Recent Posts

Nuclear Wastewater Treatment၊ SINOYQX သည် ရွေးချယ်မှုအသစ်တစ်ခုအဖြစ် Melamine Foam ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

13 ခုနှစ် သြဂုတ်လ 00 ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် 24:2023 နာရီတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ Fukushima Daiichi နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် နျူကလီးယား ညစ်ညမ်းသော ရေများကို ပင်လယ်ထဲသို့ စွန့်ထုတ်မှု စတင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ တိုးလာတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Wu Jianghao က ဖူကူရှီးမား နျူကလီးယား ညစ်ညမ်းသောရေကို ပင်လယ်ထဲသို့ စွန့်ပစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်အစိုးရအား အလေးအနက်ထား ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထွေထွေ အကောက်ခွန် စီမံခန့်ခွဲရေး- ဂျပန် ရေထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှု အပြီးအပြတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ တောင်ကိုရီးယား ဝန်ကြီးချုပ်- ဂျပန် ဖူကူရှီးမား ရေထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းခွင့် တားမြစ်ချက်ကို မပြောင်းလဲဘဲ တောင်ကိုရီးယားက ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း သွားမည် ဖြစ်သည်။

Nuclear မိလ္လာဟူသည့်အမည်မှာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပါဝင်သည့် မိလ္လာဖြစ်သည်။ နျူကလီးယား ယိုစိမ့်မှု မတော်တဆမှုတွင် ထွက်လာသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွ လွန်ကဲသော စွန့်ပစ်ရေ သို့မဟုတ် အအေးခံရေသည် နျူကလီးယား လောင်စာနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု ဖြစ်သည်။ နျူကလီးယားစွန့်ပစ်ရေသည် နျူကလီးယားရေဆိုးနှင့် တန်းတူမဟုတ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုပါသည်။ နူကလီးယား မိလ္လာ သည် ထရိုင်တီယမ် အပါအဝင် နူကလီးယား ရေဒီယို သတ္တိကြွ ပစ္စည်းများ အမျိုးအစား ၆၄ မျိုး ပါ၀င် သည် ။

 

နူကလီးယားမိလ္လာတွင် ယူရေနီယမ်၊ ပလူတိုနီယမ်၊ ကေစီယမ်၊ စထရွန်နီယမ်၊ အိုင်အိုဒင်းနှင့် ကိုဘော့စသည့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်များစွာပါရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် နှစ် 238 ဘီလီယံရှိသော ယူရေနီယမ်-4.5 ၏တစ်ဝက်သက်တမ်း၊ နှင့် ပလူတိုနီယမ်-239 ၏တစ်ဝက်သက်တမ်းသည် နှစ် 24,000 ကဲ့သို့သော သက်တမ်းတစ်ဝက်ရှိသည်။ ဤရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်များသည် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊ teratogenicity နှင့် mutagenicity ကဲ့သို့သော လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ မတူညီသော အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ နျူကလီးယားအညစ်အကြေးများတွင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်များ၏ ပြင်းအားနှင့် အချိုးအစားများ ကွဲပြားသော်လည်း များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ပါသည်။

 

သင့်လျော်သော ကုသမှုမရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲသို့ နျူကလီးယား စွန့်ပစ်ပါက ဂေဟစနစ်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများသည် ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ အစာကွင်းဆက်များ စသည်တို့မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပြီး သက်ရှိများတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏ တိုးမြင့်လာကာ ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ နျူကလီးယား မိလ္လာများကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းတို့သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ယိုစိမ့်မှုနှင့် မတော်တဆမှုများကို ရှောင်ရှားရန် တင်းကျပ်သော ဘေးကင်းရေး စံနှုန်းများနှင့် စံနှုန်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံအသီးသီးတွင် အသုံးများသော နျူကလီးယား ရေဆိုးသန့်စင်နည်းပညာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

 

