற்கும், நாடுகள் புதிய ஆவியாக்கிகளை உருவாக்குவதில் எந்த முயற்சியையும் விட்டுவிடவில்லை, அதாவது நீராவி சுருக்க ஆவியாக்கிகள், மெல்லிய படல ஆவியாக்கிகள், வெற்றிட ஆவியாக்கிகள் மற்றும் பிற புதிய ஆவியாக்கிகள் குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகளை அடைந்துள்ளன.

 

  1. சவ்வு பிரிக்கும் தொழில்நுட்பம்

கதிரியக்கக் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதற்கு சவ்வு தொழில்நுட்பம் ஒப்பீட்டளவில் திறமையான, சிக்கனமான மற்றும் நம்பகமான முறையாகும். சவ்வு பிரிப்பு தொழில்நுட்பம் நல்ல கழிவுநீர் தரம், பொருட்களின் கட்ட மாற்றம் இல்லாதது மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், சவ்வு தொழில்நுட்பம் தீவிரமாக ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளது.

வெளிநாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சவ்வு தொழில்நுட்பங்களாவன: நுண் வடிகட்டுதல், மீநுண் வடிகட்டுதல், நானோ வடிகட்டுதல் , நீரில் கரையக்கூடிய பாலிமர் – சவ்வு வடிகட்டுதல், தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் (RO), மின்சவ்வூடுபரவல், சவ்வு வடித்தல், மின்வேதியியல் அயனிப் பரிமாற்றம், திரவ சவ்வு, ஃபெரைட் உட்கிரகிப்பு வடிகட்டுதல், சவ்வுப் பிரிப்பு மற்றும் எதிர்மின் அயனிப் பரிமாற்ற காகித சவ்வு மற்றும் பிற முறைகள்.

மெலமைன் நுரை, ஒரு வகையான நானோ அளவிலான நிலையான முப்பரிமாண நிகர கரிம வடிகட்டுதல் அடி மூலக்கூறு, அதன் துளை அளவு 1nm வரை, துளை திறன் 0.297cc/g வரை, துளை திறப்பு விகிதம் 98% வரை. இது அணுக்கழிவுநீரை திறம்பட உறிஞ்சுதல் மற்றும் வடிகட்டுதலை அடைய முடியும், பெரும்பாலான வகையான உறிஞ்சிகள் கூட சேர்க்கப்படுகின்றன.

  1. உயிரியல் சிகிச்சை

உயிரியல் சிகிச்சை முறைகளில் பைட்டோரிமீடியேஷன் மற்றும் நுண்ணுயிர் முறைகள் அடங்கும். பைட்டோரிமீடியேஷன் என்பது ஒரு புதிய இன்-சிட்டு சிகிச்சை தொழில்நுட்பத்தைக் குறிக்கிறது, இது பச்சை தாவரங்கள் மற்றும் அவற்றின் ரைசோஸ்பியர் பூர்வீக நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி சுற்றுச்சூழலில் உள்ள மாசுபாடுகளை அகற்ற ஒன்றாக வேலை செய்கிறது.

தற்போதுள்ள ஆராய்ச்சி முடிவுகளிலிருந்து, பொருந்தக்கூடிய உயிரியல் சீரமைப்பு தொழில்நுட்பங்களில் முக்கியமாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஈரநில தொழில்நுட்பம், ரைசோஸ்பியர் வடிகட்டுதல் தொழில்நுட்பம், தாவர பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம், தாவர திடப்படுத்தல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தாவர ஆவியாதல் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை அடங்கும். சோதனை முடிவுகள் நீர்நிலைகளில் உள்ள கிட்டத்தட்ட அனைத்து யுரேனியத்தையும் தாவரங்களின் வேர்களில் செறிவூட்ட முடியும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.

குறைந்த கதிரியக்கக் கழிவுநீரை நுண்ணுயிரியல் ரீதியாக சுத்திகரிப்பது என்பது 1960களில் ஆய்வு செய்யத் தொடங்கிய ஒரு புதிய தொழில்நுட்பமாகும். உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் இந்த முறை மூலம் கதிரியக்கக் கழிவுநீரில் யுரேனியத்தை அகற்றுவது குறித்து சில ஆய்வுகள் நடந்துள்ளன, ஆனால் அவற்றில் பெரும்பாலானவை தற்போது சோதனை ஆராய்ச்சி நிலையில் உள்ளன.

உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியாலும், நுண்ணுயிரிகளுக்கும் உலோகங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பொறிமுறையின் ஆழமான ஆய்வாலும், கதிரியக்கக் கழிவுநீர் மாசுபாட்டைச் சுத்திகரிக்க நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய முறை என்பதை மக்கள் படிப்படியாக உணர்ந்தனர். நீர்வாழ் கரைசலில் யுரேனியம் போன்ற ரேடியோநியூக்லைடுகளை உறிஞ்சி, வளப்படுத்தி, மீட்டெடுக்க நுண்ணுயிர் செல்கள் உயிரியல் சிகிச்சை முகவர்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது அதிக செயல்திறன், குறைந்த செலவு மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு கொண்டது. மேலும், கதிரியக்கக் கழிவுகளைக் குறைக்கும் இலக்கை அடையக்கூடிய மற்றும் நியூக்லைடுகளின் மீளுருவாக்கம் அல்லது புவியியல் அகற்றலுக்கு சாதகமான நிலைமைகளை உருவாக்கக்கூடிய இரண்டாம் நிலை மாசுபாடு எதுவும் இல்லை.

 

  1. காந்த-மூலக்கூறு முறை

ஸ்ட்ரோண்டியம், சீசியம் மற்றும் கோபால்ட் போன்ற கதிரியக்கக் கழிவுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதற்காக அமெரிக்க மின்சார ஆற்றல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (EPRI) மாக்-மோல்-கிளூ முறையை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த முறை ஃபெரிட்டின் எனப்படும் புரதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது மாசுபடுத்திகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பிணைக்க காந்த மூலக்கூறுகளைப் பயன்படுத்த மாற்றியமைக்கப்படுகிறது, பின்னர் அவை காந்தங்களால் கரைசலில் இருந்து அகற்றப்படுகின்றன, பின்னர் பிணைக்கப்பட்ட உலோகங்கள் காந்த வடிகட்டி படுக்கையை மீண்டும் கழுவுவதன் மூலம் மீட்டெடுக்கப்படுகின்றன. ஃபெரிட்டின் என்பது உயிரினங்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் மல்டியூனிட் புரதமாகும், இது நீர்த்த அமிலங்கள் (pH <2.0), நீர்த்த காரங்கள் (pH = 12.0) மற்றும் அதிக வெப்பநிலை (70~75°C நீர் வெப்பநிலைக்கு மாறாதது) ஆகியவற்றிற்கு எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட சிறப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. ஃபெரிட்டின் ஆராய்ச்சி ஆழமடைந்து வருவதால், அதன் புரத ஓட்டின் நானோ இடத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்வதில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன் விட்ரோ ஆய்வுகள் ஃபெரிட்டின் இன் விட்ரோவில் கன உலோக அயனிகளை சேமிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகின்றன. கூடுதலாக, முந்தைய ஆய்வுகள், இரும்பு அயனிகளுடன் போட்டியிடும் ஆய்வுகளாக மற்ற கன உலோக அயனிகளைப் பயன்படுத்தி இரும்பு சேமிப்பு மற்றும் ஃபெரிட்டினிலிருந்து வெளியிடும் வழிமுறையில் கவனம் செலுத்தியுள்ளன. இதற்கு நேர்மாறாக, உலோக அயனிகளைப் பிடிக்கவும், தலைகீழ் மாற்றத்தை எதிர்க்கவும் ஃபெரிட்டினின் இந்தப் பண்பு, ஒரு ஃபெரிட்டின் உலையை உருவாக்கவும், கன உலோக அயனிகளால் பாயும் நீர் மாசுபடுவதைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க புலத்தில் பயன்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று சமீபத்திய ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. இன் விட்ரோவில் குறிப்பிட்ட நிலைமைகளின் கீழ், FeS கருக்கள், CdS கருக்கள், Mn3O4 கருக்கள், Fe3O4 காந்த இரும்பு கருக்கள் மற்றும் கதிரியக்கப் பொருட்களின் யுரேனியம் கருக்கள் போன்ற சில உலோக கருக்கள், ஃபெரிட்டின் புரத ஓடுகளின் நானோ இடத்தில் வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

