Pukul 13:00 waktos lokal tanggal 24 Agustus 2023, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi Jepang ngamimitian ngaluarkeun cai anu kacemar nuklir ka laut. Éta ngahudangkeun perhatian anu nyebar di dunya. Duta Besar Cina pikeun Jepang Wu Jianghao ngajukeun protés serius ka pamaréntah Jepang ngeunaan ngaluarkeun cai anu tercemar nuklir Fukushima ka laut; Administrasi Umum Cina ngeunaan Adat istiadat: A gantung lengkep impor produk akuatik Jepang; Perdana Mentri Koréa Kidul: Koréa Kidul bakal ngajaga larangan impor produk akuatik Fukushima Jepang unchanged.

Kotoran nuklir, sakumaha nami nunjukkeun, nyaéta limbah anu ngandung radioaktivitas. Sapertos cai limbah anu kacida radioaktif anu dihasilkeun dina kacilakaan leakage nuklir, atanapi cai cooling dina kontak langsung sareng bahan bakar nuklir. Para ahli nyebutkeun yén cai limbah nuklir teu sarua jeung cai limbah nuklir. Kotoran nuklir malah leuwih ngabahayakeun, ngandung 64 rupa zat radioaktif nuklir kaasup tritium.
Kotoran nuklir ngandung seueur unsur radioaktif, sapertos uranium, plutonium, sesium, strontium, iodin sareng kobalt. Sababaraha di antarana boga satengah-umur panjang, kayaning satengah-umur uranium-238, nyaéta 4.5 milyar taun, sarta satengah-umur plutonium-239, nyaéta 24,000 taun. Unsur radioaktif ieu nyababkeun bahaya anu serius pikeun awak manusa sareng lingkungan, sapertos karsinogenisitas, teratogenisitas sareng mutagenisitas. Gumantung kana sumber sareng kaayaan anu béda, konséntrasi sareng proporsi sababaraha unsur radioaktif dina limbah nuklir béda-béda, tapi biasana jauh ngaleuwihan standar internasional sareng wates kaamanan.
Upami limbah nuklir dibuang ka lingkungan tanpa perawatan anu leres, éta bakal ngagaduhan dampak anu serius dina ékosistem sareng kaséhatan manusa. Zat radioaktif bisa dikirimkeun ngaliwatan cai, taneuh, hawa, ranté dahareun, jeung sajabana, hasilna ngaronjat dosis radiasi dina organisme, ngabalukarkeun sagala rupa panyakit jeung mutasi gen. Ku alatan éta, pengobatan sareng pembuangan limbah nuklir kedah nuturkeun standar sareng norma kaamanan anu ketat pikeun ngahindarkeun kamungkinan bocor sareng kacilakaan.
Téhnologi pangolahan cai limbah nuklir anu umumna dianggo di sababaraha nagara nyaéta sapertos kieu:
- Métode présipitasi kimiawi
Métode présipitasi kimiawi nyaéta métode pikeun nyerep agén présipitasi sareng jumlah renik radionuklida dina cai limbah. Hidroksida, karbonat, fosfat jeung sanyawa radionuklid séjén dina cai limbah lolobana teu leyur sahingga bisa dipiceun salila perlakuan. Tujuan perlakuan kimia nyaéta pikeun mindahkeun sareng konsentrasi radionuklida dina cai limbah kana volume sludge anu leutik, ku kituna cai limbah anu disimpen ngagaduhan sakedik radioaktivitas sésana sareng tiasa nyumponan standar pembuangan.
Kaunggulan tina metodeu ieu nyaéta béaya rendah, pangaruh panyabutan anu saé tina radionuklida logaritmik, sareng kamampuan pikeun ngubaran komponén non-radioaktif sareng konséntrasina sareng cai limbah anu dicairkeun kalayan cairan anu lumayan. Fasilitas perawatan sareng téknologi anu dianggo gaduh pangalaman anu cukup dewasa.
Ayeuna, precipitants sapertos uyah beusi, uyah alumunium, fosfat, sareng soda anu paling sering dianggo. Pikeun ngamajukeun prosés koagulasi, alat bantu koagulasi sapertos liat, silika diaktipkeun, sareng éléktrolit polimér ditambahkeun. Pikeun cesium, ruthenium, iodin sareng nuklida radioaktif pekat sanés anu hese dipiceun, présipitasi kimia khusus kedah dianggo. Contona, césium bisa dihapus ku coprecipitation of ferrocyanide ferric jeung ferrocyanide tambaga. Sababaraha urang nganggo xanthate aci teu leyur pikeun ngubaran cai limbah radioaktif anu ngandung logam. Pangaruh perlakuan anu alus, applicability nyaeta lega, sarta laju panyabutan radioaktif nyaeta> 90%. Ieu mangrupa flocculant bursa ion kalawan kinerja alus teuing. Kusabab euweuh residual sulfida nalika ngubaran wastewater, éta leuwih cocog pikeun treatment wastewater.
