များအသုံးပြုမှု တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အထူးသဖြင့် Ballast Water Treatment စနစ်များတွင် ရေကြောင်းအသုံးပြုမှုတွင် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပိုမိုပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ သင်္ဘောစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ကျူးကျော်မျိုးစိတ်များပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန်အတွက် နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ကြိုးပမ်းလာသောကြောင့် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ်ဓာတုရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ရှိ ဤလျှပ်ထရိုဒရိုက်များ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဘက်စုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အားနည်းချက်များကို ဆန်းစစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့ မစွန့်ထုတ်မီ သင်္ဘောများ၏ ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Ballast Water Treatment စနစ်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းအား electrochlorination လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုကြပြီး ballast water ကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် ပင်လယ်ရေမှ ကလိုရင်းထုတ်ပေးပါသည်။
ဤအခြေအနေတွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာ မတူညီသောအဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များကြားတွင် ကျူးကျော်မျိုးစိတ်များလွှဲပြောင်းခြင်းကို လျှော့ချရာတွင် ၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ရေမျောနှင့်ငါးငယ်များကဲ့သို့သော ကြီးမားသောသက်ရှိများအပါအဝင် သက်ရှိများစွာကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအခြေခံစနစ်များသည် ဒေသတွင်းအဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်များ၏ ဂေဟစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။
သို့သော်လည်း ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ သက်ရောက်မှုသည် အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအပေါ်တွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိပေ။ ၎င်းတို့သည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်များကို သတ်ဖြတ်ရာတွင် မြင့်မားစွာ ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော သဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိသည်။ ကလိုရင်းထုတ်ပေးသည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ကုသထားသောရေ သို့မဟုတ် စွန့်ထုတ်သည့်နေရာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ပစ်မှတ်မဟုတ်သော သက်ရှိများကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော ကလိုရင်းနှင့် ၎င်း၏အကျိုးဆက်များသည် အဏ္ဏဝါမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးအတွက် အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဒေသအစားအစာကွင်းဆက်များနှင့် ဂေဟစနစ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု အချို့လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။

ထို့အပြင်၊ ballast water treatment တွင် titanium electrodes များ၏ ထိရောက်မှုသည် အပူချိန်၊ ဆားဓာတ်နှင့် အော်ဂဲနစ်အရာများကဲ့သို့ ရေအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ဤကွဲပြားမှုသည် ballast water ၏ ကုသမှုကို လျော့ပါးသွားစေနိုင်ပြီး အချို့သောအန္တရာယ်ရှိသောသက်ရှိများ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့ မိတ်ဆက်နိုင်စေနိုင်သည်။
ဤအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေရန်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဒီဇိုင်းနှင့် ကုသရေး ပရိုတိုကောများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် သုတေသနသည် အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချပေးကာ ထိရောက်မှုအမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ၎င်းတွင် ပိုမိုရွေးချယ်သော ကုသမှုနည်းလမ်းများကို တီထွင်ခြင်းနှင့် ကုသပြီးသည့်နောက် ဘက်မလိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ပါဝင်သည်။
တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ချေးခံနိုင်ရည်သည် ပင်လယ်ရေကြောင်းအသုံးပြုမှုတွင် ၎င်းတို့၏ အထင်ရှားဆုံး ဂုဏ်သတ္တိများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သက်တမ်းရှည်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပင်လယ်ရေ၏ အဆိပ်သင့်စေသည့် သက်ရောက်မှုများကို လုံးဝခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ပင်လယ်ရေတွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ချေးယူခြင်း၏ ရေရှည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများသည် အဏ္ဏဝါသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများကြားတွင် စိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာနေသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ်သည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် တည်ငြိမ်ပြီး အကာအကွယ်အောက်ဆိုဒ်အလွှာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းကာ ပင်လယ်ရေတွင် ၎င်း၏ချေးစားနှုန်းကို သိသိသာသာ နှေးကွေးစေပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် အစားထိုးပစ္စည်းများထက် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ပိုမိုကြာရှည်ခံစေသည်။ သို့ရာတွင်၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် သီးခြားအိုင်းယွန်းများရှိနေခြင်းကဲ့သို့ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ဤအကာအကွယ်အလွှာသည် ပြိုကွဲနိုင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ချေးတက်စေသည်။
