[go: up one dir, main page]

RU2062518C1 - Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения - Google Patents

Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения Download PDF

Info

Publication number
RU2062518C1
RU2062518C1 RU93030834A RU93030834A RU2062518C1 RU 2062518 C1 RU2062518 C1 RU 2062518C1 RU 93030834 A RU93030834 A RU 93030834A RU 93030834 A RU93030834 A RU 93030834A RU 2062518 C1 RU2062518 C1 RU 2062518C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbents
sorbent
spent
solutions
crushed
Prior art date
Application number
RU93030834A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93030834A (ru
Inventor
И.Ф. Глумов
А.А. Кононков
С.И. Котяшкин
В.А. Кулындышев
В.В. Седышев
Original Assignee
Научно-исследовательский и проектный институт геофизических методов разведки океана
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский и проектный институт геофизических методов разведки океана filed Critical Научно-исследовательский и проектный институт геофизических методов разведки океана
Priority to RU93030834A priority Critical patent/RU2062518C1/ru
Publication of RU93030834A publication Critical patent/RU93030834A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062518C1 publication Critical patent/RU2062518C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Использование: очистка растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения, сорбцией. Сущность изобретения: в способе проводят поглощение загрязнений с помощью сорбента, представляющего собой измельченные и термически обработанные при 750-850 град. Цельсия железомарганцевые конкреции. Термически обработанный сорбент приобретает магнитные свойства. Отработанный сорбент отделяют от раствора путем воздействия магнитным полем. Максимальная степень очистки раствора достигается при использовании сорбента, измельченного до крупности 0,1-3,0 мм и обработанного термически не менее 0,5 часа. 2 з.п. ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к способам очистки растворов с радиоактивным и токсичным загрязнением с помощью сорбентов и может быть использовано в процессе обработки жидких радиоактивных отходов и при очистке сточных промышленных вод.
Известные способы очистки загрязненных растворов, как правило, включают поглощение (сорбцию) радионуклидов, тяжелых металлов и (или) других токсических веществ (далее используется общий термин ТВ токсические вещества) и удаление отработанных сорбентов с их последующей изоляцией. В качестве сорбентов в известных способах традиционно используют целлюлозу, углеродные сорбенты, двуокись марганца и глины, а также их модификации или комбинированные составы, включающие, например, целлюлозу, уголь и глину либо другую комбинацию сорбентов.
Однако известные сорбенты не обладают рядом свойств, необходимых для эффективной обработки растворов, загрязненных ТВ. Так, отработанные сорбенты на основе целлюлозы и углей не могут быть подвергнуты термообработке с целью остеклования ТВ и их дальнейшего захоронения, а глины имеют недостаточную сорбционную емкость. Двуокись марганца используют в небольших количествах лишь для модификации сорбентов, что требует достаточно сложной и трудоемкой технологии. Кроме того, для ряда практических применений необходимо иметь магнитоуправляемые сорбенты.
Сравнительно новым направлением в разработке способов обработки растворов с ТВ является применение цеолитов и океанических железомарганцевых конкреций (ЖМК). Использование ЖМК-сорбентов и цеолитов позволяет осуществлять высокотемпературную обработку отработанных сорбентов в процессе остеклования с их последующей эффективной изоляцией (захоронением). Однако цеолиты имеют недостаточную сорбционную емкость для эффективной обработки ТВ и требуют модификации солями металлов. ЖМК-сорбенты позволяют повысить сорбционную емкость по отношению к радионуклидам и тяжелым металлам, однако при традиционной технологии применения они не являются магнитными [1,2]
Известный способ [2] очистки растворов от ТВ, принятый за прототип, включает поглощение ТВ сорбентами на основе ЖМК и последующее удаление отработанных сорбентов.
Однако способ-прототип, как и другие известные способы, не позволяет эффективно реализовать потенциально необходимые комплексные свойства сорбентов, включающие как высокую сорбционную способность в отношении ТВ (включая радионуклиды), так и достаточно высокую магнитную восприимчивость.
Сущность изобретения заключается в создании способа очистки растворов от ТВ, обеспечивающего совокупность эффективного поглощения ТВ сорбентом и возможность удаления отработанного сорбента магнитным полем с последующей термообработкой при остекловании.
Изобретение и его преимущества основаны на экспериментально установленных свойствах ЖМК, заключающихся в том, что при термообработке в определенном диапазоне температур ЖМК, обладая максимальной сорбционной емкостью, приобретают ярко выраженные магнитные свойства, что позволяет использовать их в качестве магнитоуправляемых высокоэффективных сорбентов.
Основной технический результат изобретения реализация при способе очистки растворов с ТВ совокупности высокой сорбционной способности сорбента с возможностью его магнитного управления и, как следствие, повышение степени очистки от загрязнения ТВ. При этом отработанные сорбенты могут быть остеклованы для последующей изоляции (захоронения) без разрушения и десорбций.
Технический результат достигается за счет того, что в способе очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения, включающем поглощение сорбентами на основе ЖМК и последующее удаление отработанных сорбентов, в качестве сорбента используют измельченные и термически обработанные при температуре 750-850oC ЖМК, а удаление отработанного ЖМК-сорбента производят путем воздействия магнитным полем. При этом исходные ЖМК измельчают до крупности 0,1 3,0 мм, а термообработку ведут в течение не менее 0,5 часа.
Для приготовления сорбентов использовали ЖМК, химический состав которых приведен в таблице 1.
Способ иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. В качестве сорбента использовали ЖМК первой пробы (табл. 1), измельченные до крупности 0,1 3,0 мм и прокаленные при температуре 800oC в течение интервала времени 5 300 минут. Выход магнитной фракции с удельной магнитной восприимчивостью более 50•10-8 м3/кг, а также сорбционная емкость магнитной и немагнитной фракций приведены в табл. 2.
Полученный магнитный сорбент применяли для обработки растворов, загрязненных радионуклидами и(или) тяжелыми металлами.
Примеры 2-4. В качестве сорбентов использовали ЖМК 2-й, 3-й и 4-й проб (табл.1), приготовленные по технологии примера 1.
Характеристики сорбентов и степень очистки растворов от ТВ по примерам 1-4 в сравнении с прототипом приведены в табл.3.
Примеры 5-8. Сорбенты по примерам 1-4 и сорбент-прототип помещали в технологический раствор, содержащий естественные радионуклиды. После завершения сорбции сорбенты извлекали из раствора магнитным полем. Извлечение сорбентов магнитным полем составило соответственно пример 5 92% пример 6 - 94% пример 7 96% пример 8 97% прототип 4%
Примеры 9-12. Отработанные сорбенты по примерам 5-8 подвергались десорбции морской водой и 1 М раствором соляной кислоты. Значения десорбции радионуклидов из сорбентов представлены в табл.4.
Пример 13. Отработанные сорбенты по примерам 5-8 подвергали термообработке при 1200oС в течение 4 часов. Сорбенты сплавлялись (спекались) по всему объему при отсутствии десорбции, при этом удельная магнитная восприимчивость сплавленной массы составляла 150 - 320•10-8 м3/кг.
Таким образом, как следует из таблиц 2-4, предложенный способ очистки растворов, содержащих ТВ, позволяет реализовать совокупность высокой сорбционной емкости сорбента с возможностью его магнитного управления. При этом удельная магнитная восприимчивость предложенных ЖМК-сорбентов в среднем в три раза (табл.3) выше соответствующих значений прототипа, сорбционная емкость в кислых средах выше, а десорбция отработанных ЖМК-сорбентов практически отсутствует, что позволяет достичь значительного технического результата при обработке жидких радиоактивных отходов и очистке сточных промышленных вод. ТТТ1 ТТТ2 ТТТ3 ТТТ4

