Nükleer kullanım özellikleri, SINOYQX yeni bir seçenek sunuyor: melamin köpüğü

- 13 saat, yerel ayar, 24'ten 2023'e kadar, Fukushima Daiichi'nin merkezi japonyası, nükleer enerjiden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına başladı. Cette felaket ve dünyadaki endişelerin suscité'si. Japonya'nın Çin Temsilcisi Wu Jianghao, Fukushima çekirdeğinin kirli sularının reddedilmesiyle ilgili Japon hükümetinin gerçek bir protestosuna yanıt verdi; Çin Genel İdaresi: Japonya'daki su ürünleri ithalatının tamamen askıya alınması; Başbakan Yardımcısı: La Corée du Sud, Fukushima'daki Japon su ürünlerinin ithalatının yasaklanmasını sürdürüyor.

Radyoaktivite içeriğinde kullanılan nükleer maddeler, benzersiz adı ile kullanılır. Bu, nükleer enerji kazalarında meydana gelen yüksek radyoaktif madde kullanım örneklerine veya yanıcı nükleer enerjiyle doğrudan temas halindeki yeniden soğutmanın bir örneğidir. Uzmanlar, nükleer enerji kullananların nükleer enerjiyle aynı düzeyde olmadığını doğruluyor. Nükleer silahların kullanımı encore artı yeni, arabada 64 tür radyoaktif madde çekirdeği var, trityum değil.

 

Bu nükleer maddeler, uranyum, plütonyum, sezyum, stronsiyum, iyot ve kobalt gibi radyoaktif elementler içeren nükleer maddeler kullanır. Uzun bir yarı ömrün belirli bir kısmı, 238 milyar yıllık uranyum hücresi 4,5 ve 239 24 yıllık plütonyum hücresi 000'dur. Radyoaktif elementler insan vücudu ve çevre için kanser, kanser ve mutajenite gibi ciddi tehlikeler taşıyor. Çeşitli kaynaklar ve koşullar, çeşitli nükleer atıklardaki radyoaktif elementlerin konsantrasyonları ve oranları, uluslararası normların ve güvenlik sınırlarının genel olarak daha da kötüleşmesine neden oluyor.

 

Eğer nükleer enerji kullanılırsa, uygun olmayan bir ortamda reddedilirse, sistem ve insan sağlığı üzerinde bir seri etki meydana gelir. Radyoaktif maddeler deniz, sol, hava, beslenme zincirleri vb. yoluyla bulaşabilir ve organizmalardaki rayonnement dozlarının arttırılmasına, çeşitli hastalıklara ve genetik mutasyonlara neden olabilir. Sonuç olarak, nükleer kullanımın özellikleri ve ortadan kaldırılması, tamamen boşuna ve tamamen tesadüfi olarak güvenlik normlarına sıkı bir şekilde saygı göstermemektedir.

 

Farklı şekillerde kullanılan çekirdeklerin kullandığı özellik teknolojileri aşağıdakiler için geçerlidir:

 

  1. Yağmurlama yöntemi

Yağmurlama yöntemi, çökeltici ajanın ve kullanılan radyonüklid izlerinin kopyalanması yöntemidir. Kullanılan radyonüklidlerden oluşan hidroksitler, karbonatlar, fosfatlar ve diğerleri, çözünmeyen maddelerin çoğu için kullanılır ve özellikleri nedeniyle ortadan kaldırılamaz. Bu özelliğin amacı, kullanılan radyonüklidlerin, radyoaktivite kalıntısı ile birlikte depolanan ve reddedilme normlarını tatmin edebilecek şekilde küçük bir hacimde kullanılan radyonüklidleri aktarmak ve yoğunlaştırmaktır.

 

Bu yöntemin avantajları oldukça başarısızdır, logaritmik radyonüklidlerin ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir ve radyoaktif olmayan bileşimlerin ve daha yüksek konsantrasyonların sağlanmasına yönelik kapasiteye sahiptir, ancak bu, önemli miktarda akışkanlaştırma ile birlikte akışkanlaştırıcıların kullanılmasına neden olur. Bir deneyim üzerinde kullanılan özellik kurulumları ve teknolojiler çok daha fazladır.

Gerçekte, çökelticiler, alüminyumun, fosfatların ve diğerlerinin, artı olarak kullanıldığına dair bilgi verir. Pıhtılaşma sürecini daha çok tercih eden pıhtılaşma yardımcıları, silikanın aktif olmasını ve elektrolit polimerlerinin eklenmesini sağlar. Elimine edilmesi zor olan sezyum, rutenyum, iyot ve diğer radyoaktif konsantreleri dökün, bu özel çökeltiler de kullanılabilir. Örnek olarak, ferrosiyanür ferrique ve ferrosiyanür bakırının kopyalanmasıyla sezyum ortadan kaldırılabilir. Bazı kişiler, metal içeren radyoaktif maddeleri kullanmak için çözünmeyen amido ksantatı kullanır. Özelliğin etkisi iyi, uygulanabilirliği büyük ve radyoaktivitenin ortadan kaldırılması >%90. Mükemmel performanslarla birlikte topaklayıcı bir değişim söz konusu. Kullandığımız özelliklerde kükürt kalıntısı kalmadığında, bu kullanımlar için uygun ortam ve özellikler sağlar.