- Métode bursa ion
Loba radionuklida anu terionisasi dina cai, utamana limbah radioaktif sanggeus perlakuan présipitasi kimiawi. Kusabab ngaleungitkeun radionuklida anu ditangguhkeun sareng koloid, anu tetep nyaéta ampir spésiés ionik, anu kalolobaanana nyaéta kation. Leuwih ti éta, radionuclides aya dina jumlah leutik dina cai, jadi aranjeunna cocog pisan pikeun perlakuan bursa ion, sarta dina henteuna gangguan ti ion non-radioaktif, bursa ion tiasa dianggo éféktif pikeun lila. Paling résin bursa kation boga kapasitas panyabutan tinggi jeung kapasitas bursa badag pikeun strontium radioaktif. Résin kation fénolik sacara efektif tiasa ngaleungitkeun cesium radioaktif, sareng résin kation microporous henteu ngan ukur ngaleungitkeun kation radioaktif, tapi ogé ngaleungitkeun zirconium, niobium, kobalt dina bentuk koloid, sareng ruthenium dina bentuk kompléx ngaliwatan adsorption. Sanajan kitu, hukum ieu boga kalemahan fatal. Nalika kandungan nuklida radioaktif atawa ion non-radioaktif dina cairan runtah luhur, ranjang résin bakal gancang nembus sarta jadi teu valid. Biasana, résin anu dianggo pikeun ngubaran cai limbah radioaktif henteu diregenerasi, janten upami gagal, éta kedah langsung diganti.
Métode tukeran ion ngagunakeun résin penukar ion, anu cocog pikeun limbah cair anu eusi uyah rendah. Lamun eusi uyah tinggi, biaya perlakuan jeung résin bursa ion leuwih luhur batan prosés selektif. Ieu utamana alatan selektivitas low résin nu boga korelasi hébat jeung radionuclides. Dina purifikasi cai limbah radioaktif, panggunaan éléktrodialisis tiasa ningkatkeun efisiensi panggunaan prosés pertukaran ion.
- Métode adsorpsi
Adsorpsi mangrupa métode mujarab pikeun miceun ion logam beurat tina cai ku ngagunakeun zat padet porous pikeun adsorb jeung miceun ion logam beurat. Téknologi konci metode adsorpsi nyaéta pilihan adsorbent. Adsorbents nu ilahar dipaké nyaéta karbon diaktipkeun, zeolit, kaolin, bentonite, liat, jeung sajabana. Dibandingkeun sareng adsorben anorganik anu sanés, zeolit ngagaduhan kapasitas adsorpsi anu langkung ageung sareng pangaruh purifikasi anu langkung saé. Kamampuh purifikasi zeolit nyaéta 10 kali leuwih luhur batan adsorbents anorganik lianna, jadi agén perlakuan cai pisan kalapa. Hal ieu mindeng dipaké salaku adsorbent dina prosés perlakuan cai, sarta ogé boga fungsi minangka exchanger ion sarta agén filter.
Karbon diaktipkeun boga kapasitas adsorption kuat sarta laju panyabutan tinggi, tapi efisiensi regenerasi karbon diaktipkeun low, sarta kualitas cai tina cai dirawat hese minuhan sarat dipake deui. Hargana mahal sareng aplikasina terbatas. Dina taun anyar, rupa-rupa bahan adsorbent kalawan kapasitas adsorption geus laun dimekarkeun. Panaliti anu relevan nunjukkeun yén chitosan sareng turunanna mangrupikeun adsorben anu saé pikeun ion logam beurat. Saatos crosslinking, résin chitosan tiasa dianggo deui sababaraha kali tanpa ngirangan kapasitas adsorpsi sacara signifikan. Ngagunakeun sepiolite dirobah pikeun ngubaran wastewater logam beurat boga kapasitas adsorption alus pikeun Co jeung Ag, sarta kandungan logam beurat dina wastewater dirawat nyata leuwih handap tina standar pembuangan limbah komprehensif.
