२४ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १ वाजता, जपानच्या फुकुशिमा दाईची अणुऊर्जा प्रकल्पाने समुद्रात आण्विक दूषित पाणी सोडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जगात व्यापक चिंता निर्माण झाली. जपानमधील चीनचे राजदूत वू जियांगहाओ यांनी फुकुशिमा अणुप्रदूषित पाणी समुद्रात सोडल्याबद्दल जपान सरकारकडे गंभीर निषेध नोंदवला; चीनचे सामान्य सीमाशुल्क प्रशासन: जपानी जलचर उत्पादनांच्या आयातीवर पूर्ण बंदी; दक्षिण कोरियाचे पंतप्रधान: दक्षिण कोरिया जपानी फुकुशिमा जलचर उत्पादनांवरील आयात बंदी अपरिवर्तित ठेवेल.

नावाप्रमाणेच, अणु सांडपाणी म्हणजे किरणोत्सर्गीता असलेले सांडपाणी. जसे की अणु गळती अपघातांमध्ये निर्माण होणारे अत्यंत किरणोत्सर्गी सांडपाणी किंवा अणु इंधनाच्या थेट संपर्कात येणारे थंड पाणी. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अणु सांडपाणी हे अणु सांडपाण्याइतकेच नाही. अणु सांडपाणी हे आणखी हानिकारक आहे, ज्यामध्ये ट्रिटियमसह 64 प्रकारचे अणु किरणोत्सर्गी पदार्थ असतात.
अणु सांडपाण्यात युरेनियम, प्लुटोनियम, सीझियम, स्ट्रॉन्टियम, आयोडीन आणि कोबाल्ट असे अनेक किरणोत्सर्गी घटक असतात. त्यापैकी काहींचे अर्धआयुष्य दीर्घ असते, जसे की युरेनियम-२३८ चे अर्धआयुष्य, जे ४.५ अब्ज वर्षे आहे आणि प्लुटोनियम-२३९ चे अर्धआयुष्य, जे २४,००० वर्षे आहे. हे किरणोत्सर्गी घटक मानवी शरीरासाठी आणि पर्यावरणासाठी गंभीर धोके निर्माण करतात, जसे की कर्करोगजन्यता, टेराटोजेनिसिटी आणि म्युटाजेनिसिटी. वेगवेगळ्या स्रोतांवर आणि परिस्थितीनुसार, अणु सांडपाण्यातील विविध किरणोत्सर्गी घटकांचे प्रमाण आणि प्रमाण वेगवेगळे असते, परंतु सहसा ते आंतरराष्ट्रीय मानके आणि सुरक्षा मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असते.
जर अणु सांडपाणी योग्य प्रक्रिया न करता वातावरणात सोडले गेले तर त्याचा परिसंस्थेवर आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होईल. किरणोत्सर्गी पदार्थ पाणी, माती, हवा, अन्नसाखळी इत्यादींद्वारे प्रसारित होऊ शकतात, ज्यामुळे जीवांमध्ये किरणोत्सर्गाचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे विविध रोग आणि जनुक उत्परिवर्तन होतात. म्हणून, कोणत्याही संभाव्य गळती आणि अपघात टाळण्यासाठी अणु सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट लावताना कठोर सुरक्षा मानके आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे.
विविध देशांमध्ये सामान्यतः वापरली जाणारी अणुभट्टीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची तंत्रज्ञानं खालीलप्रमाणे आहेत:
- रासायनिक पर्जन्य पद्धत
रासायनिक अवक्षेपण पद्धत ही सांडपाण्यातील अवक्षेपण घटक आणि रेडिओन्यूक्लाइड्सचे प्रमाण एकत्रित करण्याची एक पद्धत आहे. सांडपाण्यातील हायड्रॉक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स आणि रेडिओन्यूक्लाइड्सचे इतर संयुगे बहुतेक अघुलनशील असतात आणि त्यामुळे प्रक्रिया दरम्यान ते काढून टाकले जाऊ शकतात. रासायनिक प्रक्रियेचा उद्देश सांडपाण्यातील रेडिओन्यूक्लाइड्सना थोड्या प्रमाणात गाळात स्थानांतरित करणे आणि केंद्रित करणे आहे, जेणेकरून साचलेल्या सांडपाण्यात कमी रेडिओअॅक्टिव्हिटी शिल्लक राहील आणि ते डिस्चार्ज मानके पूर्ण करू शकेल.
