Ballast Water တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း သင်္ဘောများပေါ်ရှိ ballast water ကို ကုသရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့ မစွန့်ပစ်မီ ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတု ballast ရေသန့်စင်မှုစနစ်၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား ၎င်းတို့၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်မှု၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဤအပလီကေးရှင်းအတွက် အထူးရွေးချယ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို ထုတ်ပေးကာ၊ ballast water ကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးပြီး မတူညီသော အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များတစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့နေသော မျိုးစိတ်များပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ballast water များကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် electrolysis ဟုလူသိများသော လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြု၍ electrochemical ballast water treatment system ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ရေကိုဖြတ်၍ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး electrode မျက်နှာပြင်များတွင် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ Ballast Water Treatment တွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်သည့် ယန္တရားအား အဓိကအဆင့်များစွာဖြင့် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။
1. ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များ၏မျိုးဆက်- အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြစ်စဉ်သည် အစွမ်းထက်သောဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များဖြစ်သော အဓိကအားဖြင့် hypochlorite (OCl-) နှင့် hypochlorous acid (HOCl) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းများသည် ရေတွင်ရှိသော ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် အခြားသော ရောဂါပိုးမွှားများ အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော အဏုဇီဝသက်ရှိများကို သတ်ရန် သို့မဟုတ် အသက်မဝင်စေရန်အတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။

2. Direct oxidation: The တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ၎င်းတို့သည် ရေထဲတွင် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကို တိုက်ရိုက်ဓာတ်တိုးစေနိုင်သည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်း မျက်နှာပြင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးများ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော သက်ရှိများ၏ အသက်မဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
4. Hydroxyl radical ဖွဲ့စည်းခြင်း- အချို့ကိစ္စများတွင်၊ electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်အစွမ်းထက်သော oxidizing agents ဖြစ်သည့် hydroxyl radicals (OH•) ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤအစွန်းရောက်များသည် အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ ဆဲလ်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များနှင့် လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ပြီး ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။
5. pH ပြောင်းလဲခြင်း- electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်သည် electrode မျက်နှာပြင်များအနီးရှိ pH တွင် ဒေသအလိုက် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤ pH ပြောင်းလဲမှုများသည် ရေနေသက်ရှိများစွာအတွက် ဧည့်ဝတ်မကျေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်။
6. Coagulation နှင့် flocculation - တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုဒိတ်ရှိ electrochemical တုံ့ပြန်မှုများသည် ballast water အတွင်းရှိ supended particles များ၏ coagulation နှင့် flocculation ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကြီးမားသော သက်ရှိများနှင့် အမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် ကူညီပေးပြီး ရေ၏ အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
7. စဉ်ဆက်မပြတ် ကုသမှု- Ballast ရေသည် ကုသရေးစနစ်မှတဆင့် စီးဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထိတွေ့လာကာ ရေထုထည်တစ်ခုလုံးတစ်လျှောက် စေ့စေ့စပ်စပ် ပိုးသတ်ခြင်းကို သေချာစေသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကြမ်းတမ်းသောအဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုသည် ballast water treatment system ၏ ရေရှည်ထိရောက်မှုကို သေချာစေသည်။ ထို့အပြင်၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများ၏ အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုသည် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် တသမတ်တည်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများထက် ၎င်းတို့၏ မြောက်မြားစွာသော အားသာချက်များကြောင့် ballast water treatment system များအတွက် ရွေးချယ်စရာပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အလုံးစုံထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုတို့ကို အထောက်အကူပြုသည်-

1. သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အထင်ရှားဆုံး အားသာချက်တစ်ခုမှာ သံချေးတက်ခြင်းမှ ခြွင်းချက်မရှိ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အလွန်ပြင်းထန်သော အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအား တိုးချဲ့ကာလတစ်လျှောက် ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ မကြာခဏ အစားထိုးမှုလိုအပ်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် သေချာစေသည်။
2. ကြာရှည်ခံမှု- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် တာရှည်ခံပြီး ballast water treatment စနစ်များတွင် ကြုံတွေ့ရသော ကြမ်းတမ်းသော အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရေ၏အဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှုနှင့် အညစ်အကြေးအမှုန်များ၏အလားအလာရှိခြင်းကြောင့် အရေးပါသောစက်မှုပစ္စည်းပစ္စယနှင့်မျက်ရည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
3. လျှပ်ကူးနိုင်မှု မြင့်မားခြင်း- ၎င်း၏ ချေးယူမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ တိုက်တေနီယမ်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့်အခါ အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြစ်စဉ်အတွင်း ထိရောက်သောစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို သေချာစေပြီး ကုသမှုစနစ်၏ အလုံးစုံထိရောက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။