- Évaporasi jeung konsentrasi
Metodeu konsentrasi evaporative gaduh faktor konsentrasi tinggi sareng faktor purifikasi, sareng seueur dianggo pikeun ngubaran cai limbah radioaktif tingkat sedeng sareng luhur. Prinsip kerja metode évaporasi nyaéta: cai limbah radioaktif dikirim ka alat évaporasi, sareng dina waktos anu sami, uap pemanasan diwanohkeun pikeun nguapkeun cai kana uap cai, sedengkeun radionuklida tetep aya dina cai. Cai condensed kabentuk salila prosés évaporasi ieu discharged atawa dipaké deui, sarta cairan kentel ieu salajengna solidified. Metodeu konsentrasi évaporasi henteu cocog pikeun ngubaran cai limbah anu ngandung nuklida volatile sareng gampang berbusa; eta meakeun loba énergi panas sarta ngabogaan waragad operasi tinggi; dina waktos anu sami, poténsi ancaman sapertos korosi, skala, sareng ledakan kedah dipertimbangkeun nalika desain sareng operasi. Dina raraga ngaronjatkeun utilization uap jeung ngurangan biaya operasi, nagara geus sparing euweuh usaha dina ngembangkeun evaporators anyar, kayaning evaporators komprési uap, evaporators film ipis, evaporators vakum sarta evaporators anyar lianna geus kahontal hasil anu luar biasa.
- Téknologi pamisahan mémbran
Téknologi mémbran mangrupikeun metode anu rélatif éfisién, ekonomis sareng dipercaya pikeun ngolah cai limbah radioaktif. Kusabab téhnologi separation mémbran boga ciri kualitas effluent alus, euweuh parobahan fase bahan, sarta konsumsi énérgi low, téhnologi mémbran geus aktip researched.
Téhnologi mémbran anu dianggo di luar negeri nyaéta: mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi , filtrasi polimér-mémbran anu leyur dina cai, osmosis tibalik (RO), éléktrodialisis, distilasi mémbran, pertukaran ion éléktrokimia, mémbran cair, pamisahan mémbran filtrasi adsorpsi ferit sareng mémbran kertas pertukaran anion sareng metode sanésna.
Melamin busa, jenis nanoscale stabil tilu diménsi substrat filtration organik net, ukuran pori na nepi ka 1nm, kapasitas pori nepi ka 0.297cc/g, laju muka pori nepi ka 98%. Bisa ngahontal adsorption efisien sarta filtration tina kokotor nuklir, komo paling rupa adsorbents ditambahkeun kalawan.

- Pangobatan biologis
Métode perlakuan biologis kalebet metode phytoremediation sareng mikroba. Phytoremediation nujul kana téknologi perlakuan in-situ anyar anu ngagunakeun pepelakan héjo sareng mikroorganisme pribumi rhizosphere pikeun gawé bareng pikeun ngaleungitkeun polutan di lingkungan.
Tina hasil panalungtikan anu aya, jinis téknologi biorémediasi anu lumaku utamana diantarana téknologi lahan baseuh terkonstruksi, téknologi filtrasi rhizosphere, téknologi ékstraksi tutuwuhan, téknologi solidifikasi tutuwuhan, jeung téknologi évaporasi tutuwuhan. Hasil tés némbongkeun yén ampir sakabéh uranium dina awak cai bisa enriched dina akar tutuwuhan.
Pangobatan mikrobiologis cai limbah radioaktif rendah nyaéta téknologi anyar anu mimiti ditaliti dina taun 1960-an. Aya sababaraha panilitian ngeunaan ngaleungitkeun uranium dina cai limbah radioaktif ku metode ieu di bumi sareng di luar negeri, tapi kalolobaanana aya dina tahap panalungtikan ékspérimén ayeuna.
Kalayan ngembangkeun biotéhnologi sareng kajian anu jero ngeunaan mékanisme interaksi antara mikroorganisme sareng logam, jalma-jalma laun-laun sadar yén panggunaan mikroorganisme pikeun ngubaran polusi cai limbah radioaktif mangrupikeun metode anu ngajangjikeun. Sél mikroba dipaké salaku agén perlakuan biologis pikeun nyerep, enrich sarta cageur radionuclides kayaning uranium dina leyuran cai, nu boga efisiensi tinggi, béaya rendah jeung konsumsi énergi low. Sumawona, teu aya polutan sekundér, anu tiasa ngahontal tujuan pangurangan limbah radioaktif sareng nyiptakeun kaayaan anu nguntungkeun pikeun regenerasi atanapi pembuangan géologis nuklida.
