Di 13ê Tebaxa 00an de saet di 24:2023 de bi dema herêmî, santrala nukleerî ya Fukushima Daiichi ya Japonyayê dest bi avêtina ava navokî ya gemarî ber bi deryayê ve kir. Ew di cîhanê de xemgîniyek berfireh derxist. Balyozê Çînê li Japonyayê Wu Jianghao ji ber rijandina ava navokî ya Fukushima ya nav behrê protestoyek bi heybet pêşkêşî hikûmeta Japonî kir. Rêveberiya Giştî ya Gumrikê ya Çînê: Rawestandina tam a îtxalata berhemên avî yên Japonî; Serokwezîrê Koreya Başûr: Koreya Başûr dê qedexeya îthalata berhemên avî yên Japonya Fukushima neguherîne.

Kanalîzasyona nukleerî, wekî ku ji navê xwe diyar e, kanalîzasyona ku radyoaktîfê tê de ye. Mîna ava bermayî ya pir radyoaktîf a ku di qezayên rijandina nukleerî de têne hilberandin, an ava sarkirina rasterast bi sotemeniya nukleer re. Pispor dibêjin ku ava navokî ne bi ava navokî re ye. Kanalîzasyona nukleerî hîn bêtir bi zirar e, 64 cûreyên maddeyên radyoaktîf ên nukleerî di nav de trîtium jî hene.
Di kanalîzasyona nukleerî de gelek hêmanên radyoaktîf ên wekî uranyumê, plutonyum, caesium, strontium, yod û kobalt hene. Hin ji wan xwediyê nîv-jiyana dirêj in, wek nîv-jiyana uranyumê-238 ku 4.5 milyar sal e û nîv-jiyana plutonium-239-ê ku 24,000 sal e. Van hêmanên radyoaktîf xetereyên ciddî li ser laşê mirov û jîngehê çêdikin, wekî kanserojenî, teratojenî û mutajenî. Li gorî çavkanî û şert û mercên cihêreng, hûrbûn û rêjeya hêmanên radyoaktîf ên cihêreng ên di ava navokî de diguhezin, lê bi gelemperî standardên navneteweyî û sînorên ewlehiyê pir derbas dikin.
Ger kanalîzasyona nukleerî bêyî dermankirinek rast were avêtin jîngehê, dê bandorek cidî li ser ekosîstem û tenduristiya mirovan bike. Madeyên radyoaktîf dikarin bi rêya av, ax, hewa, zincîreyên xwarinê û hwd ve werin veguheztin, di encamê de dozên radyasyonê di zîndeweran de zêde dibin, dibe sedema nexweşiyên cûrbecûr û mutasyonên genan. Ji ber vê yekê, dermankirin û avêtina kanalîzasyona nukleerî pêdivî ye ku standard û normên ewlehiyê yên hişk bişopînin da ku ji her rijandin û qezayên gengaz dûr nekevin.
Teknolojiyên dermankirina ava bermayî yên nukleerî bi gelemperî li welatên cûda têne bikar anîn wiha ne:
- Rêbaza barîna kîmyewî
Rêbaza barîna kîmyewî rêgezek e ku bi hev re barkirina baranê û rêjeya şopa radyonuclides di ava çopê de ye. Hîdroksîd, karbonat, fosfat û pêkhateyên din ên radyonuklîdên di ava çopê de bi piranî nayên çareser kirin û bi vî rengî dikarin di dema dermankirinê de werin rakirin. Armanca dermankirina kîmyewî ew e ku radyonukleîdên di nav ava çopê de berbi qebarek piçûk a lûlê veguhezîne û berhev bike, da ku ava bermayî ya ku tê depokirin xwedan radyoaktîvîteya hindik bimîne û bikaribe standardên dakêşanê bicîh bîne.
Awantajên vê rêbazê lêçûna kêm, bandora rakirina baş a radyonukleîdên logarîtmîkî, û şiyana dermankirina pêkhateyên ne-radyaktîf û giraniya wan û ava şilbûyî bi şilîbûnek berbiçav e. Tesîs û teknolojiyên dermankirinê yên ku têne bikar anîn xwedan ezmûnek pir gihîştî ne.
