ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍນິວເຄລຍ, SINOYQX ສະຫນອງໂຟມ Melamine ເປັນທາງເລືອກໃຫມ່

ເວລາ 13:00 ໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2023, ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍ Fukushima Daiichi ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລິເລີ່ມປ່ອຍນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນນິວເຄລຍລົງສູ່ທະເລ. ມັນ​ໄດ້​ກະ​ຕຸ້ນ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ໂລກ​. ທ່ານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ຈີນ​ປະຈຳ​ຍີ່ປຸ່ນ Wu Jianghao ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຢ່າງ​ເດັດດ່ຽວ​ຕໍ່​ລັດຖະບານ​ຍີ່ປຸ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ນິວ​ເຄຼຍ​ຟູ​ກູ​ຊິ​ມາ​ລົງ​ສູ່​ທະ​ເລ; ກົມ​ພາສີ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈີນ: ຢຸດຕິ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສ.​ເກົາຫຼີ​: ສ.​ເກົາຫຼີ​ຈະ​ຮັກສາ​ການ​ຫ້າມ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຟູ​ກູ​ຊິ​ມາ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ.

ນໍ້າເສຍນິວເຄລຍ, ດັ່ງທີ່ຊື່ຫມາຍເຖິງ, ແມ່ນນໍ້າເປື້ອນທີ່ມີທາດລັງສີ. ເຊັ່ນ: ນ້ໍາເສຍ radioactive ສູງທີ່ຜະລິດໃນອຸປະຕິເຫດການຮົ່ວໄຫຼ nuclear, ຫຼືນ້ໍາເຢັນໃນການສໍາພັດໂດຍກົງກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍ. ບັນດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ກ່າວ​ວ່າ, ນ້ຳ​ເສຍ​ນິວ​ເຄຼຍບໍ່​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ​ເສຍ​ນິວ​ເຄຼຍ. ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຫຼາຍ​ກວ່າ, ມີ 64 ປະ​ເພດ​ຂອງ​ສານ radioactive nuclear ລວມ​ທັງ tritium.

 

ນໍ້າເປື້ອນນິວເຄລຍປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຂອງ radioactive ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: uranium, plutonium, caesium, strontium, ໄອໂອດິນແລະ cobalt. ບາງສ່ວນຂອງພວກມັນມີອາຍຸເຄິ່ງຊີວິດຍາວເຊັ່ນ: ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງ uranium-238, ເຊິ່ງແມ່ນ 4.5 ຕື້ປີ, ແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງ plutonium-239, ເຊິ່ງແມ່ນ 24,000 ປີ. ອົງປະກອບຂອງ radioactive ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນການເກີດມະເຮັງ, teratogenicity ແລະ mutagenicity. ອີງຕາມແຫຼ່ງ ແລະສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງອົງປະກອບ radioactive ຕ່າງໆໃນການປ່ອຍອາຍພິດນິວເຄລຍແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເກີນມາດຕະຖານສາກົນ ແລະຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ.

 

ຖ້າສິ່ງເສດເຫຼືອນິວເຄລຍຖືກປ່ອຍລົງສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ເຫມາະສົມ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ສານ radioactive ສາມາດສົ່ງຜ່ານນ້ໍາ, ດິນ, ອາກາດ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ແລະອື່ນໆ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານລັງສີໃນສິ່ງມີຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆແລະການກາຍພັນຂອງພັນທຸກໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປິ່ນປົວແລະການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນິວເຄລຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແລະມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮົ່ວໄຫຼແລະອຸປະຕິເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

 

ເຕັກ ໂນໂລຊີການບຳບັດນ້ຳເສຍນິວເຄຼຍ ທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຫຼາຍປະເທດມີດັ່ງນີ້:

 

