ເຕັກໂນໂລຊີລ່າສຸດໃນການປຸງແຕ່ງໂລຫະ Platinum
ໂລຫະປະສົມ Platinum (Pt) ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂລຫະທີ່ມີຄ່າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ. ມູນຄ່າຂອງມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກຄວາມຫາຍາກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ດີເລີດຂອງມັນຄື: ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນສູງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອຸນຫະພູມສູງ, ແລະ ກິດຈະກຳການເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ສູງ. ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ platinum ເປັນວັດສະດຸສຳຄັນສຳລັບຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ, ອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປຸງແຕ່ງ platinum ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ສິ່ງທ້າທາຍລວມມີແຮ່ຊັ້ນຕ່ຳ, ຂະບວນການແຍກທີ່ສັບສົນ, ການໃຊ້ພະລັງງານສູງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີລ່າສຸດໃນການປຸງແຕ່ງ platinum ສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ, ແລະ ປັບປຸງອັດຕາການຟື້ນຟູ.
1. ການພັດທະນາໃນການສຳຫຼວດແຮ່ ແລະ ການວິເຄາະລັກສະນະ
ຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ ແລະ ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດແມ່ນການວິເຄາະລັກສະນະຂອງແຮ່ທາດ ແລະ ແຮ່ທີ່ມີໂລຫະກຸ່ມ Platinum (PGMs), ລວມທັງ platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium, ແລະ osmium. ເຕັກໂນໂລຊີເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດແຮ່ທາດອັດຕະໂນມັດ (ເຊັ່ນ: QEMSCAN/MLA) ຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະຢ່າງວ່ອງໄວກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍ PGM ໃນແຮ່ທາດເຈົ້າພາບ, ຂະໜາດເມັດ, ແລະ ການປົດປ່ອຍດ້ວຍແຮ່ທາດ gangue. ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການອອກແບບແຜນການປຸງແຕ່ງທີ່ເໝາະສົມ: ບໍ່ວ່າການລອຍຕົວ, ການຊະລ້າງ, ຫຼື ການປະສົມປະສານຂອງທັງສອງຢ່າງແມ່ນເໝາະສົມກວ່າ.
ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກຍັງຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຄາດຄະເນປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງທໍລະນີສາດ ແລະ ຂະບວນການ. ດ້ວຍຮູບແບບການຄາດຄະເນ, ໂຮງສີສາມາດປັບຕົວກໍານົດການບົດ, ການລອຍຕົວ, ຫຼື ຕົວກໍານົດການປະລິມານສານປະຕິກິລິຍາເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນນະພາບແຮ່.
2. ນະວັດຕະກໍາໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປະຫຍັດພະລັງງານ
ການບົດແຮ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ເຕັກໂນໂລຊີລ້າສຸດແມ່ນສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ລູກກິ້ງບົດຄວາມດັນສູງ (HPGR), ເຄື່ອງບົດລູກກິ້ງແນວຕັ້ງ, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ. ຕົວຢ່າງ, HPGR ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ເພີ່ມການແຕກຫັກຂອງອະນຸພາກ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການລອຍຕົວຕໍ່ມາ.
ໂຮງສີທີ່ທັນສະໄໝຍັງໃຊ້ເຊັນເຊີອອນໄລນ໌ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການແຈກຢາຍຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ (PSD) ໃນເວລາຈິງ, ຈາກນັ້ນຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງໂຮງສີ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງຕົວຈັດປະເພດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ platinum ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ແຮ່ແຮ່.
3. ເຕັກໂນໂລຊີການລອຍນ້ຳທີ່ເລືອກເຟັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຢູ່ທີ່ແຫຼ່ງ PGM ຫຼາຍແຫ່ງ, ຂະບວນການຫຼັກຫຼັງຈາກການບົດແມ່ນການລອຍຕົວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮ່ທາດຊູນໄຟດ໌ທີ່ມີ PGM ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ນະວັດຕະກໍາຫຼ້າສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ:
1. ສານເຄມີລອຍຕົວລຸ້ນໃໝ່: ຕົວເກັບກຳທີ່ເລືອກເຟັ້ນຫຼາຍກວ່າ, ຟອງທີ່ໝັ້ນຄົງແຕ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ງ່າຍ, ແລະ ຕົວດັດແປງທີ່ສະກັດກັ້ນສິ່ງເຈືອປົນບາງຊະນິດ.
2. ການລອຍຂອງຖັນ ແລະ ຈຸລັງທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ: ການອອກແບບຟອງ ແລະ ຮູບແບບການໄຫຼທີ່ເພີ່ມການຟື້ນຕົວໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບສິ່ງປົນເປື້ອນ.
3. ການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ອີງໃສ່ AI: ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ນຳໃຊ້ການຖ່າຍພາບຟອງ, pH, ORP, ແລະ ເຊັນເຊີຄວາມຂຸ່ນເພື່ອປັບປຸງປະລິມານສານເຮັດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງນະວັດຕະກໍານີ້ແມ່ນເພື່ອຜະລິດສານສະກັດ PGM ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍການໃຊ້ສານປະຕິກິລິຍາຕໍ່າ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍລົງ.
4. ການປຸງແຕ່ງທາງໄຮໂດຣໂລຫະ: ການຊະລ້າງທີ່ຊັດເຈນກວ່າ
ເມື່ອໄດ້ຮັບສານເຂັ້ມຂຸ້ນແລ້ວ, ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ໄປແມ່ນການແຍກ platinum ອອກຈາກອົງປະກອບອື່ນໆ. ຕາມປະເພນີ, ການປຸງແຕ່ງ PGM ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼອມໂລຫະ ແລະ ການຫລອມໂລຫະຕໍ່ມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່າອ່ຽງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜ່ານມາກຳລັງກ້າວໄປສູ່ການຫລອມໂລຫະທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບວັດສະດຸທີ່ສັບສົນ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ນຳມາຣີໄຊເຄີນ.
ບາງວິທີການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆລວມມີ:
– ການຊະລ້າງດ້ວຍຄລໍໄຣດ໌: ລະບົບຄລໍໄຣດ໌ສາມາດລະລາຍ PGMs ດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະ. ການຄວບຄຸມທ່າແຮງ redox ແລະເຄມີສາດຂອງສານລະລາຍແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ການເລືອກເຟັ້ນສຳລັບ Pt ຫຼາຍກວ່າໂລຫະອື່ນໆ.
- ການຊະລ້າງດ້ວຍຄວາມກົດດັນ: ເພີ່ມອັດຕາການເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການຟື້ນຟູໂລຫະທີ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມັກຈະຫຼຸດເວລາໃນຂະບວນການ.
- ວິທີການລ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອທາງຊີວະພາບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ: ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງພັດທະນາຢູ່ສຳລັບ PGM, ແຕ່ການສຶກສາຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງຈຸລິນຊີ ຫຼື ສານເມຕາໂບໄລທ໌ຂອງມັນໃນການຊ່ວຍໃນການລ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນຕອນກ່ອນການປິ່ນປົວ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກສານເຄມີອັນຕະລາຍ.
ວິສະວະກຳໂລຫະວິທະຍາທີ່ທັນສະໄໝເນັ້ນໜັກໃສ່ການອອກແບບວົງຈອນປິດເພື່ອນຳມາໃຊ້ຄືນວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ສະກັດກັ້ນນ້ຳເສຍ.
5. ການສະກັດເອົາຕົວລະລາຍ ແລະ ເຣຊິນແລກປ່ຽນໄອອອນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຕັກໂນໂລຊີການແຍກ platinum ຈາກສ່ວນປະສົມ PGM ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການກັ່ນ. ການສະກັດດ້ວຍຕົວລະລາຍ (SX) ແລະ ການແລກປ່ຽນໄອອອນ (IX) ກຳລັງພັດທະນາຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກມີການເລືອກເຟັ້ນສູງ.
- ໃນ SX, ການຄັດເລືອກສານສະກັດອິນຊີທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍໃຫ້ Pt ຖືກ "ໂອນ" ຈາກໄລຍະນ້ຳໄປສູ່ໄລຍະອິນຊີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກແຍກອອກເພື່ອຜະລິດສານລະລາຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍ Pt.
- ໃນ IX, ຢາງພິເສດສາມາດຈັບເອົາສະລັບສັບຊ້ອນ Pt ຈາກສານລະລາຍຄລໍໄຣດ໌. ຢາງທີ່ທັນສະໄໝຍັງຖືກອອກແບບໃຫ້ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ມີຄວາມຈຸສູງ, ແລະ ຟື້ນຟູໄດ້ງ່າຍ.
ນະວັດຕະກໍາລ້າສຸດແມ່ນຢູ່ໃນການອອກແບບສານສະກັດທີ່ເລືອກເຟັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂະບວນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ປະຫຍັດພະລັງງານ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໂລຫະ.
6. ຂະບວນການຫລອມໂລຫະ ແລະ ການຜະລິດຜົງ platinum ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ
ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ, ສານເຄມີທີ່ດີ, ແລະ ອຸປະກອນການແພດຕ້ອງການ platinum ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງຫຼາຍ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ:
- ການຕົກຕະກອນແບບເລືອກເຟັ້ນຂອງສານລະລາຍ Pt ເພື່ອສ້າງເກືອບາງຊະນິດ (ເຊັ່ນ: ທາດປະສົມແອມໂມນຽມ) ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກເຜົາເພື່ອສ້າງເປັນຜົງ Pt.
- ການຜະສົມດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ການກັ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າເພື່ອຜະລິດໂລຫະທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອສ່ວນປະກອບຂອງສານລະລາຍອະນຸຍາດ.
- ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນໃນລະດັບສູງ: ໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ວັດສະດຸອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ, ລະບົບການກັ່ນຕອງ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງປົນເປື້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໃນປະຈຸບັນຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເຄື່ອງມືວິເຄາະທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ ICP-MS ແລະ XRF ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ມີຮ່ອງຮອຍຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຫຼາຍ.
7. ການຣີໄຊເຄີນເປັນ "ບໍ່ແຮ່ platinum ໃໝ່"
ໜຶ່ງໃນການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປຸງແຕ່ງ platinum ແມ່ນການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຣີໄຊເຄີນ PGM, ໂດຍສະເພາະຈາກຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາລົດຍົນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ (ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ), ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສາຫະກຳເຄມີ. ການຣີໄຊເຄີນມັກຈະມີປະລິມານ PGM ສູງກວ່າແຮ່, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມດຶງດູດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຕັກໂນໂລຊີລ້າສຸດໃນການຣີໄຊເຄີນປະກອບມີ:
- ການປະຕິບັດກົນຈັກລ່ວງໜ້າຂັ້ນສູງ: ການບົດ ແລະ ການຈັດປະເພດເພື່ອເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບທີ່ອຸດົມດ້ວຍ PGM ເຂັ້ມຂຸ້ນ.
- ຂະບວນການຫລອມໂລຫະຂະໜາດພິເສດເພື່ອລະລາຍວັດສະດຸເສດເຫຼືອ ແລະ ຜູກມັດ PGMs ກັບໄລຍະເກັບກຳ, ຕາມດ້ວຍການກັ່ນໂລຫະດ້ວຍນ້ຳ.
– ການຜະລິດໂລຫະປະສົມທາງໄຮໂດຣເຈນໂດຍກົງດ້ວຍລະບົບຄລໍໄຣດ໌ ແລະ ການຄວບຄຸມຣີດັອກຊ໌ເພື່ອລະລາຍ PGM ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
– ການຕິດຕາມ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແບບດິຈິຕອລ: ຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງວັດສະດຸ, ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຜົນຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສະໜອງ.
ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຣີໄຊເຄີນຈະກາຍເປັນເສົາຄໍ້າຫຼັກຂອງການສະໜອງ platinum ໃນອະນາຄົດ.
8. ການຫັນເປັນດິຈິຕອລຂອງໂຮງງານ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ເຕັກໂນໂລຊີລ່າສຸດບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາເຄມີ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານອີກດ້ວຍ. ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງໂຮງງານ, ຫຼື "ໂຮງງານອັດສະລິຍະ," ກຳລັງກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ:
– ການຄວບຄຸມຂະບວນການຂັ້ນສູງ (APC) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານມີຄວາມໝັ້ນຄົງ,
- ຄູ່ແຝດດິຈິຕອລເພື່ອຈຳລອງການປ່ຽນແປງພາລາມິເຕີກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
- ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ,
- ແລະການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງຈາກຂອງຂ້ອຍໄປຫາຜະລິດຕະພັນ.
ຈາກທັດສະນະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈຸດສຸມຫຼັກແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ, ການໃຊ້ນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປອດໄພ. ລະບົບການຣີໄຊເຄີນນໍ້າໃນຂະບວນການ, ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າໃນເວລາຈິງ, ແລະ ຍຸດທະສາດການນໍາມາໃຊ້ຄືນຂີ້ເຫຍື້ອແຂງກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.
ສະຫຼຸບ
ປະຈຸບັນ, ການປຸງແຕ່ງໂລຫະ platinum ກຳລັງກ້າວໄປສູ່ຂະບວນການທີ່ມີການຄັດເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຂອງແຮ່, ນະວັດຕະກໍາການລອຍຕົວ, ເສັ້ນທາງ hydrometallurgical ທີ່ອີງໃສ່ chloride ແລະ ຄວາມກົດດັນ, ການແຍກ SX/IX ທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ການປະຕິວັດໃນການຣີໄຊເຄີນ PGM ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີລ້າສຸດ. ຄຽງຄູ່ກັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງໂຮງງານ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກໍາ platinum ກຳລັງເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້, platinum ຈະຍັງຄົງເປັນໂລຫະຍຸດທະສາດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາໃນປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດເຊັ່ນ: ພະລັງງານສະອາດ, ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສີຂຽວ, ແລະ ອຸປະກອນປະສິດທິພາບສູງ.