  1. ဓာတုမိုးရွာသွန်းမှုနည်းလမ်း

ဓာတုမိုးရွာခြင်းနည်းလမ်းသည် မိုးရေခံနိုင်သော အေးဂျင့်နှင့် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ရေဒီယိုနူကလစ်ပမာဏကို ပေါင်းစပ်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဆိုးများတွင် ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ဒ်၊ ကာဗွန်နိတ်၊ ဖော့စဖိတ်နှင့် ရေဒီယို နူကလစ်၏ အခြားဒြပ်ပေါင်းများသည် အများအားဖြင့် မပျော်ဝင်နိုင်သောကြောင့် ကုသနေစဉ်အတွင်း ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဓာတုကုထုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေဆိုးများတွင် ရေဒီယို နူကလိတ်များကို sludge ပမာဏ အနည်းငယ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး စုဆောင်းထားသော ရေဆိုးများတွင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ် အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိပြီး စွန့်ပစ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများ ပြည့်မီစေရန် ဖြစ်သည်။

ဤနည်းလမ်း၏ အားသာချက်များမှာ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း၊ logarithmic radionuclides ၏ ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်း နှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပြင်းအား နှင့် fluidized စွန့်ပစ်ရေများကို သိသိသာသာ fluidization ဖြင့် ကုသပေးနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည့် ကုသရေးဌာနများနှင့် နည်းပညာများသည် အတော်လေး ရင့်ကျက်သော အတွေ့အကြုံများရှိသည်။

လက်ရှိတွင် သံဆားများ၊ အလူမီနီယမ်ဆားများ၊ ဖော့စဖိတ်နှင့် ဆိုဒါများကဲ့သို့သော မိုးရေစက်များကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ coagulation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ရွှံ့စေး၊ activated silica နှင့် polymer electrolytes ကဲ့သို့သော coagulation aids များကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ဖယ်ရှားရခက်ခဲသော Cesium၊ ruthenium၊ iodine နှင့် အခြားသော စုစည်းရခက်ခဲသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွ နူကလစ်များအတွက်၊ အထူးဓာတုမိုးရေစက်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ferric ferrocyanide နှင့် copper ferrocyanide ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Cesium ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အချို့သောသူများသည် မပျော်ဝင်နိုင်သော ကစီဓာတ် xanthate ကို အသုံးပြု၍ သတ္တုပါဝင်သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ရေကို ကုသရန် အသုံးပြုကြသည်။ ကုသမှုအာနိသင်ကောင်းသည်၊ အသုံးချနိုင်မှုကျယ်ပြန့်သည်၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည် > 90% ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော အိုင်းယွန်းလဲလှယ် flocculant ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးသန့်စင်ရာတွင် ကျန်ရှိသော sulfide မရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။

 

  1. အိုင်းယွန်းလဲလှယ်နည်း

အထူးသဖြင့် ဓာတုဗေဒနည်းအရ မိုးရွာသွန်းပြီးနောက် ရေဒီယိုသတ္တိကြွသော ရေဆိုးများကို ရေတွင် အိုင်ယွန်ဓာတ်များစွာ အိုင်ယွန်ဖြစ်စေသည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသော နှင့် colloidal radionuclides များကို ဖယ်ရှားခြင်းကြောင့် ကျန်ရှိသည့် အိုင်ယွန်မျိုးစိတ်များ အများစုမှာ cation များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု ပမာဏ အနည်းငယ်သာ တည်ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အိုင်းယွန်း လဲလှယ်ခြင်း ကုသမှုအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပြီး ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု မရှိသော အိုင်းယွန်းများ၏ စွက်ဖက်မှု မရှိသောအခါတွင်၊ အိုင်းယွန်း လဲလှယ်မှုသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ cation exchange resins အများစုသည် ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး ရေဒီယိုသတ္တိကြွစထရွန်တီယမ်အတွက် ကြီးမားသောလဲလှယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ phenolic cation resin သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ Cesium ကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး၊ microporous cation resin သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ cation များကို ဖယ်ရှားရုံသာမက ကော်လွိုင်များပုံစံရှိ ကိုဘော့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ zirconium၊ niobium၊ cobalt နှင့် ruthenium တို့ကို စုပ်ယူမှုအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံရှိ ruthenium ကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော် ဤဥပဒေတွင် ပြင်းထန်သော အားနည်းချက်ရှိသည်။ စွန့်ပစ်အရည်တွင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွနျူကလိဒ် သို့မဟုတ် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမဟုတ်သော အိုင်းယွန်းများပါဝင်မှု များလာသောအခါ၊ အစေးအိပ်ရာသည် လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်သွားပြီး မမှန်တော့ပါ။ အများအားဖြင့်၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစေးသည် ပြန်လည်မထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ပျက်သွားသည်နှင့် ချက်ချင်းအစားထိုးသင့်သည်။

အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှုနည်းလမ်းသည် ဆားပါဝင်မှုနည်းသော စွန့်ပစ်အရည်အတွက် သင့်လျော်သော အိုင်းယွန်းလဲလှယ်သည့်အစေးကို အသုံးပြုသည်။ ဆားပါဝင်မှုမြင့်မားသောအခါ၊ အိုင်းယွန်းလဲလှယ်စေးဖြင့် ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်သည် ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ထက် မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ရေဒီယိုနျူကလစ်များနှင့် အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသော အစေး၏ ရွေးချယ်နိုင်မှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးများကို သန့်စင်ရာတွင်၊ electrodialysis ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ion exchange process ၏ အသုံးချမှုထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။

 

  1. စုပ်ယူမှုနည်းလမ်း

စုပ်ယူခြင်းသည် လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများကို စုပ်ယူရန်နှင့် လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ချွေးပေါက်အစိုင်အခဲများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေထဲမှ လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စုပ်ယူမှုနည်းလမ်း၏ အဓိကနည်းပညာမှာ စုပ်ယူမှုရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အသုံးများသော adsorbents များသည် activated carbon၊ zeolite၊ kaolin၊ bentonite၊ clay စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် zeolite သည် စျေးပေါပြီး လုံခြုံပြီး ရရလွယ်ကူပါသည်။ အခြားသော inorganic adsorbents များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက zeolite သည် စုပ်ယူမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး သန့်စင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ Zeolite ၏ သန့်စင်နိုင်စွမ်းသည် အခြားသော inorganic adsorbents များထက် 10 ဆ မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ရေသန့်စင်အေးဂျင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စုပ်ယူမှုတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ၎င်းသည် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်သူနှင့် စစ်ထုတ်သည့်အေးဂျင့်အဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။

အသက်သွင်းပြီးသော ကာဗွန်သည် စုပ်ယူမှုအားကောင်းပြီး ဖယ်ရှားမှုနှုန်းမြင့်မားသော်လည်း activated ကာဗွန်၏ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မှာ နည်းပါးပြီး သန့်စင်ထားသောရေ၏ ရေအရည်အသွေးသည် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် ခက်ခဲသည်။ စျေးနှုန်းက စျေးကြီးပြီး လျှောက်လွှာကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသော စုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို တဖြည်းဖြည်း တီထွင်လာခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများက chitosan နှင့် ၎င်း၏ ဆင်းသက်လာမှုသည် လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော စုပ်ယူမှုကောင်းများဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ crosslinking ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ chitosan resin သည် စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲ အကြိမ်များစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လေးလံသောသတ္တုစွန့်ပစ်ရေကို ကုသရန် ပြုပြင်ထားသော Sepiolite ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Co နှင့် Ag အတွက် ကောင်းမွန်သော စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး သန့်စင်သောရေဆိုးများတွင် လေးလံသောသတ္တုပါဝင်မှုသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မိလ္လာစွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းထက် သိသိသာသာနိမ့်ကျပါသည်။

 