  1. மந்த குணப்படுத்தும் முறை

பென்சில்வேனியா மாநில பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சவன்னா நதி தேசிய ஆய்வகம் ஆகியவை சில குறைந்த அளவிலான கதிரியக்கக் கழிவு திரவங்களை பாதுகாப்பான முறையில் திடப்படுத்தப்பட்ட வடிவத்தில் பதப்படுத்துவதற்கான ஒரு புதிய முறையை உருவாக்கியுள்ளன. இந்தப் புதிய செயல்முறை குறைந்த வெப்பநிலை (<90°C) உறைதல் முறையைப் பயன்படுத்தி அதிக காரத்தன்மை கொண்ட, குறைந்த செயல்பாடு கொண்ட கதிரியக்கக் கழிவு திரவத்தை நிலைப்படுத்துகிறது, அதாவது, கழிவு திரவத்தை ஒரு மந்தமான திடப்படுத்தப்பட்ட உடலாக மாற்றுகிறது. விஞ்ஞானிகள் இறுதி குணப்படுத்தப்பட்ட உடலை "ஹைட்ரோ செராமிக்" (பிஸ்க்-ஃபயர்டு நுண்துளை பீங்கான்) என்று அழைத்தனர். இறுதி திடப்படுத்தப்பட்ட உடல் மிகவும் கடினமானது, நிலையானது மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும், மேலும் அதன் ஜியோலைட் அமைப்பில் ரேடியோநியூக்லைடுகளை சரிசெய்ய முடியும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த தயாரிப்பு செயல்முறை இயற்கையில் பாறைகள் உருவாகும் செயல்முறையைப் போன்றது.

 

  1. பூஜ்ஜிய-வேலண்ட் இரும்பு ஊடுருவல் வினை சுவர் தொழில்நுட்பம்

மாசுபட்ட நிலத்தடி நீரில் உள்ள மாசுபடுத்தும் கூறுகளை இடத்திலேயே அகற்றுவதற்காக ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் உருவாகி வரும் ஒரு முறையாக ஊடுருவக்கூடிய எதிர்வினை தடை (PRB) உள்ளது. PRBகள் பொதுவாக நிலத்தடி நீர்நிலைகளில், நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக நிறுவப்படுகின்றன. மாசுபட்ட நிலத்தடி நீர் அதன் சொந்த ஹைட்ராலிக் சாய்வின் செயல்பாட்டின் கீழ் எதிர்வினை சுவர் வழியாக பாயும் போது, ​​மாசுபாட்டை மீட்டெடுப்பதற்கான நோக்கத்தை அடைய, சுவரில் உள்ள எதிர்வினை பொருட்களுடன் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் எதிர்வினைகள் மூலம் மாசுபடுத்திகள் அகற்றப்படும்.

இது ஒரு செயலற்ற மறுசீரமைப்பு நுட்பமாகும், இதற்கு சிறிய பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது மற்றும் மலிவானது. PRB தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு முக்கிய பிரிவாக, Fe0-PRB தொழில்நுட்பம் பல நாடுகளிலும், நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு சிகிச்சையின் பல அம்சங்களிலும் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வினை பொறிமுறையின் ஆய்வு, PRBகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் நிறுவல் மற்றும் புதிய செயலில் உள்ள பொருட்களின் ஆய்வு ஆகியவற்றில் ஊக்கமளிக்கும் முடிவுகள் எட்டப்பட்டுள்ளன. யுரேனியம் டெயில்லிங்ஸ் கதிரியக்க கழிவுநீரை சரிசெய்வதற்கு (சுத்திகரிப்பு) பூஜ்ஜிய-வேலண்ட் இரும்பினால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் செயலில் உள்ள ஊடுருவல் சுவர் தொழில்நுட்பத்தை சீனாவின் அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர், மேலும் தற்போதைய ஆராய்ச்சி சில முடிவுகளை அடைந்துள்ளது.

 

SINOYQX மெலமைன் ஃபோம் நானோ வடிகட்டுதல் தயாரிப்புகள் பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, எங்களை [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் அல்லது +86-28-8411-1861 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 

சில படங்கள் மற்றும் உரைகள் இணையத்திலிருந்து மீண்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் பதிப்புரிமை அசல் ஆசிரியருக்கே சொந்தமானது. ஏதேனும் மீறல் இருந்தால், நீக்க எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.