 

  1. Döviz Değişim Yöntemi

Radyonükleid adı denizde iyonize olur, özellikle de kullanılan radyoaktif maddeler yağmurun etkisiyle ortaya çıkar. Askıdaki radyonüklidlerin ve kolloidlerin ortadan kaldırılmasının nedeni, bazı iyoniklerin varlığıyla ilgili değildir, bunların çoğu katyon değildir. Öte yandan, radyonüklidler denizde küçük miktarlarda mevcuttur ve iyon değişimleri ile niteliksel olarak uygun değildir. Radyoaktif olmayan iyonların müdahalesi olmadığında, iyon değişiklikleri uzun bir süre boyunca etkili olabilir. Çok sayıda reçine, yüksek bir eleme kapasitesi ve radyoaktif stronsiyum için büyük bir değişim kapasitesi üzerine katyon değişimi sağlar. Fenolik reçine, radyoaktif sezyumun etkinliğini ortadan kaldırır ve radyoaktif katyonları ortadan kaldıran katyonik mikro gözenekli reçine, zirkonyum, niyobyum, kobalt kolloidleri ve rutenyum komplekslerini de ortadan kaldırır. adsorpsiyon. Ancak yine de ölümcül bir şey var. Sıvı kalıntısının radyoaktif çekirdekleri veya radyoaktif olmayan iyonlarının yoğunluğu yüksek olduğunda, ateş hızlı bir şekilde nüfuz eder ve geçersiz olur. Alışkanlık olarak, kullanılan radyoaktif maddeler için kullanılan reçine, yenilenmeyen, eski haline getirilmiş bir tür, hemen değiştirilecek.

İyon değiştirme yöntemi, sıvı kalıntılarını kendi başlarına uygun hale getirecek bir dönüşüm yöntemi kullanır. Süre şu üst seviyedeyken, değişim süresi, seçilen işlemin seviyesi de üst seviyededir. Bu, temel olarak, kendi renginizle güçlü bir korelasyon sunan, zayıf bir seçim seçimidir.

 

  1. Adsorpsiyon yöntemi

Adsorpsiyon, adsorbe etmek ve metal iyonlarını ortadan kaldırmak için gözeneklerdeki katı maddeleri kullanarak sudaki metal iyonlarını ortadan kaldırmak için etkili bir yöntemdir. Adsorpsiyon yönteminin teknolojisi adsorban seçimidir. Kullanılan adsorbanlar aktif kömür, zéolit, kaolin, bentonit, argile, vb. gibi maddelerden oluşur. Diğer inorganik adsorbanlarla karşılaştırıldığında, Zéolithe, daha büyük bir adsorpsiyon kapasitesine ve daha iyi bir saflaştırma etkisine sahiptir. Zéolithe'nin saflaştırma kapasitesi diğer inorganik adsorban maddelere göre 10 kat üstündür, bu da çok rekabetçi bir özelliktir. Bu, su arıtma işleminde adsorban olarak kullanılmakta ve iyon ve filtre maddesi değişiminde sert bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Güçlü bir adsorbsiyon kapasitesi ve yüksek bir eleme seviyesi olan kömür aktif, aktif kömür yenilenmesinin etkinliği hala yetersiz ve bu özelliğin kalitesi, yeniden kullanım zorluklarına yanıt veriyor. Fiyat yüksek ve uygulama sınırlıdır. Bazı anneler, farklı adsorban malzemeleri, aynı noktada ilerleme gösteren bir adsorpsiyon kapasitesi noktasına sahiptir. Bu çalışmalar, kitosan ve elde edilenlerin, metal iyonları için iyi adsorbanlar olduğu konusunda Montré ile ilgili. Yeniden ifade edildikten sonra, kitosan reçinesi, adsorpsiyon kapasitesinin önemli ölçüde azalmaması nedeniyle ilave faydalar sağlayabilir. Kullanılan malzemelerin içeriğinin özellikleri için ayrı ayrı kullanımı, Co ve Ag için iyi bir adsorbsiyon kapasitesi sunar ve bu kullanımların özellikleri, küresel reddetme normlarına göre daha kötüdür. kullanılır.