  1. ວິທີການຝົນທາງເຄມີ

ວິ​ທີ​ການ precipitation ທາງ​ເຄ​ມີ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ coprecipitating ຕົວ​ແທນ precipitating ແລະ​ຈໍາ​ນວນ​ຕາມ​ຮອຍ​ຂອງ radionuclides ໃນ​ນ​້​ໍ​າ​ເສຍ​. ທາດໄຮໂດຼລິກ, ຄາໂບໄຮເດຣດ, ຟອສເຟດ ແລະທາດປະສົມອື່ນໆຂອງ radionuclides ໃນນ້ຳເສຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດລະລາຍໄດ້ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດເອົາອອກໄດ້ໃນລະຫວ່າງການບຳບັດ. ຈຸດປະສົງຂອງການປິ່ນປົວທາງເຄມີແມ່ນເພື່ອໂອນແລະສຸມໃສ່ radionuclides ໃນນ້ໍາເສຍໄປສູ່ປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ sludge, ເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາເສຍທີ່ຝາກໄວ້ມີ radioactivity ຫນ້ອຍແລະສາມາດຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານການລະບາຍ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ປະສິດທິພາບການໂຍກຍ້າຍທີ່ດີຂອງ radionuclides logarithmic, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວອົງປະກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນ radioactive ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະນ້ໍາເສຍ fluidized ມີ fluidization ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ການປິ່ນປົວແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ມີປະສົບການທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່.

ໃນປັດຈຸບັນ, precipitants ເຊັ່ນ: ເກືອທາດເຫຼັກ, ເກືອອາລູມິນຽມ, phosphates, ແລະ soda ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະບວນການ coagulation, ການຊ່ວຍເຫຼືອການ coagulation ເຊັ່ນ: ດິນເຜົາ, ຊິລິກາກະຕຸ້ນ, ແລະໂພລີເມີອິເລັກໂທຣອຍແມ່ນເພີ່ມ. ສໍາລັບເຊຊຽມ, ຣູທີນຽມ, ໄອໂອດິນ ແລະນິວຄຼິດ radioactive ເຂັ້ມຂຸ້ນອື່ນໆທີ່ຍາກທີ່ຈະເອົາອອກ, ຄວນໃຊ້ສານ precipitants ເຄມີພິເສດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຊຊຽມສາມາດເອົາອອກໄດ້ໂດຍການປະສົມຂອງ ferric ferrocyanide ແລະ ferrocyanide ທອງແດງ. ບາງຄົນໃຊ້ xanthate ທາດແປ້ງທີ່ບໍ່ລະລາຍເພື່ອປິ່ນປົວນໍ້າເສຍຈາກລັງສີທີ່ມີທາດໂລຫະ. ຜົນ​ກະ​ທົບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ແມ່ນ​ດີ​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແມ່ນ​ກ​້​ວາງ​, ແລະ​ອັດ​ຕາ​ການ​ກໍາ​ຈັດ radioactive ແມ່ນ​> 90​%​. ມັນເປັນການແລກປ່ຽນ ion flocculant ທີ່ມີການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີ sulfide ຕົກຄ້າງໃນເວລາທີ່ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ, ມັນເຫມາະສົມກັບການບໍາບັດນ້ໍາເສຍຫຼາຍກວ່າ.

 

  1. ວິທີການແລກປ່ຽນ ion

radionuclides ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນ ionized ໃນນ້ໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ໍາເສຍ radioactive ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ precipitation ສານເຄມີ. ເນື່ອງຈາກການກໍາຈັດ radionuclides ທີ່ຖືກໂຈະແລະ colloidal, ສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນເກືອບ ionic ຊະນິດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ cations. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, radionuclides ມີຢູ່ໃນປະລິມານຫນ້ອຍໃນນ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນແມ່ນເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບການປິ່ນປົວການແລກປ່ຽນ ion, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການແຊກແຊງຈາກ ions ທີ່ບໍ່ແມ່ນ radioactive, ການແລກປ່ຽນ ion ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາດົນນານ. ຢາງພາລາແລກປ່ຽນ cation ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກໍາຈັດສູງແລະຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບ strontium radioactive. ຢາງ phenolic cation ສາມາດກໍາຈັດ cesium radioactive ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ resin microporous cation ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເອົາ cations radioactive, ແຕ່ຍັງເອົາ zirconium, niobium, cobalt ໃນຮູບແບບຂອງ colloids, ແລະ ruthenium ໃນຮູບແບບຂອງສະລັບສັບຊ້ອນໂດຍຜ່ານການ adsorption. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດຫມາຍນີ້ມີຈຸດອ່ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໃນເວລາທີ່ເນື້ອໃນຂອງ nuclides radioactive ຫຼື ions ທີ່ບໍ່ແມ່ນ radioactive ໃນຂອງແຫຼວສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນສູງ, ຕຽງ resin ຈະເຂົ້າໄປໃນໄວແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ຢາງທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ radioactive ບໍ່ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມັນລົ້ມເຫລວ, ມັນຄວນຈະຖືກປ່ຽນແທນທັນທີ.

