आणविक फोहोर पानी प्रशोधन, SINOYQX ले नयाँ विकल्पको रूपमा मेलामाइन फोम प्रदान गर्दछ

२४ अगस्ट २०२३ मा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १:०० बजे, जापानको फुकुशिमा दाइची आणविक ऊर्जा केन्द्रले आणविक दूषित पानी समुद्रमा छोड्ने काम सुरु गर्‍यो। यसले विश्वमा व्यापक चिन्ता जगायो। जापानका लागि चीनका राजदूत वू जियाङहाओले फुकुशिमा आणविक प्रदूषित पानी समुद्रमा छोडेकोमा जापानी सरकारलाई गम्भीर विरोध जनाए; चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन: जापानी जलीय उत्पादनहरूको आयात पूर्ण रूपमा निलम्बन; दक्षिण कोरियाली प्रधानमन्त्री: दक्षिण कोरियाले जापानी फुकुशिमा जलीय उत्पादनहरूमा आयात प्रतिबन्ध अपरिवर्तित कायम राख्नेछ।

नामले नै बुझेझैं, आणविक ढल भनेको रेडियोधर्मिता भएको ढल हो। जस्तै आणविक चुहावट दुर्घटनामा उत्पादन हुने अत्यधिक रेडियोधर्मी फोहोर पानी, वा आणविक इन्धनको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको चिसो पानी। विज्ञहरू भन्छन् कि आणविक फोहोर पानी आणविक फोहोर पानी बराबर छैन। आणविक ढल अझ हानिकारक छ, जसमा ट्रिटियम सहित ६४ प्रकारका आणविक रेडियोधर्मी पदार्थहरू हुन्छन्।

 

आणविक ढलमा धेरै रेडियोधर्मी तत्वहरू हुन्छन्, जस्तै युरेनियम, प्लुटोनियम, सिजियम, स्ट्रोन्टियम, आयोडिन र कोबाल्ट। तिनीहरूमध्ये केहीको लामो आधा-आयु हुन्छ, जस्तै युरेनियम-२३८ को आधा-आयु, जुन ४.५ अर्ब वर्ष हो, र प्लुटोनियम-२३९ को आधा-आयु, जुन २४,००० वर्ष हो। यी रेडियोधर्मी तत्वहरूले मानव शरीर र वातावरणको लागि गम्भीर खतराहरू निम्त्याउँछन्, जस्तै कार्सिनोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी र म्युटाजेनिसिटी। विभिन्न स्रोतहरू र परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्दै, आणविक फोहोरमा विभिन्न रेडियोधर्मी तत्वहरूको सांद्रता र अनुपात फरक हुन्छ, तर सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सुरक्षा सीमाभन्दा धेरै बढी हुन्छ।

 

यदि आणविक ढललाई उचित प्रशोधन बिना वातावरणमा छोडियो भने, यसले पारिस्थितिक प्रणाली र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। रेडियोधर्मी पदार्थहरू पानी, माटो, हावा, खाद्य शृङ्खला, आदि मार्फत प्रसारित हुन सक्छन्, जसले गर्दा जीवहरूमा विकिरणको मात्रा बढ्छ, जसले गर्दा विभिन्न रोगहरू र जीन उत्परिवर्तनहरू हुन्छन्। तसर्थ, कुनै पनि सम्भावित चुहावट र दुर्घटनाहरूबाट बच्न आणविक ढलको प्रशोधन र विसर्जनले कडा सुरक्षा मापदण्ड र मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ।

 

विभिन्न देशहरूमा सामान्यतया प्रयोग हुने आणविक फोहोर पानी प्रशोधन प्रविधिहरू निम्नानुसार छन्:

 

  1. रासायनिक वर्षा विधि

रासायनिक अवक्षेपण विधि भनेको फोहोर पानीमा अवक्षेपण गर्ने एजेन्ट र रेडियोन्यूक्लाइडको ट्रेस मात्रालाई सह-प्रमाणित गर्ने विधि हो। फोहोर पानीमा हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फस्फेट र रेडियोन्यूक्लाइडका अन्य यौगिकहरू प्रायः अघुलनशील हुन्छन् र त्यसैले उपचारको क्रममा हटाउन सकिन्छ। रासायनिक उपचारको उद्देश्य फोहोर पानीमा रेडियोन्यूक्लाइडहरूलाई सानो मात्रामा फोहोरमा स्थानान्तरण र केन्द्रित गर्नु हो, ताकि जम्मा भएको फोहोर पानीमा थोरै रेडियोएक्टिभिटी बाँकी रहोस् र डिस्चार्ज मापदण्डहरू पूरा गर्न सकोस्।