 

  1. Buharlaşma ve konsantrasyon

Buharlaştırma için konsantrasyon yöntemi, bir konsantrasyon faktörü ve bir saflaştırma faktörü sunar ve bu, suyun ısıtma ve radyoaktif madde kullanımını artırmak için kullanılan temel bir yöntemdir. Buharlaştırma yönteminin çalışma prensibi şu şekildedir: Radyoaktif maddeler buharlaştırma cihazında kullanılır ve aynı zamanda, radyonüklüdlerin kaldığı yerden buharlaştırılması için şoför buharı da kullanılır. işte. Buharlaşma işlemi sırasında oluşan yoğunlaşma boşaltılır veya tekrar kullanılır ve sıvı konsantresi katılaşır. Buharlaştırma konsantrasyon yöntemi, uçucu çekirdeklerin içeriğinde bulunan ve köpüklü kullanım özelliğine sahip değildir; elle güzel enerji termikleri ve sömürü düzeylerini tüketin; Aynı zamanlarda, potansiyel tehditler korozyonun, girişin ve patlamanın konsept ve sömürü açısından sürprizleri olmadığını gösteriyor. Buhar kullanımını iyileştirmek ve kullanım yöntemlerini iyileştirmek için, buharlaştırıcıların buhar sıkıştırmasını, buharlaştırıcıların daha kolay buharlaştırmasını sağlamak için yeni buharlaştırıcıları geliştirmek için yönetim çabalarına gerek yoktur. Buharlaştırıcılar sous vide ve diğer yeni buharlaştırıcılar, dikkate değer sonuçlar elde etti.

 

  1. Membran ayırma teknolojisi

Membran teknolojisi, radyoaktif maddelerin kullanımıyla ilgili etkili, ekonomik ve uygun bir yöntemdir. Membran ayırma teknolojisi, şu özelliklere sahiptir: atık suların iyi kalitesi, malzeme fazının değişimi ve enerjinin başarısız bir şekilde tamamlanması, aktif araştırma hedeflerinden çok daha fazlasıdır.

Yabancılar için kullanılan membran teknolojileri: mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon , suda çözünen polimerlerin bazında membran filtrasyonu, ters osmoz (RO), elektrodiyaliz, membranda damıtma, elektrokimya değişimi, sıvı membran, filtrasyon membranı ayırma diğer yöntemlere göre ferritin adsorbsiyonu ve kağıt zarının anyon değişimi ile yapılması.

 

Melamin köpüğü, nanometrik düzeyde stabil, üç boyutlu, organik bir filtreleme substratı türüdür, gözeneklerin kuyruğu 1 nm'ye ulaşmaz, gözenek kapasitesi 0,297 cm3/g ve gözeneklerin açıklığı %98'dir. Kullandığımız çekirdekleri adsorbe edebilir ve filtreleyebilir, aynı zamanda birçok adsorban türü ve eklenebilir.

  1. Biyolojik tedavi

Biyolojik özellik yöntemleri bitki iyileştirmeyi ve mikrobiyom yöntemlerini kapsar. Bitkisel iyileştirme, çevredeki kirleticilerin ortadan kaldırılması için yerli bitkilerden ve yerli mikroorganizmalardan faydalanan yeni bir yerinde teknolojidir.

 

Mevcut araştırma sonuçlarına göre, uygulanan biyolojik restorasyon teknolojileri türleri, nemli bölgelerin oluşturduğu temel teknolojiler, kök küre filtreleme teknolojisi, bitki ekstraksiyon teknolojisi, bitki katılaştırma teknolojisi ve bitki buharlaştırma teknolojisi gibi genel prensiplere dayanmaktadır. Testlerin sonuçları, uranyumun yarı toplamının bitki tarlalarında zenginleştirebileceği yönünde.

Radyoaktiflerin kullanıldığı mikrobiyolojik özellikler, 1960 yılında başlayan yeni bir teknolojidir. öder ve yabancıya, deney araştırma aşamasında daha fazla sayıda kişinin katılmasını sağlar.

Biyoteknolojinin geliştirilmesi ve mikro-organizmalar ve yöntemler arasındaki etkileşim mekanizmasının benimsenmesiyle, mikro organizmaların radyoaktif madde kirliliğini ortadan kaldırmak için kullanılmasıyla ilgili en ilerlemeler, üç teşvik edici bir yöntem haline gelmiştir. Mikrobiyolojik hücreler, uranyumun sulu bir çözelti içindeki radyonüklidlerini absorbe etmek, zenginleştirmek ve geri kazanmak için biyolojik özellik taşıyan ajanlar olarak kullanılır, bu da büyük bir etkinlik, inanılmaz bir enerji ve inanılmaz bir sonuç sunar. Öte yandan, kirletici ikinci bir madde olarak, radyoaktif radyoaktivitelerin azaltılması ve çekirdek jeolojisinin yenilenmesi veya depolanması için uygun koşulların oluşturulması hedefine ulaşmamıza izin verildi.