ວິທີການແລກປ່ຽນ ion ນໍາໃຊ້ resin ແລກປ່ຽນ ion, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງແຫຼວທີ່ມີປະລິມານເກືອຕ່ໍາ. ໃນເວລາທີ່ປະລິມານເກືອແມ່ນສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວທີ່ມີການແລກປ່ຽນ ion resin ແມ່ນສູງກວ່າຂະບວນການຄັດເລືອກ. ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຄັດເລືອກຕ່ໍາຂອງຢາງທີ່ມີຄວາມສໍາພັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງກັບ radionuclides. ໃນການຊໍາລະລ້າງນ້ໍາເສຍ radioactive, ການນໍາໃຊ້ electrodialysis ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຂອງຂະບວນການແລກປ່ຽນ ion.

 

  1. ວິທີການດູດຊຶມ

ການດູດຊືມແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຖອນ ions ໂລຫະຫນັກອອກຈາກນ້ໍາໂດຍການນໍາໃຊ້ສານແຂງ porous ເພື່ອ adsorb ແລະເອົາ ions ໂລຫະຫນັກ. ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນຂອງວິທີການດູດຊຶມແມ່ນທາງເລືອກຂອງ adsorbent. adsorbents ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນ activated carbon, zeolite, kaolin, bentonite, clay, ແລະອື່ນໆ, ໃນບັນດາພວກມັນ, zeolite ແມ່ນລາຄາຖືກ, ປອດໄພແລະງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສານດູດຊຶມອະນົງຄະທາດອື່ນໆ, zeolite ມີຄວາມສາມາດດູດຊຶມຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມີຜົນກະທົບການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ດີກວ່າ. ຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະລ້າງຂອງ zeolite ແມ່ນສູງກວ່າ 10 ເທົ່າຂອງ adsorbents ອະນົງຄະທາດອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຕົວແທນການປິ່ນປົວນ້ໍາທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍ. ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວດູດຊຶມໃນຂະບວນການບໍາບັດນ້ໍາ, ແລະມັນຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແລກປ່ຽນ ion ແລະຕົວກອງ.

ກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານມີຄວາມສາມາດດູດຊຶມທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະອັດຕາການກໍາຈັດສູງ, ແຕ່ປະສິດທິພາບການຟື້ນຟູຂອງຄາບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານແມ່ນຕໍ່າ, ແລະຄຸນນະພາບນ້ໍາຂອງນ້ໍາທີ່ຖືກປິ່ນປົວແມ່ນຍາກທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່. ລາຄາແມ່ນແພງແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແມ່ນມີຈໍາກັດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງວັດສະດຸ adsorbent ທີ່ມີຄວາມສາມາດດູດຊຶມໄດ້ຖືກພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ. ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ chitosan ແລະອະນຸພັນຂອງມັນແມ່ນ adsorbents ທີ່ດີສໍາລັບ ions ໂລຫະຫນັກ. ຫຼັງຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ, ຢາງ chitosan ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຫຼາຍຄັ້ງໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມ. ການນໍາໃຊ້ sepiolite ທີ່ຖືກດັດແປງເພື່ອປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍຂອງໂລຫະຫນັກມີຄວາມສາມາດດູດຊຶມທີ່ດີສໍາລັບ Co ແລະ Ag, ແລະເນື້ອໃນໂລຫະຫນັກໃນນ້ໍາເສຍທີ່ຖືກປະຕິບັດແມ່ນຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານການລະບາຍນ້ໍາເສຍທີ່ສົມບູນແບບ.