या पद्धतीचे फायदे म्हणजे कमी खर्च, लॉगरिथमिक रेडिओन्यूक्लाइड्सचा चांगला काढून टाकण्याचा परिणाम आणि रेडिओअॅक्टिव्ह घटक आणि त्यांची सांद्रता आणि द्रवीकृत सांडपाण्यावर लक्षणीय द्रवीकरण करून प्रक्रिया करण्याची क्षमता. वापरल्या जाणाऱ्या उपचार सुविधा आणि तंत्रज्ञानांना बराच परिपक्व अनुभव आहे.
सध्या, लोह क्षार, अॅल्युमिनियम क्षार, फॉस्फेट्स आणि सोडा यांसारखे अवक्षेपक सर्वात जास्त वापरले जातात. जमावट प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी, चिकणमाती, सक्रिय सिलिका आणि पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट्स सारखे जमावट सहाय्यक जोडले जातात. सीझियम, रुथेनियम, आयोडीन आणि इतर सांद्रित रेडिओएक्टिव्ह न्यूक्लाइड्स जे काढणे कठीण आहे त्यांच्यासाठी, विशेष रासायनिक अवक्षेपकांचा वापर केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, फेरिक फेरोसायनाइड आणि कॉपर फेरोसायनाइडच्या सह-अवक्षेपणाने सीझियम काढून टाकता येते. काही लोक धातू-युक्त किरणोत्सर्गी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अघुलनशील स्टार्च झेंथेट वापरतात. उपचार प्रभाव चांगला आहे, लागू करण्याची क्षमता विस्तृत आहे आणि किरणोत्सर्गी काढण्याचा दर >90% आहे. हे उत्कृष्ट कामगिरीसह आयन एक्सचेंज फ्लोक्युलंट आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करताना कोणतेही अवशिष्ट सल्फाइड नसल्यामुळे, ते सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अधिक योग्य आहे.
- आयन एक्सचेंज पद्धत
रासायनिक अवक्षेपण प्रक्रियेनंतर अनेक रेडिओन्यूक्लाइड्स पाण्यात आयनीकृत होतात, विशेषतः किरणोत्सर्गी सांडपाण्यामध्ये. निलंबित आणि कोलाइडल रेडिओन्यूक्लाइड्स काढून टाकल्यामुळे, जे उरते ते जवळजवळ आयनिक प्रजाती असतात, ज्यापैकी बहुतेक कॅशन असतात. शिवाय, रेडिओन्यूक्लाइड्स पाण्यात कमी प्रमाणात असतात, म्हणून ते आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंटसाठी खूप योग्य असतात आणि नॉन-रेडिओएक्टिव्ह आयनच्या हस्तक्षेपाशिवाय, आयन एक्सचेंज दीर्घकाळ प्रभावीपणे कार्य करू शकते. बहुतेक कॅशन एक्सचेंज रेझिन्समध्ये उच्च काढण्याची क्षमता असते आणि रेडिओएक्टिव्ह स्ट्रॉन्टियमसाठी मोठी एक्सचेंज क्षमता असते. फेनोलिक कॅशन रेझिन्स प्रभावीपणे रेडिओएक्टिव्ह सीझियम काढून टाकू शकतात आणि मायक्रोपोरस कॅशन रेझिन्स केवळ रेडिओएक्टिव्ह कॅशन काढून टाकू शकत नाहीत, तर शोषणाद्वारे कॉम्प्लेक्सच्या स्वरूपात झिरकोनियम, निओबियम, कोलॉइड्सच्या स्वरूपात कोबाल्ट आणि रूथेनियम देखील काढून टाकू शकतात. तथापि, या नियमात एक घातक कमकुवतपणा आहे. जेव्हा कचरा द्रवामध्ये रेडिओएक्टिव्ह न्यूक्लाइड्स किंवा नॉन-रेडिओएक्टिव्ह आयनचे प्रमाण जास्त असते, तेव्हा रेझिन बेड त्वरीत आत प्रवेश करेल आणि अवैध होईल. सहसा, किरणोत्सर्गी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरले जाणारे रेझिन पुन्हा निर्माण होत नाही, म्हणून एकदा ते निकामी झाले की, ते ताबडतोब बदलले पाहिजे.