Heya nuha, barkêşên wekî xwêyên hesin, xwêyên aluminium, fosfat û soda herî zêde têne bikar anîn. Ji bo pêşvebirina pêvajoya koagulasyonê, alîkariyên koagulasyonê yên wekî gil, silica çalakkirî, û elektrolîtên polîmer têne zêdekirin. Ji bo cezyum, ruthenium, îyot û nuklîdên din ên radyoaktîf ên konsantrekirî yên ku rakirina wan dijwar e, pêdivî ye ku barkirina kîmyewî ya taybetî were bikar anîn. Mînakî, cezyûm dikare bi berhevkirina ferrocyanide û ferrocyanide sifir were rakirin. Hin kes xanthate starchê ya bêçareser bikar tînin ji bo dermankirina ava bermayî ya radyoaktîf a ku tê de metal heye. Bandora dermankirinê baş e, sepandin berfireh e, û rêjeya rakirina radyoaktîf> 90% e. Ew flokulantek danûstendina ionê ye ku bi performansa hêja ye. Ji ber ku di dema dermankirina avên bermayî de sulfîdek bermayî tune, ew ji bo dermankirina ava bermayî maqûltir e.
- Rêbaza danûstendina Ionê
Gelek radyonukleîd di avê de, nemaze ava bermayî ya radyoaktîf piştî dermankirina barîna kîmyewî, di nav avê de ionîze dibin. Ji ber rakirina radyonukleîdên rawestandî û koloidal, ya ku dimîne hema cureyên îyonî ne, ku piraniya wan kation in. Digel vê yekê, radyonuklîd di avê de bi mîqdarên piçûk hene, ji ber vê yekê ew ji bo dermankirina pevguherîna îyonê pir maqûl in, û di nebûna destwerdana îyonên ne-radyaktîf de, veguheztina ion dikare ji bo demek dirêj bi bandor bixebite. Piraniya rezînên danûstendina kationê xwedan kapasîteya rakirina bilind û kapasîteya veguheztina mezin a stronciuma radyoaktîf in. Rezîna kationê ya fenolîk dikare bi bandorkerî sezyûmê radyoaktîf rabike, û rezîla kationê ya mîkroporous ne tenê dikare kationên radyoaktîf jê bike, lê di heman demê de zirconium, niobium, kobalt di forma koloidan de, û rutenium di forma kompleksan de jî bi adsorptionê radike. Lêbelê, ev qanûn xwedî qelsiyek kujer e. Dema ku naveroka nuclîdên radyoaktîf an îyonên ne-radyaktîf di şilava çopê de zêde be, nivîna rezîn dê zû bikeve û nederbasdar bibe. Bi gelemperî, rezîna ku ji bo dermankirina ava bermayî ya radyoaktîf tê bikar anîn ji nû ve nayê nûjen kirin, ji ber vê yekê gava ku têk çû, divê tavilê were guheztin.
Rêbaza danûstendina îyonê rezîna veguheztina ion bikar tîne, ku ji bo şilava çopê bi naveroka xwê ya kêm re maqûl e. Dema ku naveroka xwê zêde ye, lêçûna dermankirinê bi resinê veguherîna ion ji ya pêvajoya bijartî bilindtir e. Ev bi giranî ji ber bijartiya kêm a resin e ku têkiliyek mezin bi radyonuclides re heye. Di paqijkirina ava bermayî ya radyoaktîf de, karanîna elektrodialîzê dikare karbidestiya karanîna pêvajoya pevguhertina ion zêde bike.
- Rêbaza adsorption
Adsorption rêbazek bandorker e ji bo rakirina îyonên metalên giran ji avê bi karanîna maddeyên zexm ên poroz da ku îyonên metalên giran bişewitînin û rakirin. Teknolojiya sereke ya rêbaza adsorbasyonê bijartina adsorbent e. Adsorbentên ku bi gelemperî têne bikar anîn karbona çalak, zeolît, kaolîn, bentonît, gil, hwd. Li gorî adsorbentên din ên neorganîkî, zeolît xwedan kapasîteya adsorpsiyonê û bandora paqijkirina çêtir e. Hêza paqijkirina zeolîtê 10 carî ji ya adsorbentên din ên înorganîk zêdetir e, ji ber vê yekê ew kargêrek dermankirina avê pir pêşbaz e. Ew bi gelemperî di pêvajoyên dermankirina avê de wekî adsorbent tê bikar anîn, û di heman demê de wekî veguhezkarek ion û parzûnek jî kar dike.