 

  1. ການລະເຫີຍແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ

ວິທີການຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ evaporative ມີປັດໄຈຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງແລະປັດໃຈການຊໍາລະລ້າງ, ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ radioactive ລະດັບປານກາງແລະສູງ. ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງວິທີການລະເຫີຍແມ່ນ: ນ້ໍາເສຍ radioactive ຖືກສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນການລະເຫີຍ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນ, ໄອນ້ໍາຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີເພື່ອ evaporate ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນ vapor ນ້ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ radionuclides ຍັງຄົງຢູ່ໃນນ້ໍາ. ນ້ໍາຂົ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການລະເຫີຍໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຫຼືໃຊ້ໃຫມ່, ແລະຂອງແຫຼວທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນແມ່ນແຂງຕື່ມອີກ. ວິທີການຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການລະເຫີຍແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍທີ່ມີ nuclides ທີ່ລະເຫີຍແລະ foaming ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ; ມັນບໍລິໂພກພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫຼາຍແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານສູງ; ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນການກັດກ່ອນ, ຂະຫນາດ, ແລະການລະເບີດຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການອອກແບບແລະການດໍາເນີນງານ. ເພື່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ອາຍນ້ໍາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ, ປະເທດຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ evaporators ໃຫມ່, ເຊັ່ນ: evaporators compression vaporators, evaporators ຮູບເງົາບາງ, evaporators ສູນຍາກາດແລະ evaporators ໃຫມ່ອື່ນໆໄດ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໂດດເດັ່ນ.

 

  1. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ແຍກ Membrane​

ເທກໂນໂລຍີ Membrane ແມ່ນວິທີທີ່ຂ້ອນຂ້າງປະສິດທິພາບ, ປະຫຍັດແລະເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການບໍາບັດນ້ໍາເສຍ radioactive. ເນື່ອງຈາກວ່າເທກໂນໂລຍີການແຍກເຍື່ອມີຄຸນລັກສະນະຂອງຄຸນນະພາບຂອງ effluent ທີ່ດີ, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໄລຍະຂອງວັດສະດຸ, ແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່າ, ເຕັກໂນໂລຢີຂອງເຍື່ອໄດ້ຖືກຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງຈິງຈັງ.

ເຕັກໂນໂລຊີເຍື່ອຫຸ້ມທີ່ໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນ: ການກັ່ນຕອງແບບຈຸລະພາກ, ການກັ່ນຕອງແບບ ultrafiltration, ການກັ່ນຕອງແບບ nanofiltration , ການກັ່ນຕອງແບບເຍື່ອຫຸ້ມໂພລີເມີທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ, ການກັ່ນຕອງແບບ reverse osmosis (RO), ການລ້າງດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການກັ່ນດ້ວຍເຍື່ອຫຸ້ມ, ການແລກປ່ຽນໄອອອນດ້ວຍໄຟຟ້າເຄມີ, ເຍື່ອຫຸ້ມແຫຼວ, ການແຍກເຍື່ອກັ່ນຕອງແບບດູດຊຶມ ferrite ແລະ ເຍື່ອຫຸ້ມເຈ້ຍແລກປ່ຽນໄອອອນ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ.

ໂຟມເມລາມີນ, ປະເພດຂອງສານສະກັດຈາກການກັ່ນຕອງອິນຊີສາມມິຕິລະດັບນາໂນ, ຂະຫນາດຂອງຮູຂຸມຂົນສູງເຖິງ 1nm, ຄວາມອາດສາມາດຂອງຮູຂຸມຂົນສູງເຖິງ 0.297cc/g, ອັດຕາການເປີດຮູຂຸມຂົນສູງເຖິງ 98%. ມັນສາມາດບັນລຸການດູດຊຶມແລະການກັ່ນຕອງປະສິດທິພາບຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອນິວເຄລຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າປະເພດຂອງ adsorbents ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກເພີ່ມດ້ວຍ.

  1. ການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບ

ວິທີການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບປະກອບມີ phytoremediation ແລະວິທີການ microbial. Phytoremediation ໝາຍເຖິງເທັກໂນໂລຍີການປິ່ນປົວຢູ່ໃນບ່ອນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ພືດສີຂຽວ ແລະຈຸລິນຊີພື້ນເມືອງຂອງ rhizosphere ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກຳຈັດມົນລະພິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປະເພດເຕັກໂນໂລຊີ bioremediation ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີເຕັກໂນໂລຊີດິນທາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນ, ເທັກໂນໂລຍີການຕອງ rhizosphere, ເຕັກໂນໂລຍີການສະກັດເອົາພືດ, ເຕັກໂນໂລຍີການແຂງຕົວຂອງພືດ, ແລະເຕັກໂນໂລຍີການລະເຫີຍຂອງພືດ. ຜົນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເກືອບ​ທັງ​ຫມົດ uranium ໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ນ​້​ໍ​າ​ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ຮາກ​ຂອງ​ພືດ​.