आयन एक्सचेंज पद्धतीमध्ये आयन एक्सचेंज रेझिनचा वापर केला जातो, जो कमी मीठ सामग्री असलेल्या टाकाऊ द्रवासाठी योग्य आहे. जेव्हा मीठ सामग्री जास्त असते तेव्हा आयन एक्सचेंज रेझिनने उपचार करण्याचा खर्च निवडक प्रक्रियेपेक्षा जास्त असतो. हे प्रामुख्याने रेझिनची कमी निवडकता असल्यामुळे होते ज्याचा रेडिओन्यूक्लाइड्सशी चांगला संबंध असतो. किरणोत्सर्गी सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणात, इलेक्ट्रोडायलिसिसचा वापर आयन एक्सचेंज प्रक्रियेची वापर कार्यक्षमता वाढवू शकतो.
- शोषण पद्धत
जड धातू आयनांना शोषून घेण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी सच्छिद्र घन पदार्थांचा वापर करून पाण्यातून जड धातू आयन काढून टाकण्यासाठी शोषण ही एक प्रभावी पद्धत आहे. शोषण पद्धतीची प्रमुख तंत्रज्ञान म्हणजे शोषकांची निवड. सामान्यतः वापरले जाणारे शोषक सक्रिय कार्बन, झिओलाइट, काओलिन, बेंटोनाइट, चिकणमाती इत्यादी आहेत. त्यापैकी, झिओलाइट स्वस्त, सुरक्षित आणि मिळण्यास सोपे आहे. इतर अजैविक शोषकांच्या तुलनेत, झिओलाइटमध्ये जास्त शोषण क्षमता आणि चांगला शुद्धीकरण प्रभाव असतो. झिओलाइटची शुद्धीकरण क्षमता इतर अजैविक शोषकांपेक्षा 10 पट जास्त असते, म्हणून ते एक अतिशय स्पर्धात्मक जल उपचार एजंट आहे. ते बहुतेकदा पाणी प्रक्रिया प्रक्रियेत शोषक म्हणून वापरले जाते आणि ते आयन एक्सचेंजर आणि फिल्टर एजंट म्हणून देखील कार्य करते.
सक्रिय कार्बनमध्ये मजबूत शोषण क्षमता आणि उच्च काढून टाकण्याचा दर असतो, परंतु सक्रिय कार्बनची पुनर्जन्म कार्यक्षमता कमी असते आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची पाण्याची गुणवत्ता पुनर्वापराच्या आवश्यकता पूर्ण करणे कठीण असते. किंमत महाग आहे आणि वापर मर्यादित आहे. अलिकडच्या वर्षांत, शोषण क्षमता असलेले विविध शोषक पदार्थ हळूहळू विकसित केले गेले आहेत. संबंधित अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की चिटोसन आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह हे जड धातू आयनसाठी चांगले शोषक आहेत. क्रॉसलिंकिंगनंतर, शोषण क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी न करता चिटोसन रेझिन अनेक वेळा पुन्हा वापरता येते. जड धातूच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुधारित सेपिओलाइट वापरल्याने Co आणि Ag साठी चांगली शोषण क्षमता असते आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यातील जड धातूंचे प्रमाण व्यापक सांडपाणी निर्वहन मानकांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असते.