यस विधिका फाइदाहरू कम लागत, लोगारिदमिक रेडियोन्यूक्लाइडहरूको राम्रो हटाउने प्रभाव, र गैर-रेडियोधर्मी घटकहरू र तिनीहरूको सांद्रता र तरल फोहोर पानीलाई पर्याप्त तरलीकरणको साथ प्रशोधन गर्ने क्षमता हुन्। प्रयोग गरिएका उपचार सुविधाहरू र प्रविधिहरूसँग धेरै परिपक्व अनुभव छ।

हाल, फलामको लवण, आल्मुनियम लवण, फस्फेट र सोडा जस्ता अवक्षेपणहरू सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। जम्ने प्रक्रियालाई बढावा दिन, माटो, सक्रिय सिलिका र पोलिमर इलेक्ट्रोलाइटहरू जस्ता जम्ने सहायकहरू थपिन्छन्। सिजियम, रुथेनियम, आयोडिन र अन्य गाढा रेडियोधर्मी न्यूक्लाइडहरू जुन हटाउन गाह्रो हुन्छ, विशेष रासायनिक अवक्षेपणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, फेरिक फेरोसायनाइड र तामा फेरोसायनाइडको सह-अवक्षेपणद्वारा सिजियम हटाउन सकिन्छ। केही मानिसहरूले धातु युक्त रेडियोधर्मी फोहोर पानीको उपचार गर्न अघुलनशील स्टार्च जान्थेट प्रयोग गर्छन्। उपचार प्रभाव राम्रो छ, प्रयोज्यता फराकिलो छ, र रेडियोधर्मी हटाउने दर >९०% छ। यो उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथ आयन एक्सचेन्ज फ्लोकुलेन्ट हो। फोहोर पानीको उपचार गर्दा कुनै अवशिष्ट सल्फाइड नभएकोले, यो फोहोर पानी उपचारको लागि बढी उपयुक्त छ।

 

  1. आयन विनिमय विधि

धेरै रेडियोन्यूक्लाइडहरू पानीमा आयनीकृत हुन्छन्, विशेष गरी रासायनिक वर्षा उपचार पछि रेडियोधर्मी फोहोर पानी। निलम्बित र कोलोइडल रेडियोन्यूक्लाइडहरू हटाइएका कारण, बाँकी रहेको लगभग आयनिक प्रजातिहरू हुन्, जसमध्ये धेरैजसो क्याशनहरू हुन्। यसबाहेक, रेडियोन्यूक्लाइडहरू पानीमा थोरै मात्रामा अवस्थित हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू आयन विनिमय उपचारको लागि धेरै उपयुक्त छन्, र गैर-रेडियोधर्मी आयनहरूबाट हस्तक्षेपको अभावमा, आयन विनिमय लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ। धेरैजसो क्याशन एक्सचेन्ज रेजिनहरूमा उच्च हटाउने क्षमता र रेडियोधर्मी स्ट्रन्टियमको लागि ठूलो विनिमय क्षमता हुन्छ। फेनोलिक क्याशन रेजिनले रेडियोधर्मी सिजियमलाई प्रभावकारी रूपमा हटाउन सक्छ, र माइक्रोपोरस क्याशन रेजिनले रेडियोधर्मी क्याशनहरू मात्र हटाउन सक्दैन, तर सोखना मार्फत जिरकोनियम, निओबियम, कोलोइडको रूपमा कोबाल्ट र कम्प्लेक्सको रूपमा रूथेनियमलाई पनि हटाउन सक्छ। यद्यपि, यो नियममा घातक कमजोरी छ। जब फोहोर तरलमा रेडियोधर्मी न्यूक्लाइडहरू वा गैर-रेडियोधर्मी आयनहरूको सामग्री उच्च हुन्छ, रेजिन बेड चाँडै प्रवेश गर्नेछ र अमान्य हुनेछ। सामान्यतया, रेडियोधर्मी फोहोर पानी प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिने राल पुन: उत्पन्न हुँदैन, त्यसैले एक पटक यो असफल भएपछि, यसलाई तुरुन्तै बदल्नु पर्छ।