4. Catalytic လုပ်ဆောင်ချက်- တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ မြှင့်တင်ရန် သတ္တုရောစပ်ထားသော အောက်ဆိုဒ်များ ကဲ့သို့သော ဓာတ်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ ဤအလွှာများသည် oxidant ထုတ်လုပ်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အလုံးစုံ ကုသမှု ထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။
5. တာရှည်သက်တမ်း- ၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကြောင့်၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများထက် သက်တမ်းပိုရှည်ပါသည်။ ဤအသက်ရှည်မှုသည် အစားထိုးစရိတ်များ လျှော့ချပေးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် မကြာခဏ စက်ရပ်သွားသည့်အချိန်ကို ဆိုလိုသည်။
6. Dimensional တည်ငြိမ်မှု- အီလက်ထရွန်နစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကြာရှည်အသုံးပြုပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အတိုင်းအတာကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် တစ်သမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တစ်ပြေးညီ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို သေချာစေသည်၊ ၎င်းသည် ထိရောက်သော ballast water treatment အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
7. Chemical inertness- တိုက်တေနီယမ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အများစုတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ အားနည်းနေသောကြောင့် ၎င်းသည် သန့်စင်ထားသော ballast ရေကို တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိပေ။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် ရေအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော အရာများကို အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
8. စွမ်းအင်ထိရောက်မှု - မြင့်မားသောလျှပ်ကူးမှုနှင့်ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ballast water treatment system ၏ အလုံးစုံ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ ဤထိရောက်မှုသည် သင်္ဘောပိုင်ရှင်များအတွက် ပါဝါသုံးစွဲမှု လျော့ကျစေပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
9. ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှု- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဒီဇိုင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မတူညီသောရေယာဉ်အမျိုးအစားများနှင့် ballast water treatment လိုအပ်ချက်များအတွက် စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
10. စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း- Ballast ရေသန့်စင်မှုစနစ်များတွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုဒရိုက်များ အသုံးပြုခြင်းသည် သင်္ဘောပိုင်ရှင်များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း၏ Ballast Water Management Convention ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ကူညီပေးပါသည်။
Ballast Water မှ အဏ္ဏဝါသက်ရှိများကို ဖယ်ရှားရာတွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ထိရောက်မှုမှာ ကုသမှုစနစ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးမှုတွင် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ မြောက်မြားစွာသောလေ့လာမှုများနှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချပရိုဂရမ်များသည် အမျိုးမျိုးသော ရေနေမျိုးစိတ်များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို လျှော့ချရာတွင် ဤလျှပ်ထရိုဒက်များ၏ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုကို သက်သေပြခဲ့သည်-
1. ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ် ထိရောက်မှု- အီလက်ထရွန်းနစ် ဓာတုပစ်လွှတ်မှု စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရမ်များသည် အဏ္ဏဝါသက်ရှိ အများအပြားကို ဆန့်ကျင်သည့် သိသိသာသာ ထိရောက်မှုကို ပြသထားသည်။ ၎င်းတွင် ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဖော့ပလန်တွန်၊ တိရစ္ဆာန်ရုံများနှင့် ငါးသားလောင်းများကဲ့သို့သော ပိုကြီးသောသက်ရှိများပင် ပါဝင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော spectrum လုပ်ဆောင်ချက်သည် အဓိကအားဖြင့် electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အားကောင်းသော ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
2. လျင်မြန်သော ပိုးသတ်ခြင်း- တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း မျက်နှာပြင်များရှိ လျှပ်စစ်ဓာတု တုံ့ပြန်မှုများသည် လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အဏုဇီဝသက်ရှိများ လျင်မြန်စွာ အသက်မဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည်။ ဤလျင်မြန်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည် ballasting နှင့် de-ballasting လုပ်ဆောင်ချက်များအတွင်း ရရှိနိုင်သော အချိန်တိုအတွင်း ရရှိနိုင်သော ballast water အများအပြားကို ထိရောက်စွာ ကုသရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
3. ဆဲလ်နံရံများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း- ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များက ထုတ်လုပ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်hypochlorite နှင့် hydroxyl radicals ကဲ့သို့သော အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ ဆဲလ်နံရံများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဤထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုသည် ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် သက်ရှိများသေဆုံးစေသည်။
4. ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးစိတ်များအပေါ် ထိရောက်မှု- အချို့သော အဏ္ဏဝါသက်ရှိများသည် ရိုးရာဓာတုကုထုံးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိလာပါသည်။ သို့သော် တိုက်ရိုက်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် pH ပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များက အသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားအများအပြားသည် အဆိုပါခုခံမှုယန္တရားများကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသောကုသမှုကို အာမခံနိုင်သည်။
5. ရှင်သန်နိုင်သော သက်ရှိများကို လျှော့ချခြင်း- တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုများကို အသုံးပြုထားသော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒစနစ်များသည် ballast water တွင် ရှင်သန်နိုင်သော သက်ရှိများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်ဟု လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။ စနစ်များစွာသည် အမျိုးမျိုးသော သက်ရှိအတန်းအစားများအတွက်၊ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများထက်ကျော်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် တွေ့ဆုံခြင်းအတွက် မှတ်တမ်းကို 3 မှ 5 အထိ လျှော့ချကြောင်း အစီရင်ခံပါသည်။