  1. အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု

အငွေ့ပျံသော အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းလမ်းတွင် မြင့်မားသောစူးစိုက်မှုအချက်နှင့် သန့်စင်သည့်အချက်ပါဝင်ပြီး အလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့်သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးများကို ကုသရန်အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ရေငွေ့ပျံခြင်းနည်းလမ်း၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမမှာ- ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ရေကို အငွေ့ပျံသည့်ကိရိယာသို့ ပေးပို့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ရေငွေ့ကို ရေငွေ့အဖြစ်သို့ အငွေ့ပျံစေရန် အပူပေးကာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုများ ကျန်ရှိနေချိန်တွင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပေးပို့သည်။ ရေငွေ့ပျံခြင်းဖြစ်စဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော နို့ဆီများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး စုစည်းထားသော အရည်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေပါသည်။ ရေငွေ့ပျံခြင်း စူးစိုက်မှုနည်းလမ်းသည် မတည်ငြိမ်သော နျူကလိဒ်များနှင့် အလွယ်တကူ အမြှုပ်ထွက်နေသော စွန့်ပစ်ရေများကို ကုသရန်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။ ၎င်းသည် အပူစွမ်းအင်များစွာကို သုံးစွဲပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဒီဇိုင်းနှင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သံချေးတက်ခြင်း၊ အတိုင်းအတာနှင့် ပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သော အလားအလာရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် နိုင်ငံများသည် အငွေ့ပျံသောအငွေ့ပျံခြင်း၊ ပါးလွှာသောဖလင်ရေငွေ့ပျံများ၊ ဖုန်စုပ်စက်များနှင့် အခြားရေငွေ့ပျံအသစ်များကဲ့သို့သော ရေငွေ့ပျံအသစ်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမရှိဘဲ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။

 

  1. Membrane ခွဲခြားခြင်းနည်းပညာ

Membrane နည်းပညာသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးများကို ကုသရန်အတွက် အတော်လေး ထိရောက်၊ ချွေတာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြှေးပါးကို ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် ကောင်းမွန်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး၊ ပစ္စည်းများ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အမြှေးပါးနည်းပညာကို တက်ကြွစွာ သုတေသနပြုခဲ့သည်။

ပြည်ပတွင် အသုံးပြုသော membrane နည်းပညာများမှာ- microfiltration၊ ultrafiltration၊ nanofiltration ၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော polymer – membrane filtration၊ reverse osmosis (RO)၊ electrodialysis၊ membrane distillation၊ electrochemical ion exchange၊ liquid membrane၊ ferrite adsorption filtration membrane separation နှင့် anion-exchange paper membrane နှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။

မယ်လမင်းအမြှုပ်၊ နာနိုစကေးတည်ငြိမ်သော သုံးဖက်မြင်အသားတင် အော်ဂဲနစ်စစ်ထုတ်သည့်အလွှာတစ်မျိုး၊ ၎င်း၏ ချွေးပေါက်အရွယ်အစား 1nm အထိ၊ ချွေးပေါက်စွမ်းရည် 0.297cc/g အထိ၊ ချွေးပေါက်ဖွင့်နှုန်း 98% အထိ။ ၎င်းသည် နျူကလီးယား မိလ္လာများကို ထိရောက်စွာ စုပ်ယူခြင်းနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းတို့ကို ရရှိနိုင်ပြီး စုပ်ယူမှု အမျိုးအစားအများစုကိုပင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

  1. ဇီဝကုသမှု

ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုနည်းလမ်းများတွင် phytoremediation နှင့် microbial နည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ Phytoremediation သည် စိမ်းလန်းသောအပင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ rhizosphere ဌာနေအဏုဇီဝရုပ်များကို အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်သည့် တွင်းဆေးကုသမှုနည်းပညာအသစ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

လက်ရှိ သုတေသနရလဒ်များမှ အသုံးချနိုင်သော ဇီဝပြုပြင်ရေးနည်းပညာ အမျိုးအစားများတွင် အဓိကအားဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ရေစိုနည်းပညာ၊ rhizosphere filtration နည်းပညာ၊ အပင်ထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာ၊ အပင်အစိုင်အခဲနည်းပညာနှင့် အပင်ရေငွေ့ပျံခြင်းနည်းပညာတို့ ပါဝင်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ ရေကိုယ်ထည်ရှိ ယူရေနီယမ်အားလုံးနီးပါးသည် အပင်များ၏ အမြစ်များတွင် ကြွယ်ဝနိုင်ကြောင်း ပြသနေသည်။