- Métode magneto-molekul
Amérika Sarikat Electric Power Research Institute (EPRI) geus ngembangkeun metoda Mag-Mole-clue pikeun ngurangan jumlah runtah radioaktif kayaning strontium, cesium jeung kobalt dihasilkeun. Metoda ieu dumasar kana protéin disebut ferritin, nu dirobah ngagunakeun molekul magnét pikeun selektif meungkeut rereged, nu lajeng dikaluarkeun tina leyuran ku magnet, lajeng logam kabeungkeut pulih ku backwashing ranjang filter magnét. Ferritin nyaéta protéin multiunit multifungsi anu pohara konservasi anu biasa kapanggih dina organisme hirup, anu mibanda ciri husus résistansi kana asam éncér (pH<2.0), basa éncér (pH= 12.0), jeung suhu anu leuwih luhur (invarian nepi ka 70~75°C suhu cai). Kalawan deepening panalungtikan ferritin, kamajuan hébat geus dijieun dina ulikan ngeunaan fungsi anyar in vitro ngagunakeun spasi nano cangkang protéin na. Panaliti in vitro nunjukkeun yén ferritin gaduh kamampuan pikeun nyimpen ion logam beurat sacara in vitro. Sajaba ti éta, studi saméméhna geus fokus kana mékanisme neundeun beusi sarta ngaleupaskeun tina ferritin ngagunakeun ion logam beurat lianna salaku panyilidikan anu bersaing jeung ion beusi. Sabalikna, panilitian panganyarna nunjukkeun yén sipat ferritin ieu pikeun néwak ion logam sareng tahan ka ngabalikeun tiasa dimanfaatkeun pikeun ngawangun réaktor ferritin sareng dianggo dina lapangan pikeun ngawaskeun kontinyu tingkat kontaminasi cai anu ngalir ku ion logam beurat. Dina kaayaan spésifik in vitro, sababaraha inti logam, kayaning inti FeS, inti CdS, inti Mn3O4, inti beusi magnét Fe3O4 jeung inti uranium bahan radioaktif, geus hasil dirakit kana spasi nano tina cangkang protéin ferritin.
- Métode curing inert
Pennsylvania State University sareng Laboratorium Nasional Walungan Savannah parantos ngembangkeun metode énggal pikeun ngolah cairan limbah radioaktif tingkat rendah kana bentuk anu solid pikeun pembuangan anu aman. Prosés anyar ieu ngagunakeun métode koagulasi suhu-rendah (<90°C) pikeun nyaimbangkeun alkalin kacida, cairan runtah radioaktif aktivitas-rendah, nyaéta, pikeun ngarobah cairan runtah jadi awak padet inert. Élmuwan nyebat awak anu diubaran terakhir salaku "keramik hidro" (keramik porous anu dipecat bisque). Maranéhanana ngomong yén awak solidified final pisan teuas, stabil sarta lila-langgeng, sarta bisa ngalereskeun radionuclides dina struktur zeolit na. Prosés persiapan ieu sarupa jeung prosés kabentukna batu di alam.
- Téknologi témbok réaksi perkolasi beusi nol-valén
Penghalang réaktif permeabel (PRB) nyaéta métode anu muncul di nagara-nagara maju sapertos Éropah sareng Amérika Serikat pikeun ngaleungitkeun komponén-komponén polutan di-situ dina cai taneuh anu tercemar. PRBs umumna dipasang dina aquifers jero taneuh, jejeg arah aliran cai taneuh. Nalika cai taneuh anu tercemar ngalir ngaliwatan témbok réaksi dina aksi gradién hidrolik sorangan, polutan bakal dipiceun ku réaksi fisik jeung kimia jeung bahan réaksi dina témbok, ku kituna pikeun ngahontal tujuan restorasi polusi.
Ieu téknik restorasi pasip anu peryogi sakedik pangropéa sareng murah. Salaku cabang penting tina téhnologi PRB, téhnologi Fe0-PRB geus researched tur dimekarkeun di loba nagara jeung dina loba aspék perlakuan polusi cai taneuh. Hasil nyorong geus kahontal dina ulikan mékanisme réaksi, struktur jeung instalasi PRBs, sarta ulikan ngeunaan bahan aktif anyar. Sarjana Cina urang geus dimimitian pikeun neuleuman téhnologi témbok percolation aktif digambarkeun ku beusi enol-valén pikeun remediation (perlakuan) uranium tailings wastewater radioaktif, sarta panalungtikan ayeuna geus ngahontal hasil nu tangtu.
Kanggo inpormasi lengkep ngeunaan produk nanofiltrasi busa melamin SINOYQX, mangga ngahubungi kami di [email protected] atanapi nelepon kami: +86-28-8411-1861.
Sababaraha gambar sareng téks diproduksi tina Internét, sareng hak ciptana milik pangarang asli. Upami aya palanggaran, mangga ngahubungi kami pikeun ngahapus.