တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အထူးသဖြင့် ပိုးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေသန့်စင်ရေးနယ်ပယ်တွင် အလားအလာရှိသော နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ရေအရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်သော၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ပိုးသတ်သည့်နည်းလမ်းများ လိုအပ်လာသည်နှင့်အမျှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ သုတေသီများနှင့် ရေသန့်စင်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများဆီသို့ တိုးများလာကြသည်။ ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် လူသိများသော တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ထိရောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ရေကို ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ အလားအလာအတွက် အာရုံစိုက်မှုရရှိထားသည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် ရေကိုပိုးသတ်ရာတွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုဒ်များ၏ ထိရောက်မှုကို စူးစမ်းလေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ယန္တရားများ၊ အားသာချက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကန့်သတ်ချက်များကို ဆန်းစစ်ပါမည်။
တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတုရေသန့်ဆေးရည်စနစ်များတွင် အန္တရာယ်ရှိသော သေးငယ်သောဇီဝရုပ်များနှင့် ညစ်ညမ်းစေသော ပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် electrolysis ၏အခြေခံမူများကို အသုံးချကာ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနည်းအရ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ လက်ရှိ စီးဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်သည်။
anode (အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်း) တွင်၊ ရေမော်လီကျူးများသည် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဤဓာတ်တိုးမှုဖြစ်စဉ်သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် အိုဇုန်းကဲ့သို့သော အစွမ်းထက် ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤဓာတ်ပြုအောက်ဆီဂျင်မျိုးစိတ်များသည် ၎င်းတို့၏ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကို နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ပရိုတိုဇွာများအပါအဝင် ရောဂါပိုးမွှားများကို ဖျက်ဆီးရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ cathode (အနုတ်လက္ခဏာအားသွင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း) တွင်၊ ရေမော်လီကျူးများသည် လျော့နည်းသွားကာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် အဏုဇီဝဆဲလ်အမြှေးပါးများကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် ဒေသန္တရအယ်လ်ကာလီပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။
တိုက်တေနီယမ်၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများက ၎င်းအား ရေဆေးကြောခြင်းစနစ်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် စံပြပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ မြင့်မားသော ချေးခံနိုင်ရည်သည် ကြမ်းတမ်းသော ရေထုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ တာရှည်ခံမှုကို အာမခံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ iridium oxide သို့မဟုတ် ruthenium oxide ကဲ့သို့သော ဓာတ်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့်အခါ၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ပိုးသတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသော electrocatalytic လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြသသည်။

တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအခြေခံ ပိုးသတ်ခြင်းစနစ်များ၏ အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ ဓာတုပစ္စည်းများ သိုလှောင်မှုနှင့် ကိုင်တွယ်မှု လိုအပ်ခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ ပိုးသတ်ဆေးများကို နေရာဒေသအတွင်း ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည် ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ရေ၏အရည်အသွေးနှင့် ကုသမှုလိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ပိုးသတ်ဆေးပြင်းအားကို ကောင်းစွာချိန်ညှိနိုင်စေခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်ကို အသုံးချလျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များသည် ရောဂါပိုးမွှားများ၏ လူဦးရေကို သိသာထင်ရှားစွာ လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Journal of Water Process Engineering တွင်ထုတ်ဝေသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများကိုအသုံးပြုထားသော လျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်တစ်ခုသည် ကုသမှုခံယူပြီး မိနစ် 4 အတွင်း Escherichia coli ၏ 99.99-log လျှော့ချခြင်း (30% ဖယ်ရှားခြင်း) ကိုရရှိစေနိုင်ကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ Cryptosporidium နှင့် Giardia အပါအဝင် ရိုးရာကလိုရင်းအခြေခံ ပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အခြားသော ရေတွင်ရှိသော ရောဂါပိုးများနှင့် အလားတူ ထိရောက်မှုကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့သော်၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပိုးသတ်ခြင်းစနစ်များ၏ ထိရောက်မှုသည် ရေပါဝင်မှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အပေါ်ယံပိုင်း၊ လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် ထိတွေ့ချိန်တို့အပါအဝင် အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးအောင်နှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေး ဆိုင်ရာ ရလဒ်များ ဖွဲ့စည်းမှုတို့၌ အကောင်းဆုံး ပိုးသတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ရရှိစေရန်အတွက် ဤကန့်သတ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ရိုးရာရေပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းများထက် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းတို့ကို ရေသန့်စင်သည့်စက်ရုံများနှင့် သုတေသီများအတွက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် ထိရောက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ၊ သမားရိုးကျ ပိုးသတ်ခြင်းနည်းပညာများထက် အလားအလာရှိသော အစားထိုးတစ်ခုအဖြစ် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအခြေခံစနစ်များကို နေရာချထားခြင်းတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။
တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ရောဂါပိုးမ၀င်ရောက်ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ သာလွန်ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ Cryptosporidium ကဲ့သို့ အချို့သော သေးငယ်သော ဇီဝသက်ရှိများကို ထိရောက်မှုနည်းသည့် ကလိုရင်းအခြေခံ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် မတူဘဲ၊ တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုဒက်များဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ခြင်းသည် ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များ၏ ကွဲပြားသော အခင်းအကျင်းကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤဘက်စုံသုံး ချဉ်းကပ်နည်းသည် ကလိုရင်းခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးစိတ်များအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော ရောဂါပိုးမွှားများကို အသက်မသွင်းနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေးများ၏ ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်ကို သေချာစေသည်။ Water Research တွင်ထုတ်ဝေသည့် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ခြင်းသည် Cryptosporidium parvum oocysts တွင် 99.999% လျော့နည်းသွားကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များ၏ နောက်ထပ် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်ဖြစ်သည်။ မိရိုးဖလာ ပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးကင်းသော အန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းတို့ကို မှီခိုအားထားလေ့ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများမှတစ်ဆင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို ထုတ်လုပ်ပေးကာ ဓာတုသိုလှောင်မှုလိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားကာ ပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များမှ စွမ်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။
ပိုးသတ်ခြင်းမှထွက်ကုန်များ (DBPs) ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ရိုးရာကလိုရင်းအခြေခံ ပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သည်။ trihalomethanes (THMs) နှင့် haloacetic acids (HAAs) ကဲ့သို့သော ဤအကျိုးဆက်များသည် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ချေရှိပြီး တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်ရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပိုးသတ်ခြင်းစနစ်များသည် DBP ဖွဲ့စည်းမှုကို လျှော့ချရန် ကတိပြုထားသည်။ Journal of Environmental Sciences တွင်ထုတ်ဝေသည့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးပြု၍ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို ရရှိချိန်တွင် ကလိုရင်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက THMs နှင့် HAAs များ သိသိသာသာနိမ့်ကျပါသည်။
လည်ပတ်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များ၏ အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်။ ပိုးသတ်ခြင်းပြင်းထန်မှုကို အသုံးချလျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ ရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများသည် ရေအရည်အသွေး သို့မဟုတ် ကုသမှုလိုအပ်ချက်များကို အပြောင်းအလဲများကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်စေပါသည်။ ရေအရည်အသွေး အတက်အကျရှိနိုင်သော အခြေအနေများတွင် ဤထိန်းချုပ်မှုအဆင့်သည် အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးကြီးပါသည်။
တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း များသည်လည်း ရေရှည် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် ရိုးရာပိုးသတ်ဆေးစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများ၏ တာရှည်ခံမှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးစရိတ်များ သက်သာသွားပါသည်။ Journal of Cleaner Production တွင်ထုတ်ဝေသည့် ဘဝလည်ပတ်မှုအကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုက တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများကိုအသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်စနစ်များသည် ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့နှင့် ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုနည်းပါးကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များသည် ရိုးရာပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤရှုထောင့်သည် လူနေထူထပ်သောနေရာများ သို့မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော ဒေသများတွင် တည်ရှိသော ရေသန့်စင်ရေးဌာနများအတွက် အထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။
သမားရိုးကျကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ထိထိရောက်ရောက်မဖယ်ရှားနိုင်သော ဆေးဝါးများနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော ပေါ်ပေါက်လာသော ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များသည် ကတိပြုထားသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုဒက်များဖြင့် အစပြုခဲ့သော အဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဤရှုပ်ထွေးသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ပြိုကွဲအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သရုပ်ပြခဲ့ပြီး ဤကြီးထွားလာသော ရေအရည်အသွေး စိန်ခေါ်မှုအတွက် အလားအလာရှိသော ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်သည်။
အားသာချက်များ ရှိစဉ် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပိုးသတ်ခြင်းစနစ်များသည် များပြားလှသည်၊ ၎င်းတို့၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကနဦးအခြေခံအဆောက်အဦများ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်လည်း နည်းပညာသည် ဆက်လက်ရင့်ကျက်ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မွေးစားမှုရရှိလာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါအတားအဆီးများသည် လျော့နည်းသွားဖွယ်ရှိပြီး ဤဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရန်အတွက် လမ်းခင်းပေးပါသည်။
တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ရေကို ပိုးသတ်ခြင်းတွင် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ဤနည်းပညာအပေါ် မျှတသော ရှုထောင့်တစ်ခုပေးရန် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် ရေသန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် ဗျူဟာများ ရေးဆွဲရန်နှင့် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးအသုံးချမှုများကို ဆုံးဖြတ်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပိုးသတ်ခြင်းစနစ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာ မလိုလားအပ်သော ရလဒ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိသည်။ ဤစနစ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တိုင်းရင်းဆေး ကလိုရင်းဆေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုးသတ်ဆေး ဖြတ်သည့် ထုတ်ကုန်များ နည်းပါးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည့် အခြား ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေတွင်ရှိသော ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုးခြင်းသည် ကလိုရတ်နှင့် perchlorate အိုင်းယွန်းများဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဦးတည်စေနိုင်သည်။ Environmental Science & Technology တွင်ထုတ်ဝေသည့် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်များသည် ကလိုရတ်နှင့် perchlorate အဆင့်များကို စည်းကမ်းကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်၍ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းများသည် အထူးသဖြင့် သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကြောင့် စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
၏ထိရောက်မှုကို တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း အချို့သော အခြေအနေများတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးချနိုင်မှုကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည့် ရေအရည်အသွေး ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် စနစ်များကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ရေထဲတွင် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များ၊ စိမ်းစိုမှု သို့မဟုတ် မာကျောမှု မြင့်မားခြင်းသည် ထုတ်လုပ်ထားသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို စားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အဏုဇီဝသက်ရှိများ ပတ်ပတ်လည်တွင် အကာအကွယ်အလွှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရေသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတွင် ထုတ်ဝေသည့် သုတေသနပြုချက်များအရ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များ မြင့်မားစွာပါဝင်မှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒစနစ်များ၏ ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းကို 50% အထိ လျှော့ချနိုင်သည်ကို သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်သည် စိန်ခေါ်မှုလက္ခဏာများရှိသော ရေများတွင် ဂရုတစိုက် ကြိုတင်ကုသခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များသည် အခြားအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များထက် စွမ်းအင်ပိုမိုသက်သာသော်လည်း ပိုးသတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော လျှပ်စစ်ထည့်သွင်းမှုတစ်ခု လိုအပ်နေသေးသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသော သို့မဟုတ် လိုင်းမရှိသော အသုံးချမှု ရှိသည့် ဒေသများတွင်၊ ဤစွမ်းအင် လိုအပ်ချက်သည် စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Environmental Management ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေထားသော ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးစနစ်များ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် အထူးသဖြင့် အသေးစားအသုံးချမှုများတွင် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၏ များပြားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏ ကနဦးအရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ်သည် သမားရိုးကျ ပိုးသတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကုန်ကျစရိတ်များသာမက ဆက်စပ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုယူနစ်များ၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ကြိုတင်ကုသရန် လိုအပ်နိုင်သည့် အလားအလာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်များကို ရေရှည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုချွေတာခြင်းဖြင့် ထေမိနိုင်သော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် အသေးစားရေသန့်စက်များအတွက် သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ကန့်သတ်ဆက်တင်များတွင် မွေးစားခြင်းကို အတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကြီးမားသော ရေသန့်စင်စက်ရုံများအတွက် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သည်။ အကြီးစား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် တူညီသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အကောင်းဆုံး လျှပ်ကူးပစ္စည်း စွမ်းဆောင်ရည် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို သေချာစေခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်တွင် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်ဓာတုရေသန့်စင်မှုနည်းပညာများကို ချဲ့ထွင်ရာတွင် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးထားပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် လွှဲပြောင်းမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပိုမိုကြီးမားသောစနစ်များတွင် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှု ကွဲပြားမှုကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
အသက်ရှည်ခြင်း နှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အထူးသဖြင့် သတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော ရေများတွင် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သတ္တုသိုက်များ သို့မဟုတ် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်းသည် ၎င်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထပ်လောင်းပေးပါသည်။
နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမှာ သန့်စင်ထားသောရေထဲသို့ သတ္တုအိုင်းယွန်းများ ထွက်လာနိုင်ချေရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်တိုင်က သံချေးတက်ခြင်းကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ iridium oxide သို့မဟုတ် ruthenium oxide) သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်သည်။ Journal of Hazardous Materials တွင် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သတ္တုအိုင်းယွန်းများ ရေရှည်လည်ပတ်မှုအတွင်း သတ္တုအိုင်းယွန်း သဲလွန်စများ ထွက်လာနိုင်ပြီး သောက်သုံးရေ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အချို့သော ပရိုတိုဇိုးအအိတ်များကဲ့သို့သော ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရောဂါပိုးများကို တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များ၏ ထိရောက်မှုသည် UV irradiation ကဲ့သို့သော အခြားအဆင့်မြင့်ပိုးသတ်နည်းပညာများကဲ့သို့ မြင့်မားမည်မဟုတ်ပါ။ Water Research တွင်ထုတ်ဝေသည့် သုတေသနပြုချက်အရ လျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်များသည် ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း ပရိုတိုဇိုးအသဲအိတ်များအတွက် နှိုင်းယှဥ်သောမလှုပ်ရှားနိုင်သောအဆင့်များရရှိရန် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိတွေ့သည့်အချိန် သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ခြင်းနည်းပညာများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခင်းအကျင်းသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားတွင် ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ စနစ်ဒီဇိုင်း၊ လည်ပတ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော ပရိုတိုကောများမရှိခြင်းသည် ဤနည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် စဉ်းစားနေသည့် ရေအသုံးအဆောင်များအတွက် မသေချာမရေရာမှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Environmental Chemical Engineering ဂျာနယ်တွင် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုသည် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို လမ်းညွှန်ရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုရေသန့်စင်မှုနည်းပညာများ၏ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန် ပြည့်စုံသော စည်းမျဉ်းဘောင်များ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ရေကိုပိုးသတ်ခြင်းအတွက် သိသာထင်ရှားသောကတိကို ပေးဆောင်နေသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် အဆိုပါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကန့်သတ်ချက်များကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော သုတေသနနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများစွာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျက်ရှိပြီး ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် လမ်းခင်းပေးလျက်ရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ရေသန့်စင်မှုစနစ်များ။
Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား
1. Li, H., Zhu, X., & Ni, J. (2011)။ သောက်သုံးရေကို ပိုးသတ်ခြင်းတွင် ozonation၊ chlorination နှင့် monochloramination နှင့် electrochemical method ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 56(27)၊ 9789-9796။
2. Rajab, M., Heim, C., Letzel, T., Drewes, JE, & Helmreich, B. (2015)။ ဘိုရွန်- doped စိန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ အီလက်ထရွန်းနစ် ပိုးသတ်ခြင်း- တည်နေရာ အိုဇုန်း၏ ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ကလိုရင်း ကင်းစင်သော ထုတ်လုပ်မှု။ Chemosphere၊ 121၊ 47-53။
3. Feng, Y., Lee, PH, Wu, D., & Shih, K. (2017)။ အလူမီနာ-ပံ့ပိုးထားသော ပါလက်ဒီယမ် (Pd/Al1,4O2) မှ ပါ၀င်သော ပါရိုစီမိုနိုဆာလိတ် (Pd/Al3O120) ဖြင့် 12-dioxane ၏ အစွန်းရောက်-လွှမ်းမိုးထားသော ပျက်စီးခြင်း ရေသုတေသန၊ ၁၂၀၊ ၁၂-၂၁။
4. Martínez-Huitle, CA, & Brillas, E. (2008)။ သောက်သုံးရေကို ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းများ။ Angewandte Chemie International Edition၊ 47(11)၊ 1998-2005။
5. Ghernaout, D., & Elboughdiri, N. (2020)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းပညာ- ရဲရင့်မှုနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ။ Open Access Library Journal၊ 7(4)၊ 1-17။
6. Radjenovic, J., & Sedlak, DL (2015)။ ညစ်ညမ်းသောရေကို ကုသရန်အတွက် မျိုးဆက်သစ်နည်းပညာများအဖြစ် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊ 49(19)၊ 11292-11302။
7. Särkkä, H., Bhatnagar, A., & Sillanpää, M. (2015)။ ရေသန့်စင်မှုတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း၏ မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ—သုံးသပ်ချက်။ Journal of Electroanalytical Chemistry၊ 754၊ 46-56။
8. Cotillas, S., Llanos, J., Cañizares, P., Mateo, S., & Rodrigo, MA (2013)။ မြို့ပြရေဆိုးများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် Al bipolar electrodes ဖြင့် ပေါင်းစပ်လျှပ်စစ်ပိုးမွှားကူးစက်ခြင်း/လျှပ်စစ်ဓာတ်ခဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ ရေသုတေသန၊ ၄၇(၅)၊ ၁၇၄၁-၁၇၅၀။
9. Bruguera-Casamada, C., Sirés, I., Brillas, E., & Araujo, RM (2017)။ Pseudomonas aeruginosa ၏ electrochemical inactivation နှင့် Dimensionally Stable anodes တို့ကို အသုံးပြုထားသော electrogenerated hydroxyl radicals၊ active chlorine နှင့် organic matter တို့၏ သက်ရောက်မှု။ ခွဲထွက်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းနည်းပညာ၊ 178၊ 224-231။
10. Hussain, SN, de las Heras, N., Asghar, HMA, Brown, NW, & Roberts, EPL (2014)။ စုပ်ယူမှုဖြင့် ရေကို လျှပ်စစ်ဓာတု ကုသမှုဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်း။ ရေသုတေသန၊ ၅၄၊ ၁၇၀-၁၇၈။