ရေဒီယိုသတ္တိကြွနည်းသော ရေဆိုးများကို အဏုဇီဝကုသမှုသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် စတင်လေ့လာခဲ့သော နည်းပညာသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ဤနည်းလမ်းဖြင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးများတွင် ယူရေနီယံ ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုအချို့ရှိခဲ့သော်လည်း အများစုမှာ စမ်းသပ်သုတေသနအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။

ဇီဝနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အဏုဇီဝသက်ရှိများနှင့် သတ္တုများကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုယန္တရားကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာခြင်းနှင့်အတူ၊ လူတို့သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးညစ်ညမ်းမှုကို ကုသရန် အဏုဇီဝသက်ရှိများအသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အလားအလာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း တဖြည်းဖြည်း သိရှိလာကြသည်။ အဏုဇီဝဆဲလ်များကို ထိရောက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော ရေတွင်းရှိ ယူရေနီယမ်ကဲ့သို့သော ရေဒီယိုနျူကလစ်များကို စုပ်ယူရန်၊ ဖြည့်တင်းရန်နှင့် ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် အဏုဇီဝဆဲလ်များကို ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုအေးဂျင့်များအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်း လျှော့ချရေးပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်ပြီး နျူကလိဒများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်မှုများအတွက် ကောင်းသောအခြေအနေများ ဖန်တီးနိုင်သည့် ဒုတိယညစ်ညမ်းစေသော အရာလည်း မရှိပါ။

 

  1. သံလိုက်-မော်လီကျူးနည်းလမ်း

United States Electric Power Research Institute (EPRI) သည် စထရွန်တီယမ်၊ စီစီယမ်နှင့် ကိုဘော့ထုတ်လုပ်သည့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အရေအတွက်ကို လျှော့ချရန်အတွက် Mag-Mole-သဲလွန်စနည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းသည် ညစ်ညမ်းမှုများမှ သံလိုက်ဖြင့် ဖယ်ရှားထားသော ညစ်ညမ်းမှုများကို ရွေးချယ်ချည်နှောင်ရန်အတွက် သံလိုက်မော်လီကျူးများကို အသုံးပြုရန် ပြုပြင်ထားသော ferritin ဟုခေါ်သော ပရိုတင်းတစ်မျိုးကို အခြေခံထားပြီး၊ ထို့နောက် သံလိုက်ဇကာခင်းကို ပြန်ဆေးကြောခြင်းဖြင့် ချည်ထားသောသတ္တုများကို ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Ferritin သည် သက်ရှိသက်ရှိများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော အလွန်ထိန်းသိမ်းထားသော ဘက်စုံသုံး ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အက်ဆစ်ပျော့ (pH<2.0)၊ အပျော့စားအခြေများ (pH= 12.0) နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန် (70 ~ 75°C မှ ရေအပူချိန် 3 ~ 4°C အထိ) ရှိသည်။ ferritin သုတေသနကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ပရိုတိန်းခွံ၏ နာနိုအာကာသကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီရိုအတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို လေ့လာရာတွင် ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။ In vitro လေ့လာမှုများအရ ဖာရစ်တင်သည် လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ဗီတိုအတွင်း သိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ယခင်လေ့လာမှုများက သံဓာတ်သိုလှောင်မှုနှင့် ferritin မှ ထုတ်လွှတ်သည့် ယန္တရားအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး သံဓာတ်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော သတ္တုအိုင်းယွန်းများအဖြစ် အခြားသော လေးလံသောအိုင်းယွန်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများက သတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ဖမ်းယူရန်နှင့် ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ferritin ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများ၏ စီးဆင်းနေသောရေ၏ညစ်ညမ်းမှုအတိုင်းအတာကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် လယ်ကွင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ဗီတိုအတွင်း သီးခြားအခြေအနေများအောက်တွင် FeS nuclei၊ CdS nuclei၊ Mn3O4 nuclei၊ FeXNUMXOXNUMX magnetic iron nuclei နှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ၏ ယူရေနီယမ်နျူကလိယ ကဲ့သို့သော သတ္တုနျူကလိယအချို့ကို ferritin ပရိုတင်းခွံများ၏ နာနိုအာကာသထဲသို့ အောင်မြင်စွာ စုစည်းထားသည်။

 

  1. Inert curing နည်းလမ်း

Pennsylvania State University နှင့် Savannah River National Laboratory တို့သည် အချို့သော အဆင့်နိမ့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်အရည်များကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောပုံစံအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းသစ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်သည် အပူချိန်နိမ့် (< 90°C) coagulation method ကို အသုံးပြုထားပြီး အယ်ကာလီ၊ လှုပ်ရှားမှုနည်းသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်အရည်ကို တည်ငြိမ်စေရန်၊ စွန့်ပစ်အရည်အား ပျော့ပျောင်းသော ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် နောက်ဆုံးကုသထားသော ခန္ဓာကိုယ်အား ရေအားလျှပ်စစ်ကြွေထည် (bisque-fired porous ceramic) ဟုခေါ်သည်။ နောက်ဆုံး ခိုင်မာသော ခန္ဓာကိုယ်သည် အလွန်မာကျောပြီး တည်ငြိမ်ပြီး ကြာရှည်ခံကာ ၎င်း၏ zeolite ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင် ရေဒီယိုနူကလစ်များကို ပြုပြင်ပေးနိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့ကဆိုသည်။ ဤပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် သဘာဝတွင်ရှိသော ကျောက်များဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆင်တူသည်။

 

  1. Zero-valent သံ percolation တုံ့ပြန်မှုနံရံနည်းပညာ

စိမ့်ဝင်နိုင်သော ဓာတ်ပြုအတားအဆီး (PRB) သည် ညစ်ညမ်းသော မြေအောက်ရေတွင်းရှိ ညစ်ညမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့၌ ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ PRB များကို ယေဘူယျအားဖြင့် မြေအောက်ရေစီးကြောင်း၏ ဦးတည်ချက်နှင့် ထောင့်ဖြတ်ထားသော မြေအောက်ရေလှောင်ကန်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းသောမြေအောက်ရေသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဟိုက်ဒရောလစ်အရောင်ပြောင်းမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်ရှိ တုံ့ပြန်မှုနံရံမှတဆင့် စီးဆင်းလာသောအခါ၊ ညစ်ညမ်းသောမြေအောက်ရေသည် နံရံရှိတုံ့ပြန်မှုပစ္စည်းများနှင့်အတူ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများဖြင့် ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်လိုအပ်ပြီး စျေးမကြီးသော passive ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းပညာဖြစ်သည်။ PRB နည်းပညာ၏ အရေးကြီးသောဌာနခွဲတစ်ခုအနေဖြင့် Fe0-PRB နည်းပညာကို နိုင်ငံများစွာနှင့် မြေအောက်ရေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ ကုသခြင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများစွာတွင် သုတေသနပြုပြီး တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ တုံ့ပြန်မှုယန္တရား၊ PRBs တည်ဆောက်ပုံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တက်ကြွသော ပစ္စည်းအသစ်များကို လေ့လာခြင်းတွင် အားပေးမှုရလဒ်များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ရေများကို ပြန်လည်ကုစားရန် သုညဗယ်လေသံဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် တက်ကြွသော နံရံနည်းပညာကို စတင်လေ့လာခဲ့ပြီး လက်ရှိ သုတေသနပြုချက်သည် အချို့သော ရလဒ်များ ရရှိခဲ့သည်။

 

SINOYQX မယ်လမင်းအမြှုပ် နာနိုစစ်ထုတ်ကိရိယာများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် +86-28-8411-1861 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

 

အချို့သော ဓါတ်ပုံများနှင့် စာသားများကို အင်တာနက်မှ ပြန်လည်ကူးယူထားပြီး မူပိုင်ခွင့်သည် မူရင်းစာရေးသူမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။