- बाष्पीभवन आणि एकाग्रता
बाष्पीभवन सांद्रता पद्धतीमध्ये उच्च सांद्रता घटक आणि शुद्धीकरण घटक असतात आणि ते बहुतेक मध्यम आणि उच्च-स्तरीय किरणोत्सर्गी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरले जाते. बाष्पीभवन पद्धतीचे कार्य तत्व असे आहे: किरणोत्सर्गी कचरा पाणी बाष्पीभवन उपकरणात पाठवले जाते आणि त्याच वेळी, पाण्याचे बाष्पीकरण करण्यासाठी गरम वाफ आणली जाते, तर रेडिओन्यूक्लाइड्स पाण्यात राहतात. बाष्पीभवन प्रक्रियेदरम्यान तयार झालेले घनरूप पाणी सोडले जाते किंवा पुन्हा वापरले जाते आणि घनरूप द्रव आणखी घनरूप होतो. बाष्पीभवन सांद्रता पद्धत अस्थिर न्यूक्लाइड्स आणि सहजपणे फोमिंग असलेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी योग्य नाही; ती भरपूर उष्णता ऊर्जा वापरते आणि उच्च ऑपरेटिंग खर्च आहे; त्याच वेळी, डिझाइन आणि ऑपरेशन दरम्यान गंज, स्केलिंग आणि स्फोट यासारख्या संभाव्य धोक्यांचा विचार केला पाहिजे. स्टीम वापर सुधारण्यासाठी आणि ऑपरेटिंग खर्च कमी करण्यासाठी, देशांनी नवीन बाष्पीभवन, जसे की वाष्प कॉम्प्रेशन बाष्पीभवन, पातळ फिल्म बाष्पीभवन, व्हॅक्यूम बाष्पीभवन आणि इतर नवीन बाष्पीभवनांच्या विकासात कोणतेही प्रयत्न सोडले नाहीत.
- पडदा पृथक्करण तंत्रज्ञान
किरणोत्सर्गी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मेम्ब्रेन तंत्रज्ञान ही तुलनेने कार्यक्षम, किफायतशीर आणि विश्वासार्ह पद्धत आहे. मेम्ब्रेन सेपरेशन तंत्रज्ञानामध्ये चांगल्या दर्जाचे सांडपाणी, पदार्थांचा टप्पा बदल न होणे आणि कमी ऊर्जा वापर ही वैशिष्ट्ये असल्याने, मेम्ब्रेन तंत्रज्ञानावर सक्रियपणे संशोधन केले गेले आहे.
परदेशात वापरल्या जाणाऱ्या मेम्ब्रेन तंत्रज्ञानामध्ये मायक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नॅनोफिल्ट्रेशन , पाण्यात विरघळणारे पॉलिमर – मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO), इलेक्ट्रोडायलिसिस, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल आयन एक्सचेंज, लिक्विड मेम्ब्रेन, फेराइट ॲडसॉर्प्शन फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन सेपरेशन आणि ॲनायन-एक्सचेंज पेपर मेम्ब्रेन व इतर पद्धतींचा समावेश आहे.
मेलामाइन फोम, एक प्रकारचा नॅनोस्केल स्थिर त्रिमितीय निव्वळ सेंद्रिय गाळण्याची प्रक्रिया सब्सट्रेट, त्याचा छिद्र आकार 1nm पर्यंत, छिद्र क्षमता 0.297cc/g पर्यंत, छिद्र उघडण्याचा दर 98% पर्यंत. हे न्यूक्लियर सीवेजचे कार्यक्षम शोषण आणि गाळण्याची प्रक्रिया साध्य करू शकते, अगदी बहुतेक प्रकारचे शोषक देखील त्यात जोडले जातात.

- जैविक उपचार
जैविक उपचार पद्धतींमध्ये फायटोरेमेडिएशन आणि सूक्ष्मजीव पद्धतींचा समावेश आहे. फायटोरेमेडिएशन म्हणजे एक नवीन इन-सिटू उपचार तंत्रज्ञान जे पर्यावरणातील प्रदूषक काढून टाकण्यासाठी हिरव्या वनस्पती आणि त्यांच्या रायझोस्फियर स्थानिक सूक्ष्मजीवांचा वापर करते.
सध्याच्या संशोधन निकालांवरून, लागू होणाऱ्या जैवउपचार तंत्रज्ञानांमध्ये प्रामुख्याने बांधलेल्या पाणथळ जागेचे तंत्रज्ञान, रायझोस्फियर गाळण्याची प्रक्रिया तंत्रज्ञान, वनस्पती निष्कर्षण तंत्रज्ञान, वनस्पती घनीकरण तंत्रज्ञान आणि वनस्पती बाष्पीभवन तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. चाचणी निकालांवरून असे दिसून येते की पाण्यातील जवळजवळ सर्व युरेनियम वनस्पतींच्या मुळांमध्ये समृद्ध केले जाऊ शकते.