आयन विनिमय विधिमा आयन विनिमय राल प्रयोग गरिन्छ, जुन कम नुन सामग्री भएको फोहोर तरल पदार्थको लागि उपयुक्त हुन्छ। जब नुन सामग्री उच्च हुन्छ, आयन विनिमय रालसँग उपचारको लागत चयनात्मक प्रक्रियाको भन्दा बढी हुन्छ। यो मुख्यतया रेजिनको कम चयनात्मकताको कारणले हो जसको रेडियोन्यूक्लाइडहरूसँग ठूलो सम्बन्ध छ। रेडियोधर्मी फोहोर पानीको शुद्धीकरणमा, इलेक्ट्रोडायलिसिसको प्रयोगले आयन विनिमय प्रक्रियाको उपयोग दक्षता बढाउन सक्छ।

 

  1. शोषण विधि

पानीबाट भारी धातु आयनहरू हटाउनको लागि सोखना एक प्रभावकारी विधि हो जसले छिद्रपूर्ण ठोस पदार्थहरू प्रयोग गरेर भारी धातु आयनहरूलाई सोस्न र हटाउन प्रयोग गर्दछ। सोस्न विधिको प्रमुख प्रविधि सोस्न छनौट हो। सामान्यतया प्रयोग हुने सोस्नहरू सक्रिय कार्बन, जिओलाइट, काओलिन, बेन्टोनाइट, माटो, आदि हुन्। ती मध्ये, जिओलाइट सस्तो, सुरक्षित र प्राप्त गर्न सजिलो छ। अन्य अजैविक सोस्नहरूको तुलनामा, जिओलाइटमा बढी सोस्न क्षमता र राम्रो शुद्धिकरण प्रभाव हुन्छ। जिओलाइटको शुद्धिकरण क्षमता अन्य अजैविक सोस्नहरूको तुलनामा १० गुणा बढी हुन्छ, त्यसैले यो एक धेरै प्रतिस्पर्धी पानी उपचार एजेन्ट हो। यो प्रायः पानी उपचार प्रक्रियाहरूमा सोस्नकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो आयन एक्सचेन्जर र फिल्टर एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्दछ।

सक्रिय कार्बनमा बलियो सोखना क्षमता र उच्च हटाउने दर हुन्छ, तर सक्रिय कार्बनको पुनर्जन्म दक्षता कम हुन्छ, र प्रशोधित पानीको पानीको गुणस्तर पुन: प्रयोगको आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। मूल्य महँगो छ र प्रयोग सीमित छ। हालका वर्षहरूमा, सोखना क्षमता भएका विभिन्न प्रकारका सोखना सामग्रीहरू क्रमशः विकास गरिएका छन्। सान्दर्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि चिटोसन र यसका डेरिभेटिभहरू भारी धातु आयनहरूका लागि राम्रो सोखना हुन्। क्रसलिङ्किङ पछि, सोखना क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाए बिना चिटोसन राल धेरै पटक पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। भारी धातुको फोहोर पानी प्रशोधन गर्न परिमार्जित सेपियोलाइट प्रयोग गर्दा Co र Ag को लागि राम्रो सोखना क्षमता हुन्छ, र प्रशोधित फोहोर पानीमा भारी धातुको सामग्री व्यापक ढल निकास मानक भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हुन्छ।

 

  1. वाष्पीकरण र एकाग्रता

बाष्पीकरण सांद्रता विधिमा उच्च सांद्रता कारक र शुद्धीकरण कारक हुन्छ, र यो प्रायः मध्यम र उच्च-स्तरको रेडियोधर्मी फोहोर पानी प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ। बाष्पीकरण विधिको कार्य सिद्धान्त यो हो: रेडियोधर्मी फोहोर पानीलाई वाष्पीकरण उपकरणमा पठाइन्छ, र एकै समयमा, पानीलाई पानीको वाष्पमा बाष्पीकरण गर्न तताउने बाफ प्रस्तुत गरिन्छ, जबकि रेडियोन्यूक्लाइडहरू पानीमा रहन्छन्। बाष्पीकरण प्रक्रियाको क्रममा बनेको गाढा पानी डिस्चार्ज वा पुन: प्रयोग गरिन्छ, र गाढा तरल पदार्थलाई थप ठोस बनाइन्छ। वाष्पीकरण सांद्रता विधि वाष्पशील न्यूक्लाइडहरू भएको फोहोर पानीको उपचार र सजिलै फोमिङको लागि उपयुक्त छैन; यसले धेरै ताप ऊर्जा खपत गर्छ र उच्च सञ्चालन लागत छ; एकै समयमा, डिजाइन र सञ्चालनको क्रममा जंग, स्केलिंग र विस्फोट जस्ता सम्भावित खतराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। वाष्प उपयोग सुधार गर्न र सञ्चालन लागत घटाउन, देशहरूले नयाँ बाष्पीकरणकर्ताहरू, जस्तै वाष्प कम्प्रेसन बाष्पीकरणकर्ताहरू, पातलो फिल्म बाष्पीकरणकर्ताहरू, भ्याकुम बाष्पीकरणकर्ताहरू र अन्य नयाँ बाष्पीकरणकर्ताहरूको विकासमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।

 

  1. झिल्ली विभाजन प्रविधि

रेडियोधर्मी फोहोर पानी प्रशोधन गर्न झिल्ली प्रविधि अपेक्षाकृत कुशल, किफायती र भरपर्दो विधि हो। झिल्ली पृथकीकरण प्रविधिमा राम्रो फोहोर गुणस्तर, सामग्रीको चरण परिवर्तन नहुने र कम ऊर्जा खपत हुने विशेषताहरू भएकाले, झिल्ली प्रविधि सक्रिय रूपमा अनुसन्धान गरिएको छ।

विदेशमा प्रयोग हुने झिल्ली प्रविधिहरू हुन्: माइक्रोफिल्ट्रेसन, अल्ट्राफिल्ट्रेसन, न्यानोफिल्ट्रेसन , पानीमा घुलनशील पोलिमर - झिल्ली निस्पंदन, रिभर्स ओस्मोसिस (RO), इलेक्ट्रोडायलिसिस, झिल्ली आसवन, इलेक्ट्रोकेमिकल आयन विनिमय, तरल झिल्ली, फेराइट सोखना निस्पंदन झिल्ली पृथकीकरण र आयन-विनिमय कागज झिल्ली र अन्य विधिहरू।

मेलामाइन फोम, एक प्रकारको न्यानोस्केल स्थिर त्रि-आयामिक नेट जैविक निस्पंदन सब्सट्रेट, यसको छिद्र आकार १ एनएम सम्म, छिद्र क्षमता ०.२९७ सीसी/ग्राम सम्म, छिद्र खोल्ने दर ९८% सम्म। यसले आणविक ढलको कुशल सोखना र निस्पंदन प्राप्त गर्न सक्छ, धेरैजसो प्रकारका शोषकहरू पनि थप्न सकिन्छ।

  1. जैविक उपचार

जैविक उपचार विधिहरूमा फाइटोरेमेडिएशन र माइक्रोबियल विधिहरू समावेश छन्। फाइटोरेमेडिएशनले नयाँ इन-सिटु उपचार प्रविधिलाई जनाउँछ जसले वातावरणमा प्रदूषकहरू हटाउन हरिया बिरुवाहरू र तिनीहरूको राइजोस्फियर स्वदेशी सूक्ष्मजीवहरूलाई सँगै काम गर्न प्रयोग गर्दछ।

विद्यमान अनुसन्धान नतिजाहरूबाट, लागू हुने प्रकारका जैविक उपचार प्रविधिहरूमा मुख्यतया निर्माण गरिएको सिमसार प्रविधि, राइजोस्फियर फिल्टरेशन प्रविधि, बिरुवा निकासी प्रविधि, बिरुवा ठोसीकरण प्रविधि, र बिरुवा वाष्पीकरण प्रविधि समावेश छन्। परीक्षण नतिजाहरूले देखाउँछन् कि पानीको शरीरमा रहेको लगभग सबै युरेनियम बिरुवाहरूको जरामा समृद्ध गर्न सकिन्छ।

कम रेडियोधर्मी फोहोर पानीको सूक्ष्मजीव उपचार एक नयाँ प्रविधि हो जुन १९६० को दशकमा अध्ययन गर्न थालिएको थियो। यस विधिद्वारा रेडियोधर्मी फोहोर पानीमा युरेनियम हटाउने बारेमा स्वदेश र विदेशमा केही अध्ययनहरू भएका छन्, तर तीमध्ये धेरैजसो हाल प्रयोगात्मक अनुसन्धान चरणमा छन्।

जैविक प्रविधिको विकास र सूक्ष्मजीवहरू र धातुहरू बीचको अन्तरक्रिया संयन्त्रको गहन अध्ययनसँगै, मानिसहरूले बिस्तारै महसुस गरे कि रेडियोधर्मी फोहोर पानी प्रदूषणको उपचार गर्न सूक्ष्मजीवहरूको प्रयोग एक धेरै आशाजनक विधि हो। जलीय घोलमा युरेनियम जस्ता रेडियोन्यूक्लाइडहरू अवशोषित गर्न, समृद्ध गर्न र पुन: प्राप्ति गर्न सूक्ष्मजीव कोषहरूलाई जैविक उपचार एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसमा उच्च दक्षता, कम लागत र कम ऊर्जा खपत हुन्छ। यसबाहेक, त्यहाँ कुनै माध्यमिक प्रदूषक छैन, जसले रेडियोधर्मी फोहोरको न्यूनीकरण लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ र न्यूक्लाइडहरूको पुनर्जन्म वा भूगर्भीय विसर्जनको लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

 

  1. चुम्बकीय-अणु विधि

संयुक्त राज्य अमेरिकाको विद्युतीय शक्ति अनुसन्धान संस्थान (EPRI) ले स्ट्रोन्टियम, सिजियम र कोबाल्ट जस्ता रेडियोधर्मी फोहोरहरूको संख्या घटाउन म्याग-मोल-क्लू विधि विकास गरेको छ। यो विधि फेरिटिन नामक प्रोटिनमा आधारित छ, जुन चुम्बकीय अणुहरू प्रयोग गरेर दूषित पदार्थहरूलाई छनौट रूपमा बाँध्न परिमार्जन गरिन्छ, जुन त्यसपछि चुम्बकहरूद्वारा घोलबाट हटाइन्छ, र त्यसपछि चुम्बकीय फिल्टर बेडलाई ब्याकवाश गरेर बाँधिएका धातुहरू पुन: प्राप्त गरिन्छ। फेरिटिन जीवित जीवहरूमा सामान्यतया पाइने एक अत्यधिक संरक्षित बहु-कार्यात्मक बहु-युनिट प्रोटीन हो, जसमा पातलो एसिड (pH<2.0), पातलो आधारहरू (pH= 12.0), र उच्च तापक्रम (70~75°C पानीको तापक्रममा अपरिवर्तनीय) प्रतिरोधको विशेष विशेषताहरू छन्। फेरिटिन अनुसन्धानको गहिराइसँगै, यसको प्रोटीन शेलको न्यानो स्पेस प्रयोग गरेर भिट्रोमा नयाँ प्रकार्यहरूको अध्ययनमा ठूलो प्रगति भएको छ। इन भिट्रो अध्ययनहरूले देखाएको छ कि फेरिटिनमा भिट्रोमा भारी धातु आयनहरू भण्डारण गर्ने क्षमता छ। यसका साथै, अघिल्ला अध्ययनहरूले फलामको भण्डारण र फेरिटिनबाट निस्कने संयन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् जसले फलामका आयनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य भारी धातुका आयनहरूलाई प्रोबको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यसको विपरित, हालैका अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि फेरिटिनको धातुका आयनहरू कब्जा गर्ने र उल्टो प्रतिरोधी हुने यो गुण फेरिटिन रिएक्टर निर्माण गर्न र यसलाई भारी धातुका आयनहरूद्वारा बग्ने पानीको प्रदूषणको डिग्रीको निरन्तर निगरानीको लागि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन भिट्रोमा विशिष्ट परिस्थितिहरूमा, केही धातुका केन्द्रकहरू, जस्तै FeS केन्द्रक, CdS केन्द्रक, Mn3O4 केन्द्रक, Fe3O4 चुम्बकीय फलामका केन्द्रक र रेडियोधर्मी पदार्थहरूको युरेनियम केन्द्रक, फेरिटिन प्रोटीन शेलहरूको न्यानो स्पेसमा सफलतापूर्वक भेला भएका छन्।

 

  1. निष्क्रिय उपचार विधि

पेन्सिलभेनिया स्टेट युनिभर्सिटी र सवाना रिभर नेशनल ल्याबोरेटरीले केही कम-स्तरको रेडियोधर्मी फोहोर तरल पदार्थलाई सुरक्षित विसर्जनको लागि ठोस रूपमा प्रशोधन गर्ने नयाँ विधि विकास गरेका छन्। यो नयाँ प्रक्रियाले अत्यधिक क्षारीय, कम-क्रियाकलाप रेडियोधर्मी फोहोर तरल पदार्थलाई स्थिर बनाउन कम-तापमान (<90°C) कोगुलेसन विधि प्रयोग गर्दछ, अर्थात्, फोहोर तरल पदार्थलाई निष्क्रिय ठोस शरीरमा रूपान्तरण गर्न। वैज्ञानिकहरूले अन्तिम निको भएको शरीरलाई "हाइड्रो सिरेमिक" (बिस्क-फायर गरिएको छिद्रपूर्ण सिरेमिक) भने। तिनीहरू भन्छन् कि अन्तिम ठोस शरीर धेरै कडा, स्थिर र लामो समयसम्म टिक्छ, र यसको जिओलाइट संरचनामा रेडियोन्यूक्लाइडहरू फिक्स गर्न सक्छ। यो तयारी प्रक्रिया प्रकृतिमा चट्टानहरूको गठन प्रक्रिया जस्तै हो।

 

  1. शून्य-भ्यालेन्ट फलामको परावर्तन प्रतिक्रिया भित्ता प्रविधि

पारगम्य प्रतिक्रियाशील अवरोध (PRB) युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा प्रदूषित भूजलमा प्रदूषक घटकहरूलाई इन-सीटु हटाउनको लागि देखा परेको एक विधि हो। PRB हरू सामान्यतया भूमिगत जलचरहरूमा स्थापित हुन्छन्, भूजल प्रवाहको दिशामा लम्बवत। जब प्रदूषित भूजल प्रतिक्रिया भित्ताबाट आफ्नै हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको कार्य अन्तर्गत बग्छ, प्रदूषकहरूलाई भित्तामा प्रतिक्रिया सामग्रीहरूसँग भौतिक र रासायनिक प्रतिक्रियाहरूद्वारा हटाइनेछ, ताकि प्रदूषण पुनर्स्थापनाको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस्।

यो एक निष्क्रिय पुनर्स्थापना प्रविधि हो जसलाई थोरै मर्मत आवश्यक पर्दछ र यो सस्तो पनि छ। PRB प्रविधिको एक महत्त्वपूर्ण शाखाको रूपमा, Fe0-PRB प्रविधि धेरै देशहरूमा र भूजल प्रदूषण उपचारका धेरै पक्षहरूमा अनुसन्धान र विकास गरिएको छ। प्रतिक्रिया संयन्त्र, PRB को संरचना र स्थापना, र नयाँ सक्रिय सामग्रीहरूको अध्ययनमा प्रोत्साहनजनक परिणामहरू प्राप्त भएका छन्। चीनका विद्वानहरूले युरेनियम टेलिंग रेडियोधर्मी फोहोर पानीको उपचार (उपचार) को लागि शून्य-भ्यालेन्ट फलाम द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको सक्रिय पर्कोलेशन भित्ता प्रविधिको अध्ययन गर्न थालेका छन्, र हालको अनुसन्धानले निश्चित परिणामहरू प्राप्त गरेको छ।

 

SINOYQX मेलामाइन फोम न्यानोफिल्ट्रेसन उत्पादनहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया हामीलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई कल गर्नुहोस्: +86-28-8411-1861।

 

केही तस्विर र पाठहरू इन्टरनेटबाट पुन: उत्पादन गरिएका छन्, र प्रतिलिपि अधिकार मूल लेखकको हो। यदि कुनै उल्लङ्घन छ भने, कृपया मेटाउन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।