ಆಗಸ್ಟ್ 13, 00 ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 24:2023 ಗಂಟೆಗೆ, ಜಪಾನ್ನ ಫುಕುಶಿಮಾ ಡೈಚಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಪರಮಾಣು ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಫುಕುಶಿಮಾ ಪರಮಾಣು ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಿ ವೂ ಜಿಯಾಂಗ್ಹಾವೊ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು; ಚೀನಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ: ಜಪಾನಿನ ಜಲಚರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನಿನ ಫುಕುಶಿಮಾ ಜಲಚರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಬದಲಾಗದೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಪರಮಾಣು ಒಳಚರಂಡಿ ಎಂದರೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಸೋರಿಕೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರು. ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಒಳಚರಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಿಟಿಯಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ 64 ರೀತಿಯ ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಯುರೇನಿಯಂ, ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂ, ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೀರ್ಘ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ-238 ರ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಅಂದರೆ 4.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ-239 ರ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಅಂದರೆ 24,000 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶಗಳು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ, ಟೆರಾಟೋಜೆನಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟಾಜೆನಿಸಿಟಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ.
ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆ ವಿಧಾನ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಕ್ಷೇಪನ ವಿಧಾನವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಷೇಪನಕಾರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳ ಜಾಡಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅವಕ್ಷೇಪನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳ ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ತೆಗೆಯುವ ಪರಿಣಾಮ, ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಗಣನೀಯ ದ್ರವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಲವಣಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲವಣಗಳು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಾದಂತಹ ಅವಕ್ಷೇಪಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಂತಹ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಹಾಯಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಸಿಯಮ್, ರುಥೇನಿಯಮ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇತರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಕ್ಷೇಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೆರಿಕ್ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ನ ಸಹ-ಅವಕ್ಷೇಪನದ ಮೂಲಕ ಸೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಲೋಹ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಕರಗದ ಪಿಷ್ಟ ಕ್ಸಾಂಥೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪರಿಣಾಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದರವು >90% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ಫ್ಲೋಕ್ಯುಲಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಉಳಿದಿರುವ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನ
ಅನೇಕ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಯಾನೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು. ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೊಯ್ಡಲ್ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಉಳಿದಿರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕ್ಯಾಟಯಾನುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಅಯಾನುಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಟಯಾನು ವಿನಿಮಯ ರಾಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫೀನಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನು ರಾಳವು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಸೀಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಪೊರಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನು ರಾಳವು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕ್ಯಾಟಯಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್, ನಿಯೋಬಿಯಂ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುಥೇನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮವು ಮಾರಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಅಯಾನುಗಳ ಅಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ರಾಳ ಹಾಸಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಳವು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಫಲವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನವು ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ರಾಳವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ರಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಆಯ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಳದ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಳಕೆಯು ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ
ಭಾರವಾದ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸರಂಧ್ರ ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಭಾರವಾದ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ, ಜಿಯೋಲೈಟ್, ಕಾಯೋಲಿನ್, ಬೆಂಟೋನೈಟ್, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಇತರ ಅಜೈವಿಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಯೋಲೈಟ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇತರ ಅಜೈವಿಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯಕಾರಕ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲವು ಬಲವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆಗೆಯುವ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮರುಬಳಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಚಿಟೋಸಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅಡ್ಡ-ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಚಿಟೋಸಾನ್ ರಾಳವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರ ಲೋಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸೆಪಿಯೋಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ Co ಮತ್ತು Ag ಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಲೋಹದ ಅಂಶವು ಸಮಗ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ
ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ: ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಪನ ಉಗಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀರನ್ನು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದ್ರವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಘನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೊರೆ ಬರಲು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಿಧಾನವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ; ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು, ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಉಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ದೇಶಗಳು ಆವಿ ಸಂಕೋಚನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗಳು, ತೆಳುವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ವಾತ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಸ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
- ಮೆಂಬರೇನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಪೊರೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪೊರೆಯ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಸ್ತುಗಳ ಹಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪೊರೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪೊರೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ: ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್, ನ್ಯಾನೊಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್ , ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪಾಲಿಮರ್ - ಪೊರೆಯ ಶೋಧನೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ (RO), ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಪೊರೆಯ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ, ದ್ರವ ಪೊರೆ, ಫೆರೈಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೋಧನೆ ಪೊರೆಯ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಯಾನು-ವಿನಿಮಯ ಕಾಗದದ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು.
ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ನಿವ್ವಳ ಸಾವಯವ ಶೋಧನೆ ತಲಾಧಾರ, ಅದರ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ 1nm ವರೆಗೆ, ರಂಧ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 0.297cc/g ವರೆಗೆ, ರಂಧ್ರ ತೆರೆಯುವ ದರ 98% ವರೆಗೆ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

- ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟೊರೆಮೀಡಿಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಫೈಟೊರೆಮೀಡಿಯೇಶನ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಇನ್-ಸಿಟು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ತೇವಭೂಮಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ಶೋಧನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ ಘನೀಕರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜಲಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ-ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂನಂತಹ ರೇಡಿಯೊನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಡಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿತೀಯಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಿಲ್ಲ.
- ಕಾಂತೀಯ-ಅಣು ವಿಧಾನ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಇಪಿಆರ್ಐ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನಂತಹ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮ್ಯಾಗ್-ಮೋಲ್-ಕ್ಲೂ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಫೆರಿಟಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ದವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲು ಕಾಂತೀಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಂದ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂಧಿತ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆರಿಟಿನ್ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಲ್ಟಿಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆಮ್ಲಗಳು (pH <2.0), ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬೇಸ್ಗಳು (pH= 12.0) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ (70~75°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಪ್ರತಿರೋಧದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೆರಿಟಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಳವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೆಲ್ನ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಫೆರಿಟಿನ್ ವಿಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಶೋಧಕಗಳಾಗಿ ಇತರ ಭಾರ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೆರಿಟಿನ್ನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರಲು ಫೆರಿಟಿನ್ನ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಫೆರಿಟಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, FeS ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು, CdS ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು, Mn3O4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು, Fe3O4 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳ ಯುರೇನಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಲೋಹದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಫೆರಿಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೆಲ್ಗಳ ನ್ಯಾನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜಡ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಧಾನ
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸವನ್ನಾ ರಿವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ-ಮಟ್ಟದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಘನೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಡಿಮೆ-ತಾಪಮಾನದ (<90°C) ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರೀಯ, ಕಡಿಮೆ-ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ದ್ರವವನ್ನು ಜಡ ಘನೀಕೃತ ದೇಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ದೇಹವನ್ನು "ಹೈಡ್ರೋಸೆರಾಮಿಕ್" (ಬಿಸ್ಕ್-ಫೈರ್ಡ್ ಪೋರಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಂತಿಮ ಘನೀಕೃತ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.
- ಶೂನ್ಯ-ವೇಲೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರ್ಕೋಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಗೋಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ (PRB) ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. PRB ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಗತ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ಅಂತರ್ಜಲವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಾಗ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. PRB ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯಾಗಿ, Fe0-PRB ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, PRB ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಟೈಲಿಂಗ್ಗಳ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಪರಿಹಾರ (ಸಂಸ್ಕರಣೆ) ಗಾಗಿ ಶೂನ್ಯ-ವೇಲೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಕ್ರಿಯ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಗೋಡೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೀನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
SINOYQX ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ನ್ಯಾನೊಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು [email protected] ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: +86-28-8411-1861.
ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವು ಮೂಲ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.