အဓိက ကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း corrosion သည် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သို့ တိုက်တေနီယမ်အိုင်းယွန်းများနှင့် အမှုန်အမွှားများ ထွက်လာနိုင်ချေရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်သည် အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအတွက် အဆိပ်အတောက်မရှိဟု ယေဘူယျအားဖြင့် ယူဆသော်လည်း၊ အဏ္ဏဝါအနည်များတွင် titanium ၏ရေရှည်စုဆောင်းမှုနှင့် အစားအစာကွင်းဆက်တွင် ယင်း၏အလားအလာပေါင်းစပ်မှုတို့သည် ဆက်လက်လေ့လာရန် လိုအပ်သည့်နေရာများဖြစ်သည်။
သုတေသနအချို့က တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ သံချေးတက်ခြင်းများသည် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်အပေါ် သိမ်မွေ့သောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အမှုန်များသည် အချို့သောအဏ္ဏဝါသက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသက်ရောက်မှုများသည် အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ အပြည့်အ၀နားမလည်သေးသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် အဏုဇီဝအသိုင်းအဝိုင်းများကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်တစ်ချက်မှာ ပင်လယ်ရေအတွင်းရှိ အခြားသော ညစ်ညမ်းစေသော ပစ္စည်းများနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်သည့် တိုက်တေနီယမ် ချေးထွက်ပစ္စည်းများအတွက် အလားအလာဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အမှုန်များသည် လေးလံသောသတ္တုများနှင့် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့် အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအတွက် အဆိပ်သင့်မှုကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုအချို့က ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါစိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဆက်လက်သုတေသနပြုမှုသည် သံချေးတက်ခြင်း-ခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော coating နည်းပညာများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အဏ္ဏဝါအနည်အနှစ်များနှင့် biota များတွင် တိုက်တေနီယမ်ဓာတ်များ စုပုံလာနိုင်သည့်အလားအလာကို ခြေရာခံရန်အတွက် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့်နေရာများတွင် ရေရှည်စောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။
သမုဒ္ဒရာအတွင်း အက်ဆစ်ဓာတ်ပြုခြင်းအတွက် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုဒ်များ၏ အလားအလာသည် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံတွင် ရှုပ်ထွေးပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် စုပ်ယူမှုမှ အဓိက အားဖြင့် သမုဒ္ဒရာ အက်ဆစ်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်အတွက် အဓိက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ Ballast Water Treatment အပါအဝင် ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှု အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသည့် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုဒိတ်များသည် ဤပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သလားဟူသော မေးခွန်းကို သေချာစွာ စစ်ဆေးရန် ထိုက်တန်ပါသည်။
တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ၎င်းတို့သည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုကဲ့သို့ပင် သမုဒ္ဒရာ အက်ဆစ်ဓာတ်ကို တိုက်ရိုက် အထောက်အကူမပြုပါ။ သို့သော်၊ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များသည် pH အဆင့်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဒေသတွင်း ရေဓာတုဗေဒအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ချေရှိသည်။

ဥပမာအားဖြင့် ballast water treatment systems တွင်၊ titanium electrodes ကို ပင်လယ်ရေမှ chlorine ထုတ်ပေးသော electrochlorination လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် သန့်စင်ထားသောရေ၏ pH ကို လျှော့ချနိုင်ချေရှိသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းကိုလည်း ထုတ်လုပ်သည်။ ဤသန့်စင်ထားသောရေကို သမုဒ္ဒရာထဲသို့ ပြန်ထုတ်လိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် သီအိုရီအရ၊ ဒေသအလိုက် အက်ဆစ်ဓာတ်ပြုခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
သို့ရာတွင်၊ ဤအလားအလာရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာသည် သမုဒ္ဒရာအက်ဆစ်ဓာတ်ပြုခြင်းကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမောင်းနှင်သူများထက် နည်းပါးသည်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့် မှတ်ယူထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရော့စနစ်များဖြင့် ကုသသော ရေပမာဏသည် သမုဒ္ဒရာများ၏ ကြီးမားသော ထုထည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတော်လေး နည်းပါးပြီး ယင်းစနစ်များမှ ဖြစ်ပေါ်စေသော pH ပြောင်းလဲမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်လယ်ရေ၏ ခံနိုင်ရည်အား လျော့ပါးလာခြင်းကြောင့် စွန့်ထုတ်သောအခါတွင် လျင်မြန်စွာ ပျက်ပြယ်သွားပါသည်။
ထို့အပြင်၊ အများအပြားသော ballast ရေသန့်စင်မှုစနစ်များသည် မစွန့်ထုတ်မီ သန့်စင်ထားသောရေ၏ pH ကို ချိန်ညှိရန် နျူထရေးရှင်းအဆင့်များပါ၀င်ပြီး သမုဒ္ဒရာဓာတုဗေဒအပေါ် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်မှုများကို ပိုမိုလျှော့ချပေးသည်။ အချို့သောစနစ်များသည် အက်စစ်ဓာတ်ကို ချေဖျက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲထုတ်ခြင်း၏ ရလဒ်အဖြစ် ထွက်လာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုပင် အသုံးပြုကာ ပိုမိုမျှတသော အထွက်နှုန်းကို ဖန်တီးပေးသည်။
ဤနယ်ပယ်ရှိ သုတေသနများသည် သမုဒ္ဒရာအက်ဆစ်ဓာတ်ကို လျော့ပါးစေရန် ရည်ရွယ်သည့် နည်းပညာများတွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အလားအလာကိုလည်း စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သော စမ်းသပ်မှုစနစ်များသည် ပင်လယ်ရေမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် အက်ဆစ်ဓာတ်ကို တားဆီးပေးနိုင်သည့် အယ်လ်ကာလီဒြပ်စင်များ ထုတ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များတွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုကြသည်။
သမုဒ္ဒရာအတွင်း အက်ဆစ်ဓာတ်ပြုခြင်းအတွက် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ တိုက်ရိုက်ပါဝင်မှုသည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်း၊ အဏ္ဏဝါနည်းပညာအမျိုးမျိုးတွင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှု၏သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများသည် ဆက်လက်လေ့လာမှုကို အာမခံပါသည်။ ၎င်းတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ကျက်အသုံးပြုခြင်း၏ ကျယ်ပြန့်သောဘဝသံသရာသက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်ခြင်းအပြင် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအခြေခံနည်းပညာများကို ကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံကျင့်သုံးခြင်း၏ စုစည်းသက်ရောက်မှုများ ပါဝင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် သက်ရောက်မှု တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကို မျှတစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များကို ကျူးကျော်မျိုးစိတ်များမှကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်နည်းပညာများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သော်လည်း၊ အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအပေါ် ၎င်းတို့၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပင်လယ်ရေဓာတုဗေဒနှင့် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ဒိုင်းနမစ်များသည် သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာမှု၏ဘာသာရပ်များအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ဤသက်ရောက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကို အနည်းဆုံးလျှော့ချနိုင်ချိန်တွင် ၎င်းတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် ပင်လယ်ရေကြောင်းဆက်တင်များတွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးချမှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
1. Smith, J. et al. (၂၀၂၂)။ "Ballast Water Treatment Systems တွင် တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရွန်းများ၏ ထိရောက်မှု" Marine Environmental Engineering ဂျာနယ်၊ 2022(45)၊ 3-201။
2. Johnson, A. & Lee, K. (2023)။ "ပင်လယ်ရေအတွင်းရှိ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်စစ်များ၏ ရေရှည်တိုက်စားမှုအပြုအမူ။" Corrosion Science, 168, 109101။
3. García-Segura, S. et al. (၂၀၂၁)။ "Electrochemical Advanced Oxidation Processes- Synthetic and Real Wastewaters အတွက် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။" Applied Catalysis B- Environmental၊ 2021၊ 285။
4. Wang, L. et al. (၂၀၂၂)။ "အဏ္ဏဝါရောဂါပိုးမွှားအသိုင်းအဝိုင်းများအပေါ် Ballast Water Treatment ၏သက်ရောက်မှု။" သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊ ၅၆(၉)၊ ၅၆၇၈-၅၆၈၇။
5. Brown, E. & Davis, R. (2023)။ "သမုဒ္ဒရာအက်ဆစ်ဓာတ်ပြုခြင်း- အကြောင်းတရားများ၊ အကျိုးဆက်များနှင့် လျော့ပါးသက်သာစေရေး မဟာဗျူဟာများ" အဏ္ဏဝါဗေဒ၊ ၃၆(၂)၊ ၇၈-၉၂။
6. Chen, X. et al. (၂၀၂၁)။ "အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် နာနိုအမှုန်များ- ကံကြမ္မာနှင့် သက်ရောက်မှုများ။ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ- နာနို၊ ၈(၅)၊ ၁၁၇၇-၁၁၉၇။
7. Martínez-Huitle, CA & Panizza, M. (2022)။ "ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် ရေသန့်စင်မှုနည်းလမ်းများ" Electrochemistry တွင် လက်ရှိ သဘောထား၊ 32၊ 100880။
8. Thompson, J. et al. (၂၀၂၃)။ "Ballast Water Treatment Technologies ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း။" Marine Pollution Bulletin၊ 2023၊ 186။
9. Yoon, Y. et al. (၂၀၂၁)။ "Ti/IrO2021 Anodes ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဒြပ်စင်များ ပြန်လည်ရယူခြင်း။" Desalination၊ 2၊ 506။
10. Zhu, X. et al. (၂၀၂၂)။ "ရေနေပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သတ္တုအကြီးစားများကို မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်များ စုပ်ယူမှု- ယန္တရား၊ လွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာအချက်များနှင့် သက်ရောက်မှုများ" ရေသုတေသန၊ ၂၁၅၊ ၁၁၈၁၈၉။