Claims (3)

1. Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения, включающий поглощение загрязнений сорбентами на основе железомарганцевых конкреций и последующее удаление отработанных сорбентов, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют измельченные и термически обработанные при 750-850oС железомарганцевые конкреции, а удаление отработанного сорбента производят путем воздействия магнитным полем.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что исходные железомарганцевые конкреции измельчают до крупности 0,1-3,0 мм.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что термообработку железомарганцевых конкреций ведут в течение не менее 0,5 ч.
RU93030834A 1993-06-15 1993-06-15 Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения RU2062518C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93030834A RU2062518C1 (ru) 1993-06-15 1993-06-15 Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93030834A RU2062518C1 (ru) 1993-06-15 1993-06-15 Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93030834A RU93030834A (ru) 1995-01-09
RU2062518C1 true RU2062518C1 (ru) 1996-06-20

Family

ID=20143068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93030834A RU2062518C1 (ru) 1993-06-15 1993-06-15 Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062518C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5734807B2 (ja) 放射性セシウム及び放射性ストロンチウム含有物質の処理方法
JP6618803B2 (ja) 水流からストロンチウム放射性核種を選択的に除去する方法
US5711015A (en) Chemical decontamination using natural or artificial bone
JP2015021802A (ja) 放射性セシウムの処理方法
HUT77056A (hu) Eljárás radioaktív anyagok sugármentesítésére
JP5684102B2 (ja) 放射性セシウム含有物質の処理方法及びその処理装置
JP2013250158A (ja) 放射能汚染を無害化する浄化健康水の製造法及び製造装置
RU2062518C1 (ru) Способ очистки растворов, содержащих радиоактивные и токсичные загрязнения
RU2118856C1 (ru) Способ и устройство для очистки растворов от радионуклидов стронция и цезия
Fuks et al. Sorption of selected radionuclides from liquid radioactive waste by sorbents of biological origin: The alkaline earth alginates
RU2122753C1 (ru) Способ переработки жидких отходов, содержащих радионуклиды
RU2080174C1 (ru) Способ очистки радиоактивно загрязненных вод от урана
JP2013117450A (ja) 放射性セシウムを含有する水溶液から放射性セシウムを除去する方法
JPS61195400A (ja) 放射性核種を含有する廃液の処理方法
RU2664893C1 (ru) Способ получения сорбирующего матричного материала на основе природного цеолита для иммобилизации радионуклидов
RU2189650C2 (ru) Способ обезвреживания жидких радиоактивных отходов
KR101589905B1 (ko) 액상 견운모 용액 및 이것을 이용한 세슘 제거방법
JP2002031697A (ja) 放射性廃液の処理方法
RU2054716C1 (ru) Способ очистки воды от радиоцезия
RU2388084C1 (ru) Способ очистки песчаных грунтов от радионуклидов
Çiçek The Modeling of Radioactive Cobalt Adsorption on Molecular Sieves
RU93030834A (ru) Способ обработки материалов с радиоактивным и токсичным загрязнением
RU2229180C2 (ru) Способ очистки жидких радиоактивных отходов
RU2067328C1 (ru) Способ удаления радионуклидов из водных растворов
RU2084280C1 (ru) Способ получения сорбента