6. အနည်းဆုံး ပြန်လည်ကြီးထွားမှု- ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှိပြီးသားသက်ရှိများကို ဖယ်ရှားပေးရုံသာမက ballast water သိုလှောင်မှုအတွင်း ပြန်လည်ကြီးထွားမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထုတ်ပေးသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၏ ကျန်ရှိနေသော ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အာနိသင်များနှင့် ရေဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ၎င်းကို ရရှိသည်။
7. အမျိုးမျိုးသော ရေအခြေအနေများတွင် ထိရောက်မှု- တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များသည် ဆားဓာတ်၊ အပူချိန်နှင့် စိမ်းပြာမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးဖြင့် ballast ရေကို ကုသရာတွင် ထိရောက်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ ဤဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် မတူကွဲပြားသော အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နေသော သင်္ဘောများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
8. စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်း- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသော အဆင့်မြင့် ballast ရေကုသမှုစနစ်များစွာတွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်မှု ပါဝင်သည်။ ဤစနစ်များသည် ရေအရည်အသွေးနှင့် သက်ရှိဝန်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကုသမှုဘောင်များကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် တသမတ်တည်းထိရောက်မှုရှိစေရန် အာမခံပါသည်။
9. စွန့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း- အဏ္ဏဝါသက်ရှိများကို ဖယ်ရှားရာတွင် တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များ၏ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုသည် သင်္ဘောများကို နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည့် IMO D-2 စံကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသော တင်းကြပ်သော စွန့်ပစ်စံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
10. ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရေရှည်တည်တံ့သော ထိရောက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ သိုလှောင်မှုအတွင်း အာနိသင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့် အချို့သော ဓာတုကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် မတူဘဲ၊ လျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်များသည် ခရီးတစ်လျှောက် ၎င်းတို့၏ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ballast water တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ballast water ကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးပြီး ကျူးကျော်မျိုးစိတ်များ ပျံ့နှံ့မှုကို ဟန့်တားခြင်းဖြင့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များကို ကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်တို့နှင့်အတူ လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အစွမ်းထက်သော ပိုးသတ်ဆေးများကို ထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် ၎င်းတို့အား သင်္ဘောဘုတ် Ballast ရေသန့်စင်မှုစနစ်အတွက် စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းများ ဆက်လက် တင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ စနစ်များတွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုဒရိတ်များ အသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကာ အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သမုဒ္ဒရာများ၏ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
1. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း။ (၂၀၀၄)။ သင်္ဘောများ၏ Ballast Water and Sediments များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း။
2. Tsolaki, E., & Diamadopoulos, E. (2010)။ Ballast Water Treatment အတွက် နည်းပညာများ- သုံးသပ်ချက်။ ဓာတုနည်းပညာနှင့် ဇီဝနည်းပညာဂျာနယ်၊ ၈၅(၁)၊ ၁၉-၃၂။
3. Dang, K., Yin, P., Sun, P., Xiao, J., & Song, Y. (2018)။ Ballast Water Treatment တွင် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း ရလဒ်များ (DBPs) ကို အသုံးပြုခြင်း- သုံးသပ်ချက်။ Chemosphere၊ 218၊ 589-602။
4. Paolucci, EM, Hernandez, MR, Potapov, A., Lewis, MA, & MacIsaac, HJ (2015)။ Hybrid စနစ်သည် Ballast Water Treatment ၏ ထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေသည်။ အသုံးချဂေဟဗေဒဂျာနယ်၊ ၅၂(၂)၊ ၃၄၈-၃၅၇။
5. Moreno-Andrés, J., Romero-Martínez, L., Acevedo-Merino, A., & Nebot, E. (2017)။ ballast water ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသော အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်၏ ထိရောက်မှု- ကနဦး ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Desalination၊ 429၊ 128-137။
6. Lacasa, E., Cañizares, P., Sáez, C., Fernández, FJ, & Rodrigo, MA (2013)။ သံနှင့် အလူမီနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတု ဖော့စဖိတ်များကို ဖယ်ရှားခြင်း။ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်၊ ၂၂၈၊ ၁-၈။
7. Gollasch, S., David, M., Voigt, M., Dragsund, E., Hewitt, C., & Fukuyo, Y. (2007)။ သင်္ဘောများ၏ ရေနှင့် အနည်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ IMO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းအား ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ အန္တရာယ်ရှိသော ရေညှိ၊ 6(4)၊ 585-600။
8. Aliotta, J., Rogerson, A., Campbell, CB, & Yonge, M. (2001)။ Electro-ionization ဖြင့် Ballast ရေကို သန့်စင်ခြင်း။ 1st International Ballast Water Treatment R&D Symposium, London, UK (စ. 61-69) ၏ရှေ့ဆက်မှုများ။
9. Leffler, CE, Rogerson, A., & Paul, W. (2008)။ ballast ရေ၏လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ဆေး- ဓာတ်ခွဲခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ လိုက်လျောညီထွေစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ R&D ဖိုရမ်၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ- နောက် R&D စိန်ခေါ်မှုနှင့် အခွင့်အလမ်း (စ. 21-23)။
10. Nanayakkara, KGN, Alam, AKMK, Zheng, YM, & Chen, JP (2012)။ Ballast water မှ Escherichia coli ကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် စွမ်းအင်နည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်- လုပ်ငန်းစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒနှင့် kinetics modeling။ အဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုစာစောင်၊ ၆၄(၆)၊ ၁၂၃၈-၁၂၄၅။