ການປິ່ນປົວຈຸລິນຊີຂອງນ້ໍາເສຍທີ່ມີລັງສີຕ່ໍາເປັນເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສຶກສາໃນຊຸມປີ 1960. ມີບາງການສຶກສາກ່ຽວກັບການກໍາຈັດທາດ uranium ໃນນ້ໍາເສຍ radioactive ໂດຍວິທີນີ້ຢູ່ໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໃນປະຈຸບັນ.

ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບແລະການສຶກສາໃນຄວາມເລິກຂອງກົນໄກການພົວພັນລະຫວ່າງຈຸລິນຊີແລະໂລຫະ, ປະຊາຊົນຄ່ອຍໆຮັບຮູ້ວ່າການນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີເພື່ອປິ່ນປົວມົນລະພິດນ້ໍາເສຍ radioactive ເປັນວິທີການທີ່ດີຫຼາຍ. ຈຸລັງຈຸລິນຊີຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບເພື່ອດູດຊຶມ, ເສີມສ້າງແລະຟື້ນຟູ radionuclides ເຊັ່ນ uranium ໃນການແກ້ໄຂນ້ໍາ, ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງ, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ radioactive ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການຟື້ນຟູຫຼືການກໍາຈັດທາງທໍລະນີສາດຂອງ nuclides.

 

  1. ວິທີການແມ່ເຫຼັກໂມເລກຸນ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງສະຫະລັດ (EPRI) ໄດ້ພັດທະນາວິທີການ Mag-Mole-clue ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ radioactive ເຊັ່ນ: strontium, cesium ແລະ cobalt ສ້າງຂຶ້ນ. ວິທີການດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ ferritin, ເຊິ່ງຖືກດັດແປງເພື່ອນໍາໃຊ້ໂມເລກຸນແມ່ເຫຼັກເພື່ອຄັດເລືອກເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ຜູກມັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກການແກ້ໄຂດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂລຫະທີ່ຖືກຜູກມັດຈະຖືກຟື້ນຕົວໂດຍການລ້າງຄືນກັບຕຽງກອງແມ່ເຫຼັກ. Ferritin ແມ່ນທາດໂປຼຕີນຈາກ multiunit ທີ່ມີການອະນຸລັກສູງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນສິ່ງມີຊີວິດ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະພິເສດຂອງການຕໍ່ຕ້ານອາຊິດເຈືອຈາງ (pH<2.0), ເບດເຈືອຈາງ (pH = 12.0), ແລະອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ (invariant ກັບ 70 ~ 75 ° C ອຸນຫະພູມນ້ໍາ). ດ້ວຍຄວາມເລິກຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ferritin, ຄວາມກ້າວຫນ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນການສຶກສາຫນ້າທີ່ໃຫມ່ໃນ vitro ໂດຍໃຊ້ພື້ນທີ່ nano ຂອງແກະທາດໂປຼຕີນຂອງມັນ. ການສຶກສາໃນ vitro ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ferritin ມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ ions ໂລຫະຫນັກໃນ vitro. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ກົນໄກການເກັບຮັກສາທາດເຫຼັກແລະການປ່ອຍຕົວຈາກ ferritin ໂດຍໃຊ້ ions ໂລຫະຫນັກອື່ນໆເປັນ probes ທີ່ແຂ່ງຂັນກັບທາດເຫຼັກ ions. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນສົມບັດຂອງ ferritin ນີ້ເພື່ອຈັບ ions ໂລຫະແລະທົນທານຕໍ່ການຖອນຄືນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງເຕົາປະຕິກອນ ferritin ແລະນໍາໃຊ້ໃນພາກສະຫນາມສໍາລັບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະດັບການປົນເປື້ອນຂອງນ້ໍາໄຫຼໂດຍ ions ໂລຫະຫນັກ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃນ vitro, ແກນໂລຫະບາງອັນ, ເຊັ່ນ FeS nuclei, CdS nuclei, Mn3O4 nuclei, Fe3O4 magnetic iron nuclei and uranium nuclei of radioactive material, have been assembled successfully into the nano space of the ferritin protein shells.

 

  1. ວິ​ທີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ inert​

ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ Pennsylvania ແລະຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Savannah River ໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງຂອງແຫຼວທີ່ມີ radioactive ລະດັບຕ່ໍາບາງຊະນິດເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບແຂງສໍາລັບການກໍາຈັດຢ່າງປອດໄພ. ຂະບວນການໃຫມ່ນີ້ໃຊ້ວິທີການ coagulation ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ (< 90 ° C) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງນ້ໍາຂອງເສຍ radioactive ສູງເປັນດ່າງສູງ, ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຕ່ໍາ, ນັ້ນແມ່ນ, ການປ່ຽນຂອງແຫຼວເສຍເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແຂງ inert. ນັກວິທະຍາສາດເອີ້ນຮ່າງກາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸດທ້າຍເປັນ "ເຊລາມິກໄຮໂດຣ" (ເຊລາມິກທີ່ມີຮູຂຸມຂົນທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ bisque). ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ​ຮ່າງ​ກາຍ​ແຂງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ແມ່ນ​ແຂງ​ຫຼາຍ​, ຫມັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ຍາວ​ນານ​, ແລະ​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ radionuclides ໃນ​ໂຄງ​ສ້າງ zeolite ຂອງ​ຕົນ​. ຂະບວນການກະກຽມນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຂະບວນການສ້າງຫີນໃນທໍາມະຊາດ.

 

  1. ເທກໂນໂລຍີກໍາແພງປະຕິກິລິຍາຂອງທາດເຫຼັກ percolation ທີ່ມີຄ່າສູນ

ສິ່ງກີດຂວາງ reactive permeable (PRB) ແມ່ນວິທີການທີ່ເກີດຂື້ນໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວເຊັ່ນ: ເອີຣົບແລະສະຫະລັດສໍາລັບການກໍາຈັດອົງປະກອບຂອງມົນລະພິດໃນນ້ໍາໃຕ້ດິນທີ່ເປັນມົນລະພິດ. PRBs ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນນ້ໍາໃຕ້ດິນ, ຕັ້ງຂວາງກັບທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາໃຕ້ດິນ. ໃນເວລາທີ່ນ້ໍາໃຕ້ດິນທີ່ມີມົນລະພິດໄຫຼຜ່ານກໍາແພງປະຕິກິລິຢາພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງ gradient ໄຮໂດຼລິກຂອງຕົນເອງ, ມົນລະພິດຈະຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໂດຍປະຕິກິລິຍາທາງກາຍະພາບແລະເຄມີກັບວັດສະດຸປະຕິກິລິຢາຢູ່ໃນກໍາແພງ, ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການຟື້ນຟູມົນລະພິດ.

ນີ້ແມ່ນເຕັກນິກການຟື້ນຟູຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກຫນ້ອຍແລະລາຄາຖືກ. ໃນຖານະເປັນສາຂາທີ່ສໍາຄັນຂອງເທກໂນໂລຍີ PRB, ເຕັກໂນໂລຢີ Fe0-PRB ໄດ້ຖືກຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາໃນຫຼາຍປະເທດແລະໃນຫຼາຍດ້ານຂອງການປິ່ນປົວມົນລະພິດນ້ໍາໃຕ້ດິນ. ຜົນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນການສຶກສາກົນໄກການປະຕິກິລິຍາ, ໂຄງສ້າງແລະການຕິດຕັ້ງ PRBs, ແລະການສຶກສາອຸປະກອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃຫມ່. ນັກວິຊາການຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມສຶກສາເທັກໂນໂລຍີກຳແພງ percolation ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍທາດເຫລັກ zero-valent ສໍາລັບການແກ້ໄຂ (ການປິ່ນປົວ) ນ້ໍາເສຍ radioactive tailings ຂອງ uranium, ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນປະຈຸບັນໄດ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແນ່ນອນ.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໂຟມເມລາມີນ SINOYQX nanofiltration, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ [email protected] ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: +86-28-8411-1861.

 

ຮູບ​ພາບ​ແລະ​ບົດ​ເລື່ອງ​ບາງ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​, ແລະ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ຂຽນ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​. ຖ້າມີການລະເມີດໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອລຶບ.