സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്, SINOYQX ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷനായി മെലാമൈൻ ഫോം നൽകുന്നു

13 ഓഗസ്റ്റ് 00 ന് പ്രാദേശിക സമയം 24:2023 ന്, ജപ്പാനിലെ ഫുകുഷിമ ഡൈച്ചി ആണവ നിലയം ആണവ മലിനമായ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ലോകത്ത് വ്യാപകമായ ആശങ്ക ഉളവാക്കി. ഫുകുഷിമ ആണവ മലിനമായ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതിൽ ജപ്പാനിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ വു ജിയാങ്‌ഹാവോ ജാപ്പനീസ് സർക്കാരിന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി; ചൈനയുടെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ്: ജാപ്പനീസ് ജല ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവച്ചു; ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി: ജാപ്പനീസ് ഫുകുഷിമ ജല ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധനം ദക്ഷിണ കൊറിയ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തും.

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ന്യൂക്ലിയർ മലിനജലം റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി അടങ്ങിയ മലിനജലമാണ്. ന്യൂക്ലിയർ ചോർച്ച അപകടങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യ ജലം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന തണുപ്പിക്കൽ വെള്ളം എന്നിവ പോലുള്ളവ. ന്യൂക്ലിയർ മലിനജലം ന്യൂക്ലിയർ മലിനജലത്തിന് തുല്യമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ട്രീഷിയമുൾപ്പെടെ 64 തരം ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ന്യൂക്ലിയർ മലിനജലം കൂടുതൽ ദോഷകരമാണ്.

 

യുറേനിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം, സീസിയം, സ്ട്രോൺഷ്യം, അയഡിൻ, കൊബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ മലിനജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലതിന് ദീർഘമായ അർദ്ധായുസ്സുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് യുറേനിയം-238 ന്റെ അർദ്ധായുസ്സ്, അതായത് 4.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ, പ്ലൂട്ടോണിയം-239 ന്റെ അർദ്ധായുസ്സ്, അതായത് 24,000 വർഷങ്ങൾ. ഈ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് കാർസിനോജെനിസിറ്റി, ടെരാറ്റോജെനിസിറ്റി, മ്യൂട്ടജെനിസിറ്റി. വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച്, ന്യൂക്ലിയർ മാലിന്യത്തിലെ വിവിധ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയും അനുപാതവും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ സാധാരണയായി അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളെയും സുരക്ഷാ പരിധികളെയും കവിയുന്നു.

 

ശരിയായ സംസ്കരണമില്ലാതെ ആണവ മാലിന്യം പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നത് ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കൾ വെള്ളം, മണ്ണ്, വായു, ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ മുതലായവയിലൂടെ പകരാം, ഇത് ജീവികളിൽ വികിരണത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ, സാധ്യമായ ചോർച്ചയും അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ആണവ മാലിന്യ സംസ്കരണവും സംസ്കരണവും കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം.

 

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് :

 

  1. കെമിക്കൽ മഴയുടെ രീതി

മലിനജലത്തിലെ അവക്ഷിപ്ത ഘടകത്തെയും റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകളുടെ അംശത്തെയും കോ-പ്രിസിപിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കെമിക്കൽ പ്രിസിപിറ്റേഷൻ രീതി. മലിനജലത്തിലെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ, കാർബണേറ്റുകൾ, ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ, റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകളുടെ മറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവ മിക്കവാറും ലയിക്കാത്തവയാണ്, അതിനാൽ സംസ്കരണ സമയത്ത് ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മലിനജലത്തിലെ റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകളെ ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള സ്ലഡിലേക്ക് മാറ്റുകയും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് രാസ സംസ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മലിനജലത്തിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കുകയും ഡിസ്ചാർജ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ രീതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവ്, ലോഗരിഥമിക് റേഡിയോന്യൂക്ലൈഡുകളുടെ മികച്ച നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രഭാവം, റേഡിയോ ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും അവയുടെ സാന്ദ്രതയും ദ്രാവകവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മാലിന്യവും ഗണ്യമായ ദ്രാവകവൽക്കരണത്തോടെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കരണ സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും വളരെ പക്വമായ അനുഭവപരിചയമുള്ളതാണ്.

നിലവിൽ, ഇരുമ്പ് ലവണങ്ങൾ, അലുമിനിയം ലവണങ്ങൾ, ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ, സോഡ തുടങ്ങിയ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശീതീകരണ പ്രക്രിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കളിമണ്ണ്, സജീവമാക്കിയ സിലിക്ക, പോളിമർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ശീതീകരണ സഹായികൾ ചേർക്കുന്നു. സീസിയം, റുഥേനിയം, അയഡിൻ, നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള മറ്റ് സാന്ദ്രീകൃത റേഡിയോ ആക്ടീവ് ന്യൂക്ലൈഡുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്, പ്രത്യേക കെമിക്കൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫെറിക് ഫെറോസയനൈഡിന്റെയും കോപ്പർ ഫെറോസയനൈഡിന്റെയും കോപ്പർ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ വഴി സീസിയം നീക്കം ചെയ്യാം. ലോഹം അടങ്ങിയ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മലിനജലം സംസ്കരിക്കാൻ ചില ആളുകൾ ലയിക്കാത്ത സ്റ്റാർച്ച് സാന്തേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംസ്കരണ പ്രഭാവം നല്ലതാണ്, പ്രയോഗക്ഷമത വിശാലമാണ്, റേഡിയോ ആക്ടീവ് നീക്കം ചെയ്യൽ നിരക്ക് >90% ആണ്. മികച്ച പ്രകടനമുള്ള ഒരു അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്ലോക്കുലന്റാണിത്. മലിനജലം സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവശിഷ്ട സൾഫൈഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, മലിനജല സംസ്കരണത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.

 

  1. അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് രീതി

പല റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകളും വെള്ളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രാസ അവശിഷ്ട സംസ്കരണത്തിനുശേഷം, അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും കൊളോയ്ഡൽ റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകളും നീക്കം ചെയ്തതിനാൽ, അവശേഷിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അയോണിക് സ്പീഷീസുകളാണ്, അവയിൽ മിക്കതും കാറ്റേഷനുകളാണ്. മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു, അതിനാൽ അവ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ റേഡിയോ ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത അയോണുകളുടെ ഇടപെടലിന്റെ അഭാവത്തിൽ, അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെക്കാലം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കും. മിക്ക കാറ്റേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനുകൾക്കും ഉയർന്ന നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും റേഡിയോ ആക്ടീവ് സ്ട്രോൺഷ്യത്തിന് വലിയ വിനിമയ ശേഷിയുമുണ്ട്. ഫിനോളിക് കാറ്റേഷൻ റെസിൻ റേഡിയോ ആക്ടീവ് സീസിയത്തെ ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടാതെ മൈക്രോപോറസ് കാറ്റേഷൻ റെസിന് റേഡിയോ ആക്ടീവ് കാറ്റേഷനുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, സിർക്കോണിയം, നിയോബിയം, കൊളോയിഡുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള കൊബാൾട്ട്, കോംപ്ലക്സുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള റുഥേനിയം എന്നിവ ആഗിരണം വഴി നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിയമത്തിന് മാരകമായ ഒരു ബലഹീനതയുണ്ട്. മാലിന്യ ദ്രാവകത്തിൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ന്യൂക്ലൈഡുകളുടെയോ റേഡിയോ ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത അയോണുകളുടെയോ ഉള്ളടക്കം കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ, റെസിൻ ബെഡ് വേഗത്തിൽ തുളച്ചുകയറുകയും അസാധുവാകുകയും ചെയ്യും. സാധാരണയായി, റേഡിയോ ആക്ടീവ് മലിനജലം സംസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അത് ഉടനടി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം.

അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് രീതിയിൽ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞ ഉപ്പിന്റെ അംശം ഉള്ള മാലിന്യ ദ്രാവകത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ, അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംസ്കരണച്ചെലവ് സെലക്ടീവ് പ്രക്രിയയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകളുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള റെസിനിന്റെ കുറഞ്ഞ സെലക്റ്റിവിറ്റിയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യജല ശുദ്ധീകരണത്തിൽ, ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രക്രിയയുടെ ഉപയോഗക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 

  1. അഡോർപ്ഷൻ രീതി

സുഷിരങ്ങളുള്ള ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഘനലോഹ അയോണുകളെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആഗിരണം ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണ് അഡ്‌സോർപ്ഷൻ. അഡ്‌സോർപ്ഷൻ രീതിയുടെ പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യ അഡ്‌സോർബന്റിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്‌സോർബന്റുകൾ സജീവമാക്കിയ കാർബൺ, സിയോലൈറ്റ്, കയോലിൻ, ബെന്റോണൈറ്റ്, കളിമണ്ണ് മുതലായവയാണ്. അവയിൽ, സിയോലൈറ്റ് വിലകുറഞ്ഞതും സുരക്ഷിതവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റ് അഡോർബനിക് അഡ്‌സോർബന്റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സിയോലൈറ്റിന് കൂടുതൽ അഡോർപ്ഷൻ ശേഷിയും മികച്ച ശുദ്ധീകരണ ഫലവുമുണ്ട്. സിയോലൈറ്റിന്റെ ശുദ്ധീകരണ കഴിവ് മറ്റ് അഡോർബന്റ് അഡ്‌സോർബന്റുകളേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ ഇത് വളരെ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജല സംസ്‌കരണ ഏജന്റാണ്. ജല സംസ്‌കരണ പ്രക്രിയകളിൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു അഡ്‌സോർബന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇത് ഒരു അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറായും ഫിൽട്ടർ ഏജന്റായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സജീവമാക്കിയ കാർബണിന് ശക്തമായ അഡ്‌സോർപ്ഷൻ ശേഷിയും ഉയർന്ന നീക്കം ചെയ്യൽ നിരക്കും ഉണ്ട്, എന്നാൽ സജീവമാക്കിയ കാർബണിന്റെ പുനരുജ്ജീവന കാര്യക്ഷമത കുറവാണ്, കൂടാതെ സംസ്കരിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പുനരുപയോഗ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രയാസമാണ്. വില ചെലവേറിയതും പ്രയോഗത്തിന്റെ പരിമിതിയുമാണ്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, അഡ്‌സോർപ്ഷൻ ശേഷിയുള്ള വിവിധതരം അഡ്‌സോർബന്റ് വസ്തുക്കൾ ക്രമേണ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെവി മെറ്റൽ അയോണുകൾക്ക് നല്ല അഡ്‌സോർബന്റുകളാണ് ചിറ്റോസാനും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളും എന്ന് പ്രസക്തമായ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ്‌ലിങ്കിംഗിന് ശേഷം, അഡ്‌സോർപ്ഷൻ ശേഷി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ചിറ്റോസാൻ റെസിൻ പലതവണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഹെവി മെറ്റൽ മലിനജലം സംസ്‌കരിക്കാൻ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച സെപിയോലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് Co, Ag എന്നിവയ്ക്ക് നല്ല അഡ്‌സോർപ്ഷൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ സംസ്കരിച്ച മലിനജലത്തിലെ ഹെവി മെറ്റൽ ഉള്ളടക്കം സമഗ്രമായ മലിനജല ഡിസ്ചാർജ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

 

  1. ബാഷ്പീകരണവും ഏകാഗ്രതയും

ബാഷ്പീകരണ സാന്ദ്രത രീതിക്ക് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതാ ഘടകവും ശുദ്ധീകരണ ഘടകവുമുണ്ട്, ഇത് പ്രധാനമായും ഇടത്തരം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാഷ്പീകരണ രീതിയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇതാണ്: റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യ ജലം ബാഷ്പീകരണ ഉപകരണത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, അതേ സമയം, ചൂടാക്കൽ നീരാവി ജലത്തെ ജലബാഷ്പമാക്കി ബാഷ്പീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ബാഷ്പീകരിച്ച വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ സാന്ദ്രീകൃത ദ്രാവകം കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ബാഷ്പീകരണ ന്യൂക്ലൈഡുകൾ അടങ്ങിയ മാലിന്യ ജലം സംസ്കരിക്കുന്നതിനും എളുപ്പത്തിൽ നുരയുന്നതിനും ബാഷ്പീകരണ സാന്ദ്രത രീതി അനുയോജ്യമല്ല; ഇത് ധാരാളം താപ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ചെലവുമുണ്ട്; അതേസമയം, രൂപകൽപ്പനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും നാശം, സ്കെയിലിംഗ്, സ്ഫോടനം തുടങ്ങിയ സാധ്യതയുള്ള ഭീഷണികൾ പരിഗണിക്കണം. നീരാവി ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, നീരാവി കംപ്രഷൻ ബാഷ്പീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ, നേർത്ത ഫിലിം ബാഷ്പീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ, വാക്വം ബാഷ്പീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് പുതിയ ബാഷ്പീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പുതിയ ബാഷ്പീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങൾ യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല, അവ ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

 

  1. മെംബ്രൺ വേർതിരിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യ

റേഡിയോ ആക്ടീവ് മലിനജലം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മെംബ്രൻ സാങ്കേതികവിദ്യ താരതമ്യേന കാര്യക്ഷമവും സാമ്പത്തികവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു രീതിയാണ്. മെംബ്രൻ വേർതിരിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് നല്ല മാലിന്യ ഗുണനിലവാരം, വസ്തുക്കളുടെ ഘട്ടം മാറ്റമില്ലായ്മ, കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതിനാൽ, മെംബ്രൻ സാങ്കേതികവിദ്യ സജീവമായി ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിദേശത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെംബ്രൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇവയാണ്: മൈക്രോഫിൽട്രേഷൻ, അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ, നാനോഫിൽട്രേഷൻ , വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പോളിമർ - മെംബ്രൻ ഫിൽട്രേഷൻ, റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് (RO), ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ്, മെംബ്രൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്, ലിക്വിഡ് മെംബ്രൺ, ഫെറൈറ്റ് അഡോർപ്ഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രൺ സെപ്പറേഷൻ, അയോൺ-എക്സ്ചേഞ്ച് പേപ്പർ മെംബ്രൺ, മറ്റ് രീതികൾ.

മെലാമൈൻ ഫോം, ഒരുതരം നാനോസ്കെയിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ത്രിമാന നെറ്റ് ഓർഗാനിക് ഫിൽട്രേഷൻ സബ്‌സ്‌ട്രേറ്റ്, അതിന്റെ പോർ വലുപ്പം 1nm വരെ, പോർ ശേഷി 0.297cc/g വരെ, പോർ തുറക്കൽ നിരക്ക് 98% വരെ. ഇതിന് ന്യൂക്ലിയർ മലിനജലത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ആഗിരണവും ഫിൽട്ടറേഷനും നേടാൻ കഴിയും, മിക്ക തരത്തിലുള്ള ആഡ്‌സോർബന്റുകളും ചേർക്കുമ്പോൾ പോലും.

  1. ജൈവ ചികിത്സ

ജൈവ ചികിത്സാ രീതികളിൽ ഫൈറ്റോറെമീഡിയേഷൻ, മൈക്രോബയൽ രീതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പച്ച സസ്യങ്ങളും അവയുടെ റൈസോസ്ഫിയർ തദ്ദേശീയ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇൻ-സിറ്റു ചികിത്സാ സാങ്കേതികവിദ്യയെയാണ് ഫൈറ്റോറെമീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

നിലവിലുള്ള ഗവേഷണ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബാധകമായ ബയോറെമീഡിയേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ പ്രധാനമായും കൺസ്ട്രക്റ്റ്ഡ് വെറ്റ്‌ലാൻഡ് ടെക്‌നോളജി, റൈസോസ്ഫിയർ ഫിൽട്രേഷൻ ടെക്‌നോളജി, പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്‌നോളജി, പ്ലാന്റ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ടെക്‌നോളജി, പ്ലാന്റ് ബാഷ്പീകരണ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജലാശയത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ യുറേനിയവും സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യജലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മജീവ സംസ്കരണം 1960-കളിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യജലത്തിലെ യുറേനിയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ചില പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കതും നിലവിൽ പരീക്ഷണാത്മക ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

ബയോടെക്നോളജിയുടെ വികാസവും സൂക്ഷ്മാണുക്കളും ലോഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തന സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും മൂലം, റേഡിയോ ആക്ടീവ് മലിനജല മലിനീകരണം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഉപയോഗം വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് ആളുകൾ ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കി. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗവുമുള്ള ജലീയ ലായനിയിലെ യുറേനിയം പോലുള്ള റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യാനും സമ്പുഷ്ടമാക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും സൂക്ഷ്മജീവി കോശങ്ങൾ ജൈവ സംസ്കരണ ഏജന്റുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നിർമാർജനത്തിനോ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദ്വിതീയ മലിനീകരണ ഘടകവുമില്ല.

 

  1. കാന്തിക-തന്മാത്രാ രീതി

സ്ട്രോൺഷ്യം, സീസിയം, കൊബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഇപിആർഐ) മാഗ്-മോൾ-ക്ലൂ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫെറിറ്റിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ രീതി, കാന്തിക തന്മാത്രകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് കാന്തങ്ങൾ ലായനിയിൽ നിന്ന് ഇവ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് കാന്തിക ഫിൽട്ടർ ബെഡ് ബാക്ക്വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബന്ധിത ലോഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന സംരക്ഷിത മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ മൾട്ടിയൂണിറ്റ് പ്രോട്ടീനാണ് ഫെറിറ്റിൻ, നേർപ്പിച്ച ആസിഡുകൾ (pH<2.0), നേർപ്പിച്ച ബേസുകൾ (pH= 12.0), ഉയർന്ന താപനില (70~75°C ജല താപനിലയിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത്) എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധം ഇതിന് ഉണ്ട്. ഫെറിറ്റിൻ ഗവേഷണത്തിന്റെ ആഴമേറിയതോടെ, അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഷെല്ലിന്റെ നാനോ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ വിട്രോയിലെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇൻ വിട്രോ പഠനങ്ങൾ ഫെറിറ്റിന് ഇൻ വിട്രോയിൽ ഹെവി മെറ്റൽ അയോണുകൾ സംഭരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇരുമ്പ് അയോണുകളുമായി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് ഹെവി മെറ്റൽ അയോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫെറിറ്റിനിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കുന്നതിനും പുറത്തുവിടുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനത്തിൽ മുൻ പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, ലോഹ അയോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും വിപരീതഫലങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള ഫെറിറ്റിന്റെ ഈ ഗുണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ഫെറിറ്റിൻ റിയാക്ടർ നിർമ്മിക്കാനും ഹെവി മെറ്റൽ അയോണുകൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മലിനീകരണത്തിന്റെ അളവ് തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് സമീപകാല പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ വിട്രോയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, FeS ന്യൂക്ലിയസുകൾ, CdS ന്യൂക്ലിയസുകൾ, Mn3O4 ന്യൂക്ലിയസുകൾ, Fe3O4 മാഗ്നറ്റിക് ഇരുമ്പ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ, റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കളുടെ യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസുകൾ തുടങ്ങിയ ചില ലോഹ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫെറിറ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ ഷെല്ലുകളുടെ നാനോ സ്‌പെയ്‌സിലേക്ക് വിജയകരമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു.

 

  1. നിഷ്ക്രിയ ക്യൂറിംഗ് രീതി

പെൻസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സവന്ന റിവർ നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയും ചേർന്ന് ചില താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യ ദ്രാവകങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ സംസ്കരണത്തിനായി ഖരരൂപത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ പ്രക്രിയയിൽ താഴ്ന്ന താപനില (<90°C) കോഗ്യുലേഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ളതുമായ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യ ദ്രാവകത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത്, മാലിന്യ ദ്രാവകത്തെ നിഷ്ക്രിയ ഖരരൂപത്തിലുള്ള ശരീരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്തിമ ക്യൂർഡ് ബോഡിയെ "ഹൈഡ്രോ സെറാമിക്" (ബിസ്ക്-ഫയർഡ് പോറസ് സെറാമിക്) എന്ന് വിളിച്ചു. അന്തിമ ഖരരൂപത്തിലുള്ള ബോഡി വളരെ കഠിനവും സ്ഥിരതയുള്ളതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണെന്നും അതിന്റെ സിയോലൈറ്റ് ഘടനയിൽ റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പ്രകൃതിയിലെ പാറകളുടെ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സമാനമാണ്.

 

  1. സീറോ-വാലന്റ് ഇരുമ്പ് പെർകോലേഷൻ റിയാക്ഷൻ വാൾ സാങ്കേതികവിദ്യ

മലിനമായ ഭൂഗർഭജലത്തിലെ മലിനീകരണ ഘടകങ്ങൾ സ്ഥലത്തുതന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പെർമിബിൾ റിയാക്ടീവ് ബാരിയർ (PRB). ഭൂഗർഭജല പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി ഭൂഗർഭ ജലാശയങ്ങളിലാണ് PRB-കൾ സാധാരണയായി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മലിനമായ ഭൂഗർഭജലം അതിന്റേതായ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തന ഭിത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ, മലിനീകരണ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി, ഭിത്തിയിലെ പ്രതിപ്രവർത്തന വസ്തുക്കളുമായി ഭൗതികവും രാസപരവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി മലിനീകരണം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും.

ഇത് ഒരു നിഷ്ക്രിയ പുനഃസ്ഥാപന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്, ഇതിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമില്ല, വിലകുറഞ്ഞതുമാണ്. PRB സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഒരു പ്രധാന ശാഖ എന്ന നിലയിൽ, Fe0-PRB സാങ്കേതികവിദ്യ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂഗർഭജല മലിനീകരണ സംസ്കരണത്തിന്റെ പല വശങ്ങളിലും ഗവേഷണം നടത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപ്രവർത്തന സംവിധാനം, PRB-കളുടെ ഘടന, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, പുതിയ സജീവ വസ്തുക്കളുടെ പഠനം എന്നിവയിൽ പ്രോത്സാഹജനകമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. യുറേനിയം ടെയിലിംഗുകളുടെ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി (സംസ്കരണം) സീറോ-വാലന്റ് ഇരുമ്പ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സജീവ പെർകോലേഷൻ മതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് ചൈനയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിലവിലെ ഗവേഷണം ചില ഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

 

SINOYQX മെലാമൈൻ ഫോം നാനോഫിൽട്രേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ +86-28-8411-1861 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

 

ചില ചിത്രങ്ങളും വാചകങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ്, പകർപ്പവകാശം യഥാർത്ഥ രചയിതാവിന്റേതാണ്. എന്തെങ്കിലും ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.