 

  1. Manyetik Molekül Yöntemi

États-Union'dan L'Electric Power Research Institute (EPRI), stronsiyum, sezyum ve kobalt türleri gibi radyoaktif maddelerin isimlerini belirlemek için Mag-Mole ipucu yöntemini yanlış kullanıyor. Bu yöntem, kirletici maddeleri seçmek için mıknatıslı molekülleri kullanmak üzere değiştirilebilen bir protein ferritine dayalıdır, hedeflenenler için çözümden arındırılmış ensuite, bu da bir yıkama işlemiyle kurtarılır. mıknatıslı filtreyle karşılaştırıldığında. Ferritin, canlı organizmalarda koruma sağlayan ve asit seyreltilerinin (pH<2,0), baz seyreltilerinin (pH= 12,0) ve diğer sıcaklıkların dirençli özelliklerini koruyan çok işlevli, çok işlevli bir proteindir. élevées (70~75°C deniz sıcaklığında değişmez). Ferritin araştırma onayının ardından, büyük ilerlemeler, koruyucu kaplamanın nano alanı kullanılarak in vitro yeni işlevlerde gerçekleştirilmiştir. Ferritinin in vitro olarak metal iyonlarını depolama kapasitesine sahip olduğu in vitro çalışmalar. Öte yandan, önceki çalışmalar, depolama mekanizmasına ve diğer metal iyonlarını kullanarak rekabete ve rekabete girecek sondalar kullanarak demirin serbest bırakılmasına odaklanmıştır. Geri dönüş olarak, son zamanlarda yapılan çalışmalar, metal iyonlarını yakalayan ferritine sahip olan ve demir içeren bir tepkime oluşturmak ve çevredeki kirliliğin derecesini devam ettirmek için araziyi kullanmak için tersine çevirmeye karşı direnen Montré'ye geldi. iyonlar metalikler. Laboratuvar ortamındaki belirli koşullar ve belirli yöntemler

 

  1. Eylemsiz kalma yöntemi

Pennsylvanie Üniversitesi ve Savannah Nehri Ulusal Laboratuvarı, kesin bir eleme yöntemiyle katılaşacak bazı radyoaktif sıvılar için yeni bir yöntem ortaya koyuyor. Yeni prosedürde, radyoaktif sıvıları, yüksek alkali alkalileri ve zayıf aktiviteyi stabilize etmek için düşük sıcaklıkta (< 90°C) bir pıhtılaşma yöntemi kullanılır, bu da transformatörün atıl katı bir gövdeye yerleştirilmesini sağlar. Les scientifiques ont appelé le corps final durci une "hidrocéramique" (une céramique poreuse cuite au four à bisque). Bu, vücudun son derece dayanıklı, istikrarlı ve dayanıklı bir şekilde katılaştığını ve radyonüklidleri zeolit ​​yapısında sabitleyebildiğini doğruluyor. Hazırlık süreci doğadaki güllerin oluşumuna benzer.

 

  1. Sıfır değer tabanına süzülerek tepkime teknolojisi

Geçirgen bariyer (PRB), deniz suyunu kirleten bileşenlerin kirletici maddelerin yerinde ortadan kaldırılması için Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ödemelerde ortaya çıkan bir yöntemdir. PRB genel olarak yeraltı sularına, deniz sularına dik olarak kurulur. Yerdeki sular, uygun gradyanlı hidrolik hareketle reaksiyondan geçerken, kirleticiler fiziksel reaksiyonlarla birlikte ortadan kaldırılır ve kimyasallar, kirliliğin yeniden canlandırılması amacına yönelik olarak, denizdeki reaksiyon malzemeleriyle birlikte ele alınır.

Giriş için gerekli olan ve kesinlikle kullanılması gereken pasif bir restorasyon tekniği var. PRB teknolojisinin önemli bir dalı olan Fe0-PRB teknolojisi, denizdeki su kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak isimlendirilen araştırma ve geliştirmelerin amacını yerine getirmektedir. Bu teşvik edici sonuçlar, yeni etkin malzeme yöntemiyle birlikte PRB'nin yapısı ve kurulumunda reaksiyon yönteminde elde edilen sonuçlardır. Çin Çocukları, uranyum kalıntısı radyoaktiflerini kullanan radyoaktif maddeleri yok etmek (tedavi etmek) için sıfır değerde temsil edilen aktif süzme teknolojisini geliştirmeye başlıyor ve bazı sonuçları elde etmek için fiili araştırmalar yapıyor.

 

SINOYQX melamin köpüğündeki nanofiltrasyon ürünleri hakkında daha fazla bilgi için [e-posta korumalı] adrese veya +86-28-8411-1861 numaralı telefona başvurun.

 

Bazı resimler ve bazı metinler internet ortamında çoğaltılır ve yaratıcının orijinaline eklenen dosyalardır. İhlal durumunda, iptal etmek için hemen temasa geçin.