कमी किरणोत्सर्गी सांडपाण्यावरील सूक्ष्मजीवशास्त्रीय प्रक्रिया ही एक नवीन तंत्रज्ञान आहे ज्याचा अभ्यास १९६० च्या दशकात सुरू झाला. या पद्धतीने किरणोत्सर्गी सांडपाण्यातील युरेनियम काढून टाकण्यावर देश-विदेशात काही अभ्यास झाले आहेत, परंतु त्यापैकी बहुतेक सध्या प्रायोगिक संशोधन टप्प्यात आहेत.
जैवतंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आणि सूक्ष्मजीव आणि धातूंमधील परस्परसंवाद यंत्रणेच्या सखोल अभ्यासामुळे, लोकांना हळूहळू हे लक्षात आले की किरणोत्सर्गी सांडपाणी प्रदूषणावर प्रक्रिया करण्यासाठी सूक्ष्मजीवांचा वापर ही एक अतिशय आशादायक पद्धत आहे. जलीय द्रावणात युरेनियमसारखे रेडिओन्यूक्लाइड शोषून घेण्यासाठी, समृद्ध करण्यासाठी आणि पुनर्प्राप्त करण्यासाठी सूक्ष्मजीव पेशींचा वापर जैविक उपचार घटक म्हणून केला जातो, ज्यामध्ये उच्च कार्यक्षमता, कमी खर्च आणि कमी ऊर्जा वापर असतो. शिवाय, कोणताही दुय्यम प्रदूषक नाही, जो किरणोत्सर्गी कचऱ्याचे कमी करण्याचे ध्येय साध्य करू शकतो आणि न्यूक्लाइड्सच्या पुनर्जन्मासाठी किंवा भूगर्भीय विल्हेवाटीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करू शकतो.
- मॅग्नेटो-रेणू पद्धत
युनायटेड स्टेट्स इलेक्ट्रिक पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (EPRI) ने स्ट्रॉन्टियम, सीझियम आणि कोबाल्ट सारख्या रेडिओएक्टिव्ह कचऱ्याची संख्या कमी करण्यासाठी मॅग-मोल-क्लू पद्धत विकसित केली आहे. ही पद्धत फेरिटिन नावाच्या प्रथिनावर आधारित आहे, ज्यामध्ये चुंबकीय रेणू वापरून दूषित पदार्थांना निवडकपणे बांधले जाते, जे नंतर चुंबकांद्वारे द्रावणातून काढून टाकले जातात आणि नंतर चुंबकीय फिल्टर बेड बॅकवॉश करून बांधलेले धातू पुनर्प्राप्त केले जातात. फेरिटिन हे सजीवांमध्ये सामान्यतः आढळणारे एक अत्यंत संरक्षित बहु-कार्यात्मक मल्टीययूनिट प्रोटीन आहे, ज्यामध्ये सौम्य आम्ल (pH<2.0), सौम्य बेस (pH= 12.0) आणि उच्च तापमान (70~75°C पाण्याच्या तापमानापर्यंत अपरिवर्तनीय) यांना प्रतिकार करण्याची विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. फेरिटिन संशोधनाच्या खोलीकरणासह, त्याच्या प्रथिने कवचाच्या नॅनो स्पेसचा वापर करून इन विट्रोमध्ये नवीन कार्यांच्या अभ्यासात मोठी प्रगती झाली आहे. इन विट्रो अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की फेरिटिनमध्ये इन विट्रोमध्ये जड धातू आयन साठवण्याची क्षमता आहे. याव्यतिरिक्त, मागील अभ्यासांमध्ये लोह साठवणूक आणि फेरिटिनमधून बाहेर पडण्याच्या यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे, ज्यामध्ये लोह आयनांशी स्पर्धा करणाऱ्या इतर जड धातू आयनांचा वापर प्रोब म्हणून केला जातो. याउलट, अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की फेरिटिनचा धातू आयन पकडण्याचा आणि उलट होण्यास प्रतिरोधक असण्याचा हा गुणधर्म फेरिटिन अणुभट्टी तयार करण्यासाठी आणि जड धातू आयनांद्वारे वाहत्या पाण्याच्या दूषिततेच्या प्रमाणात सतत देखरेख करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. विशिष्ट परिस्थितीत, काही धातू केंद्रके, जसे की FeS केंद्रके, CdS केंद्रके, Mn3O4 केंद्रके, Fe3O4 चुंबकीय लोह केंद्रके आणि किरणोत्सर्गी पदार्थांचे युरेनियम केंद्रके, फेरीटिन प्रथिने कवचांच्या नॅनो स्पेसमध्ये यशस्वीरित्या एकत्र केले गेले आहेत.
- निष्क्रिय उपचार पद्धत
पेनसिल्व्हेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटी आणि सवाना रिव्हर नॅशनल लॅबोरेटरी यांनी काही कमी-स्तरीय रेडिओएक्टिव्ह कचरा द्रवपदार्थांना सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी घनरूप स्वरूपात प्रक्रिया करण्यासाठी एक नवीन पद्धत विकसित केली आहे. ही नवीन प्रक्रिया कमी-तापमानाच्या (<90°C) कोग्युलेशन पद्धतीचा वापर करून अत्यंत क्षारीय, कमी-क्रियाशीलता असलेल्या रेडिओएक्टिव्ह कचरा द्रवपदार्थ स्थिर करते, म्हणजेच कचरा द्रवपदार्थाचे निष्क्रिय घनरूप शरीरात रूपांतर करते. शास्त्रज्ञांनी अंतिम बरे झालेल्या शरीराला "हायड्रो सिरेमिक" (बिस्क-फायर केलेले सच्छिद्र सिरेमिक) म्हटले. त्यांचे म्हणणे आहे की अंतिम घनरूप शरीर खूप कठीण, स्थिर आणि दीर्घकाळ टिकणारे असते आणि त्याच्या जिओलाइट संरचनेत रेडिओन्यूक्लाइड्स निश्चित करू शकते. ही तयारी प्रक्रिया निसर्गातील खडकांच्या निर्मिती प्रक्रियेसारखीच आहे.
- शून्य-संतुलित लोह झिरपण्याची अभिक्रिया भिंत तंत्रज्ञान
प्रदूषित भूजलातील प्रदूषक घटकांचे इन-सीटू काढून टाकण्यासाठी युरोप आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये पारगम्य प्रतिक्रियाशील अडथळा (PRB) ही एक पद्धत उदयास येत आहे. PRB सामान्यतः भूगर्भातील जलचरांमध्ये स्थापित केले जातात, जे भूजलाच्या प्रवाहाच्या दिशेला लंब असतात. जेव्हा प्रदूषित भूजल त्याच्या स्वतःच्या हायड्रॉलिक ग्रेडियंटच्या कृती अंतर्गत प्रतिक्रिया भिंतीमधून वाहते, तेव्हा भिंतीतील प्रतिक्रिया सामग्रीसह भौतिक आणि रासायनिक अभिक्रियांद्वारे प्रदूषक काढून टाकले जातील, जेणेकरून प्रदूषण पुनर्संचयित करण्याचा उद्देश साध्य होईल.
ही एक निष्क्रिय पुनर्संचयित तंत्र आहे ज्यासाठी कमी देखभालीची आवश्यकता असते आणि ती स्वस्त आहे. PRB तंत्रज्ञानाची एक महत्त्वाची शाखा म्हणून, Fe0-PRB तंत्रज्ञान अनेक देशांमध्ये आणि भूजल प्रदूषण उपचारांच्या अनेक पैलूंमध्ये संशोधन आणि विकसित केले गेले आहे. प्रतिक्रिया यंत्रणा, PRB ची रचना आणि स्थापना आणि नवीन सक्रिय पदार्थांच्या अभ्यासात उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त झाले आहेत. चीनच्या विद्वानांनी युरेनियम टेलिंग्ज रेडिओएक्टिव्ह सांडपाण्याच्या उपचार (उपचार) साठी शून्य-व्हॅलेंट लोहाद्वारे दर्शविलेल्या सक्रिय पाझर भिंतीच्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे आणि सध्याच्या संशोधनाने काही विशिष्ट परिणाम साध्य केले आहेत.
SINOYQX मेलामाइन फोम नॅनोफिल्ट्रेशन उत्पादनांबद्दल अधिक माहितीसाठी, कृपया आमच्याशी [email protected] वर संपर्क साधा किंवा आम्हाला +86-28-8411-1861 वर व्हॉइस कॉल करा.
काही चित्रे आणि मजकूर इंटरनेटवरून पुनरुत्पादित केले आहेत आणि कॉपीराइट मूळ लेखकाचे आहे. जर काही उल्लंघन झाले असेल तर कृपया ते हटविण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधा.