جمعه 16 آبان 1404

هسته‌ای در صنعت 52| تصفیه دودکش صنایع با پرتو هسته‌ای

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
هسته‌ای در صنعت 52| تصفیه دودکش صنایع با پرتو هسته‌ای

فناوری هسته‌ای با بهره‌گیری از پرتودهی توانسته روشی نوین برای کاهش آلاینده‌ها و تصفیه گازهای خروجی ارائه دهد.

اقتصادی

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی انتشار گازهای آلاینده از دودکش صنایع سنگین، یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی است. فناوری پرتودهی هسته‌ای، رویکردی نوین برای تصفیه گازهای خروجی از نیروگاه‌ها و کارخانه‌هاست. در این روش، پرتوهای پرانرژی بر ترکیبات شیمیایی مضر تابانده می‌شوند و آن‌ها را به ترکیبات بی‌ضرر یا قابل بازیافت تبدیل می‌کنند. این فناوری به‌ویژه در کاهش دی‌اکسید گوگرد (SO)، اکسیدهای نیتروژن (NOx) و ذرات معلق مؤثر است و می‌تواند جایگزینی کارآمد برای روش‌های سنتی باشد.

بیشتر بخوانید

هسته‌ای در صنعت 48| تولید بسته‌بندی‌های ضدباکتری مواد غذایی هسته‌ای در صنعت 49| ضدعفونی فاضلاب شهری با پرتو هسته‌ای

ضرورت و اهمیت

امروزه با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره گرمایش زمین و آلودگی هوا، صنایع ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی هستند. روش‌های سنتی مانند اسکرابرهای شیمیایی اغلب پرهزینه، پرمصرف و نیازمند مواد شیمیایی فراوان‌اند. پرتودهی هسته‌ای روشی پایدارتر است که علاوه‌بر کاهش آلاینده‌ها، محصولات جانبی مفیدی مانند کودهای نیتروژنی ایجاد می‌کند. از این‌رو، اهمیت این فناوری نه‌تنها در کاهش آلودگی، بلکه در ایجاد ارزش افزوده برای صنایع آشکار است.

معرفی و اصول کلی فناوری

در فناوری پرتودهی برای تصفیه دودکش، از پرتوهای الکترونی پرانرژی یا پرتو گاما استفاده می‌شود. این پرتوها هنگام تابش به گازهای آلاینده، واکنش‌های شیمیایی زنجیره‌ای ایجاد می‌کنند. به‌طور خاص، رادیکال‌های آزاد حاصل از تابش با مولکول‌های آلاینده واکنش داده و آن‌ها را به ترکیباتی پایدار مانند سولفات‌ها و نیترات‌ها تبدیل می‌کنند. این ترکیبات سپس به‌صورت ذرات جامد ته‌نشین می‌شوند و قابل جمع‌آوری و استفاده مجدد خواهند بود.

سامانه پرتودهی برای تصفیه دودکش صنایع شامل بخش‌های مختلفی است. منبع پرتو (معمولاً شتاب‌دهنده الکترونی)، محفظه واکنش، سیستم جریان گاز، فیلترها و جمع‌کننده محصولات جامد از اجزای اصلی محسوب می‌شوند. همچنین سامانه‌های پایش آنلاین برای کنترل دوز تابش، غلظت آلاینده‌ها و ایمنی پرتوی کارکنان تعبیه می‌گردند. هماهنگی این اجزا برای کارایی بالای سیستم و تضمین ایمنی محیطی ضروری است.

انواع کاربردها

پرتودهی برای تصفیه گازهای دودکش در صنایع مختلف کاربرد دارد. نیروگاه‌های حرارتی، کارخانه‌های فولاد، صنایع سیمان و پتروشیمی از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که از این فناوری بهره‌مند می‌شوند. همچنین می‌توان آن را در صنایع کوچک‌تر به‌صورت واحدهای ماژولار پیاده‌سازی کرد. علاوه‌بر کاهش آلاینده‌های اصلی، این فناوری توانایی کاهش بوهای نامطبوع و برخی ترکیبات آلی فرار (VOC) را نیز دارد.

استانداردها و دستورالعمل‌ها

اجرای موفق فناوری پرتودهی نیازمند تبعیت از استانداردهای ملی و بین‌المللی است. سازمان انرژی اتمی بین‌المللی (IAEA) دستورالعمل‌های مشخصی برای ایمنی و بهره‌برداری از این فناوری ارائه داده است. همچنین سازمان‌های محیط‌زیستی در اروپا و آمریکا، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را تعریف کرده‌اند که استفاده از پرتودهی می‌تواند به صنایع در پایبندی به آن‌ها کمک کند. رعایت این چارچوب‌ها برای کسب مجوز فعالیت صنعتی الزامی است.

تأثیرات اقتصادی

هزینه نصب و راه‌اندازی سیستم پرتودهی ممکن است در ابتدا بالا به‌نظر برسد، اما در بلندمدت صرفه‌جویی‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند. کاهش مصرف مواد شیمیایی، کاهش جریمه‌های ناشی از عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و تولید محصولات جانبی ارزشمند مانند کودهای نیترات از مهم‌ترین مزایای اقتصادی هستند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری در این فناوری را به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه پایدار دنبال می‌کنند.

فرآیند و روش اجرا

فرآیند تصفیه دودکش با پرتودهی شامل چند مرحله است: ابتدا گازهای خروجی خنک و آماده‌سازی می‌شوند. سپس در محفظه پرتودهی تحت تابش الکترون‌ها یا پرتوهای دیگر قرار می‌گیرند. در این مرحله واکنش‌های رادیکالی صورت گرفته و آلاینده‌ها به ترکیبات پایدار تبدیل می‌شوند. در نهایت ذرات جامد توسط فیلترها یا الکترواستاتیک جدا شده و جمع‌آوری می‌شوند. این فرآیند به‌سرعت انجام می‌شود و قابلیت تطبیق با شرایط عملیاتی مختلف را دارد.

مزایای پرتودهی نسبت به روش‌های سنتی

روش‌های متداول تصفیه دودکش مانند اسکرابینگ شیمیایی یا جذب کاتالیستی محدودیت‌هایی دارند. آن‌ها نیازمند مصرف مداوم مواد شیمیایی و تولید پسماندهای مایع هستند. در مقابل، پرتودهی فرآیندی خشک و بدون نیاز به مواد مصرفی زیاد است. علاوه‌براین، محصولات جانبی آن مفید و قابل استفاده‌اند. سرعت بالای واکنش‌ها و امکان کنترل دقیق نیز از دیگر مزایای این فناوری در مقایسه با روش‌های سنتی محسوب می‌شوند.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

باوجود مزایا، استفاده از پرتودهی در تصفیه دودکش صنایع با محدودیت‌هایی همراه است. هزینه اولیه تجهیزات، نیاز به نیروی انسانی متخصص و ضرورت رعایت اصول حفاظت پرتوی از مهم‌ترین چالش‌ها هستند. علاوه‌براین، در برخی صنایع کوچک، مقیاس اقتصادی اجرای این فناوری ممکن است کمتر توجیه‌پذیر باشد. رفع این چالش‌ها مستلزم حمایت‌های دولتی، آموزش نیروی کار و توسعه فناوری‌های بومی است.

نقش این فناوری در کاهش چالش‌های زیست‌محیطی

پرتودهی توانسته است به‌طور مؤثر بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی مرتبط با انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهد. برای نمونه، اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد که از عوامل باران اسیدی و تخریب لایه اوزون هستند، در فرآیند پرتودهی به ترکیبات پایدارتر تبدیل می‌شوند. همچنین این فناوری می‌تواند میزان ذرات معلق خطرناک (PM2.5 و PM10) را کاهش دهد و در نتیجه کیفیت هوای شهری به‌طرز محسوسی بهبود پیدا کند. این ویژگی‌ها به صنایع کمک می‌کند تا مسئولیت اجتماعی و تعهدات زیست‌محیطی خود را به‌درستی ایفا کنند.

نوآوری‌ها و پیشرفت‌های اخیر

در سال‌های اخیر، استفاده از شتاب‌دهنده‌های الکترونی کوچک‌تر و کارآمدتر موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌ها شده است. همچنین ترکیب پرتودهی با فناوری‌های هوش مصنوعی و پایش هوشمند، امکان کنترل دقیق‌تر فرآیند را فراهم کرده است. برخی کشورها موفق به طراحی سیستم‌های ماژولار شده‌اند که قابلیت جابه‌جایی و نصب آسان در صنایع مختلف را دارند. این نوآوری‌ها زمینه را برای توسعه گسترده‌تر فناوری فراهم کرده است.

نمونه‌های کاربردی جهانی

چین از پیشگامان استفاده از پرتودهی در تصفیه دودکش نیروگاه‌های زغال‌سنگ است و چندین واحد صنعتی بزرگ با این فناوری تجهیز شده‌اند. در لهستان نیز این فناوری برای کاهش آلاینده‌های نیروگاه‌های حرارتی با موفقیت به‌کار رفته است. ژاپن نمونه‌های پایلوت متعددی در صنایع سیمان و فولاد راه‌اندازی کرده است. این پروژه‌ها نشان داده‌اند که فناوری پرتودهی نه‌تنها عملی، بلکه از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی نیز اثربخش است.

آینده‌پژوهی و روندهای آتی

انتظار می‌رود در آینده با پیشرفت فناوری شتاب‌دهنده‌ها، هزینه اجرای سیستم‌های پرتودهی کاهش یابد و امکان استفاده گسترده‌تر در صنایع کوچک‌تر فراهم شود. همچنین ترکیب این فناوری با انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند انتشار آلاینده‌ها را بیش از پیش کاهش دهد. از منظر سیاستی، بسیاری از کشورها احتمالاً از طریق مشوق‌های مالی و قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، صنایع را به سمت پذیرش این فناوری سوق خواهند داد.

مسائل ایمنی و نظارتی

اجرای پرتودهی مستلزم رعایت کامل اصول حفاظت پرتوی است. کارکنان باید آموزش‌های ویژه ببینند و از تجهیزات ایمنی مانند پایش‌گرهای دوز تابشی استفاده کنند. دیواره‌های حفاظتی و سیستم‌های اضطراری نیز برای جلوگیری از نشت پرتو ضروری هستند. سازمان‌هایی مانند IAEA و ICRP دستورالعمل‌های بین‌المللی دقیقی برای ایمنی در کاربرد پرتودهی تدوین کرده‌اند که رعایت آن‌ها برای اعتماد عمومی و پذیرش اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

نقش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نقش مهمی در توسعه این فناوری ایفا می‌کنند. تحقیقات بنیادی درباره تأثیر پرتو بر ترکیبات شیمیایی گازها، طراحی سامانه‌های کارآمدتر و بهبود روش‌های پایش از جمله فعالیت‌های کلیدی آن‌هاست. همکاری مشترک میان صنعت و دانشگاه باعث تسریع روند انتقال دانش و تجاری‌سازی نتایج می‌شود. همچنین تربیت متخصصان پرتوشناسی و مهندسی محیط‌زیست برای توسعه پایدار این فناوری ضروری است.

ابعاد زیست‌محیطی

پرتودهی به‌عنوان روشی سبز شناخته می‌شود، زیرا نه‌تنها آلاینده‌های هوا را کاهش می‌دهد بلکه از تولید پسماندهای ثانویه مایع یا جامد که در روش‌های شیمیایی دیده می‌شود جلوگیری می‌کند. محصولات جانبی آن اغلب مفیدند و می‌توانند در کشاورزی به‌عنوان کود استفاده شوند. این ویژگی موجب شده که فناوری پرتودهی به‌عنوان یک راهکار دوستدار محیط‌زیست مورد توجه قرار گیرد.

مقایسه با فناوری‌های جایگزین

روش‌هایی مانند جذب کاتالیستی یا استفاده از فیلترهای پیشرفته نیز برای تصفیه دودکش به‌کار می‌روند. بااین‌حال، این روش‌ها اغلب پرهزینه بوده یا کارایی محدودی در حذف ترکیبات خاص دارند. پرتودهی نسبت به آن‌ها مزیت‌هایی چون سرعت واکنش بالا، تولید محصولات جانبی مفید و کاهش مصرف مواد شیمیایی دارد. به همین دلیل بسیاری از صنایع پرتودهی را به‌عنوان راهکار بلندمدت انتخاب می‌کنند.

توصیه‌های سیاستی و صنعتی

برای توسعه این فناوری، دولت‌ها باید سیاست‌های حمایتی مانند وام‌های کم‌بهره، مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پرتویی را در نظر بگیرند. همچنین ایجاد قوانین الزام‌آور برای کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌تواند صنایع را به پذیرش سریع‌تر این فناوری ترغیب کند. همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استانداردها و تبادل تجربیات نیز نقش مهمی در گسترش جهانی این فناوری خواهد داشت.

جمع‌بندی

پرتودهی در تصفیه دودکش صنایع با پرتو هسته‌ای، روشی نوین و کارآمد برای کاهش آلاینده‌های هواست. این فناوری با اصلاح شیمیایی آلاینده‌ها و تبدیل آن‌ها به ترکیبات پایدار، توانسته جایگزینی مناسب برای روش‌های سنتی باشد. علاوه‌بر مزایای زیست‌محیطی، ارزش اقتصادی آن نیز قابل توجه است. هرچند چالش‌هایی مانند هزینه اولیه و الزامات ایمنی وجود دارد، اما آینده این فناوری در سایه پیشرفت‌های علمی و سیاست‌های حمایتی روشن است.

----

منابعی برای مطالعه بیشتر

  • D. M. Bartels, Radiation Technology for Air Pollution Control, Springer, 2020.
  • UNEP. Air Pollution and Industrial Emissions Report, 2021.
  • J. P. Puchalski, Electron Beam Applications in Flue Gas Treatment, Elsevier, 2019.
  • International Atomic Energy Agency (IAEA). Radiation Applications in Environmental Protection, Vienna, 2020.
  • S. Sharma, Industrial Air Pollution Control Technologies, CRC Press, 2021.
  • European Environment Agency (EEA). Emission Standards for Industries, 2020.
  • OECD. Economic Perspectives on Radiation Technologies in Industry, 2021.
  • Y. Chen, Flue Gas Cleaning by Electron Beam Irradiation, Journal of Environmental Engineering, 2019.
  • H. Tanaka, Comparative Study of Flue Gas Treatment Methods, Springer, 2021.
  • R. Singh, Challenges in Industrial Application of Radiation Processing, Taylor & Francis, 2020.
  • World Health Organization (WHO). Air Quality and Health Report, 2020.
  • L. Kowalski, Advances in Modular Electron Beam Systems, Elsevier, 2022.
  • Polish Academy of Sciences. Pilot Projects on Flue Gas Treatment in Europe, 2020.
  • International Energy Agency (IEA). Future Trends in Clean Industry Technologies, 2021.
  • International Commission on Radiological Protection (ICRP). Radiation Safety Standards, 2020.
  • MIT Environmental Lab. Research on Radiation for Air Quality, Annual Report, 2021.
  • FAO. Utilization of Byproducts from Radiation-Based Pollution Control, 2020.
  • H. Becker, Catalytic vs. Radiation Methods in Air Pollution Control, Springer, 2021.
  • Asian Development Bank (ADB). Policy Framework for Green Industry Development, 2021.
  • K. Wilson, Radiation-Based Environmental Technologies for Sustainable Industry, Cambridge University Press, 2022.