Karbona aktîfkirî xwedan kapasîteya adsorpsiyonê ya bihêz û rêjeya rakirina bilind e, lê karbidestiya nûjenkirina karbona çalak kêm e, û kalîteya avê ya ava dermankirî dijwar e ku hewcedariyên ji nû ve bikar bîne. Biha biha ye û serîlêdan bi sînor e. Di salên dawî de, cûrbecûr materyalên adsorbent ên bi kapasîteya adsorbasyonê hêdî hêdî hatine pêşve xistin. Lêkolînên têkildar destnîşan kirin ku chitosan û jêderkên wê ji bo îyonên metalên giran adorbendên baş in. Piştî girêdana xaçê, rezîka chitosan dikare gelek caran were bikar anîn bêyî ku bi girîngî kapasîteya adsorpsiyonê kêm bike. Bikaranîna sepiolîta guhertî ji bo dermankirina ava bermayî ya metala giran xwedan kapasîteya adsorpsiyonê ya baş e ji bo Co û Ag, û naveroka metala giran di ava bermayî ya hatî dermankirin de ji standarda berbelavbûna kanalîzasyonê pir kêmtir e.
- Evaporation û konsantre
Rêbaza berhevkirina evaporative xwedan faktorek giranbûnek bilind û faktora paqijkirinê ye, û bi piranî ji bo dermankirina ava bermayî ya radyoaktîf a navîn û astê bilind tê bikar anîn. Prensîba xebatê ya rêbaza evaporasyonê ev e: ava bermayiya radyoaktîf ji cîhaza evaporkirinê re tê şandin, û di heman demê de, buhara germkirinê tê avêtin da ku avê bikeve buhara avê, dema ku radyonukleîd di nav avê de dimînin. Ava kondenskirî ya ku di pêvajoya evaporkirinê de çêdibe, tê rijandin an jî ji nû ve tê bikar anîn, û şilava konsantrekirî bêtir hişk dibe. Rêbaza komkirina evaporasyonê ji bo dermankirina ava bermayî ya ku nuklîdên guhezbar dihewîne û bi hêsanî kef dike ne guncan e; ew gelek enerjiya germê dixwe û lêçûnên xebitandinê yên bilind hene; di heman demê de, divê di dema sêwirandin û xebitandinê de xetereyên potansiyel ên wekî korozyon, pîvan û teqînê bêne hesibandin. Ji bo baştirkirina karanîna buharê û kêmkirina lêçûnên xebitandinê, welatan di pêşvebirina vaporatorên nû de ji hewildanek nerazî ne, wek vaporatorên berhevkirina buharê, evaporatorên fîlima nazik, vaporatorên valahiya û vaporatorên din ên nû encamên berbiçav bi dest xistine.
- Teknolojiya veqetandina membranê
Teknolojiya membranê ji bo dermankirina ava bermayî ya radyoaktîf rêbazek bikêrhatî, aborî û pêbawer e. Ji ber ku teknolojiya veqetandina membranê xwedan taybetmendiyên qalîteya berfê ya baş, guheztina qonaxê ya materyalan, û xerckirina enerjiyê kêm e, teknolojiya membranê bi aktîvî lêkolîn hatiye kirin.
Teknolojiya parzûnê ya ku li derveyî welêt tê bikar anîn ev in: mîkrofîltasyon, ultrafîltasyon, nanofîltasyon , parzûna parzûnê ya polîmer a di avê de çareser dibe, osmoza berevajî (RO), elektrodîalîz, distilasyona parzûnê, danûstandina îyonê ya elektroşîmyayî, parzûna şile, veqetandina parzûna parzûnê ya adsorpsiyona ferrîtê û dabeşkirina parzûna kaxezê ya danûstandina anyonê û rêbazên din.
Kefa melamine, celebek nano-pîvana substrata parzûna organîk a tora sê-alî ya domdar, mezinahiya porê wê heya 1nm, kapasîteya porê heya 0.297cc/g, rêjeya vekirina porê heya 98%. Ew dikare adsorbasyon û parzûnkirina karîger a kanalîzasyona nukleerî bigihîje, tewra pir celeb adsorbentan jî pê re bêne zêdekirin.

- Tedawiya biyolojîk
Rêbazên dermankirina biyolojîkî di nav xwe de rêbazên phytoremediation û mîkrobîkî hene. Phytoremediation teknolojiyek nû ya dermankirinê ya li cîhê vedibêje ku nebatên kesk û mîkroorganîzmayên xwecî yên rhizosphere bikar tîne da ku bi hev re bixebitin da ku qirêjiyên li hawîrdorê rake.
Ji encamên lêkolînê yên heyî, celebên teknolojiyên bioremedalasyonê yên bikêrhatî bi gelemperî teknolojiya çolê ya çêkirî, teknolojiya filtrasyona rhizosphere, teknolojiya derxistina nebatê, teknolojiya hişkkirina nebatê, û teknolojiya evaporkirina nebatan vedihewîne. Encamên testê nîşan didin ku hema hema hemî uranyuma di laşê avê de dikare di kokên nebatan de were dewlemend kirin.
Dermankirina mîkrobiyolojîk a ava bermayî ya kêm-radyaktîf teknolojiyek nû ye ku di salên 1960-an de dest bi lêkolînê kir. Hin lêkolîn li ser rakirina uranyumê di ava çopê ya radyoaktîf de bi vê rêbazê li navxwe û derveyî welat hatine kirin, lê piraniya wan niha di qonaxa lêkolîna ceribandinê de ne.
Bi pêşkeftina biyoteknolojiyê û lêkolîna kûr a mekanîzmaya danûstendina di navbera mîkroorganîzma û metalan de, mirov gav bi gav fam kir ku karanîna mîkroorganîzmayan ji bo dermankirina qirêjiya avên radyoaktîf rêbazek pir hêvîdar e. Hucreyên mîkrobial wekî dermanên biyolojîkî têne bikar anîn da ku radyonuklîdên wekî uranyumê di çareseriya avî de hilînin, dewlemend bikin û vegerînin, ku xwedan berberiya bilind, lêçûnek kêm û xerckirina enerjiyê kêm e. Wekî din, gemarek duyemîn tune, ku dikare bigihîje armanca kêmkirina bermahiyên radyoaktîf û ji bo nûjenkirin an avêtina jeolojîkî ya nukleyan şert û mercên guncan biafirîne.
- Rêbaza Magneto-molekulê
Enstîtuya Lêkolînê ya Hêza Elektrîkê ya Dewletên Yekbûyî (EPRI) rêbaza Mag-Mole-clue ji bo kêmkirina jimareya bermahiyên radyoaktîf ên wekî strontium, cezyum û kobalt ku têne hilberandin pêşxistiye. Rêbaz li ser bingeha proteînek bi navê ferrîtîn e, ku tê guheztin da ku molekulên magnetîkî bikar bîne da ku bi bijartî gemaran girêbide, ku dûv re bi magnetan ji çareseriyê têne derxistin, û dûv re jî metalên girêdayî bi paşşûştina nivîna parzûna magnetîkî ve têne vegerandin. Ferritin proteînek pir-fonksîyonel a pir parastî ye ku bi gelemperî di organîzmayên zindî de tê dîtin, ku xwedan taybetmendiyên taybetî yên berxwedanê li hember asîdên zirav (pH<2.0), bazên zirav (pH= 12.0) û germahiyên bilindtir (neguhêrbar ji germahiya avê 70-75 °C) heye. Bi kûrbûna lêkolîna ferrîtîn re, pêşkeftinek mezin di lêkolîna fonksiyonên nû de di vitro de bi karanîna nano cîhê şêlê proteîna wê de pêk hat. Lêkolînên in vitro destnîşan kirin ku ferritin xwedan şiyana hilanîna îyonên metalên giran in vitro ye. Wekî din, lêkolînên berê balê dikişînin ser mekanîzmaya hilanîna hesin û berdana ji ferrîtîn bi karanîna îyonên metalên giran ên din wekî lêkolînên ku bi îyonên hesin re pêşbaziyê dikin. Berevajî vê, lêkolînên vê dawîyê destnîşan kirin ku ev taybetmendiya ferritin ji bo girtina îyonên metal û berxwedêriya li hember vegerandinê dikare were bikar anîn da ku reaktorek ferritin were çêkirin û wê li zeviyê ji bo şopandina domdar a asta qirêjiya ava diherike ji hêla îyonên metalên giran ve were bikar anîn. Di bin şert û mercên taybetî yên in vitro de, hin navokên metal, wek navokên FeS, navokên CdS, navokên Mn3O4, navokên hesin magnetîkî yên Fe3O4 û navokên uranyumê yên materyalên radyoaktîf, bi serfirazî di nano cîhê şêlên proteîna ferrîtîn de hatine berhev kirin.
- Rêbaza dermankirinê ya bêserûber
Zanîngeha Dewleta Pennsylvania û Laboratoriya Neteweyî ya Savannah River rêbazek nû ji bo hilanîna hin şilavên bermahiyên radyoaktîf ên nizm bi rengek hişk ji bo avêtina ewledar pêş xistine. Ev pêvajoya nû rêbazek koagulasyonê ya germahiya nizm (<90°C) bikar tîne da ku şilava bermahiya radyoaktîf a pir alkalîn, kêm-çalaktî stabîl bike, ango ji bo veguheztina şilava çopê li laşek hişkkirî ya bêhêz. Zanyaran ji laşê saxbûyî yê dawîn re digotin "hîdroseramîk" (seramîkek porez a ku bi bîsk tê şewitandin). Ew dibêjin ku laşê hişkkirî ya dawîn pir hişk, bi îstîqrar û demdirêj e, û dikare radyonuclides di avahiya xwe ya zeolîtê de rast bike. Ev pêvajoya amadekirinê dişibe pêvajoya çêbûna keviran di xwezayê de.
- Teknolojiya dîwarê berteka perkolasyona hesin a zero-valent
Astengiya reaktîf a permeable (PRB) rêbazek e ku li welatên pêşkeftî yên wekî Ewropa û Dewletên Yekbûyî ji bo rakirina li cîhê pêkhateyên qirêj di avên binerd ên qirêj de derdikeve holê. PRBs bi gelemperî di avhewayên binerdî de, li gorî rêgeza herikîna avên binê erdê, têne saz kirin. Dema ku avên binerd ên qirêj di binê çalakiya gradienta xweya hîdrolîk de di dîwarê reaksiyonê re diherike, gemarî dê bi reaksiyonên laşî û kîmyewî yên bi materyalên reaksiyonê yên di dîwar re werin rakirin, da ku bigihîje armanca vejandina qirêjiyê.
Ev teknolojiyek nûvekirina pasîf e ku hewceyê lênihêrîna hindik e û erzan e. Wekî şaxek girîng a teknolojiya PRB, teknolojiya Fe0-PRB li gelek welatan û di gelek warên dermankirina qirêjiya avên bin erdê de hatiye lêkolîn û pêşve xistin. Di lêkolîna mekanîzmaya reaksiyonê, avahî û sazkirina PRBs, û lêkolîna materyalên nû yên çalak de encamên teşwîq hatine bidestxistin. Zanyarên Çînê dest bi lêkolîna teknolojiya dîwarê perkolasyonê ya çalak kirin ku ji hêla hesinê zero-valent ve tê temsîl kirin ji bo sererastkirina (dermankirina) ava bermayî ya radyoaktîf a dûvikên uranyumê, û lêkolîna heyî hin encaman bi dest xistiye.
Ji bo bêtir agahdarî li ser hilberên nanofiltrasyona kefê melamine SINOYQX, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin li [email protected] an jî bi dengî ji me re têkilî daynin: +86-28-8411-1861.
Hin wêne û nivîs ji Înternetê têne hilberandin, û mafê telîfê yê nivîskarê resen e. Ger binpêkirinek hebe, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku jêbirin.