RU2313147C1 - Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности - Google Patents

Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности Download PDF

Info

Publication number
RU2313147C1
RU2313147C1 RU2006110195/06A RU2006110195A RU2313147C1 RU 2313147 C1 RU2313147 C1 RU 2313147C1 RU 2006110195/06 A RU2006110195/06 A RU 2006110195/06A RU 2006110195 A RU2006110195 A RU 2006110195A RU 2313147 C1 RU2313147 C1 RU 2313147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
radioactive waste
activity
liquid radioactive
magnetite
Prior art date
Application number
RU2006110195/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Васильевич Козлов (RU)
Павел Васильевич Козлов
Олег Михайлович Слюнчев (RU)
Олег Михайлович Слюнчев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк"
Priority to RU2006110195/06A priority Critical patent/RU2313147C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2313147C1 publication Critical patent/RU2313147C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности от радионуклида 137Cs и альфа-излучающих нуклидов. Способ состоит во внесении в очищаемый раствор суспензии магнетита, осаждении на поверхности частиц магнетита ферроцианида селективного к извлечению цезия металла за счет последующего введения в раствор гексацианоферрата калия и растворимой соли соответствующего металла, корректировке рН раствора щелочью до 9. Удаление сорбента осуществляется отстаиванием с последующей доочисткой осветленного раствора методом магнитной сепарации. Изобретение позволяет очистить жидкие радиоактивные отходы низкого уровня активности одновременно от радионуклидов цезия и альфа-излучающих нуклидов. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) низкого уровня активности, обусловленной в значительной степени радионуклидами цезия и альфа-излучающими нуклидами, и может быть использовано для очистки сточных вод от радионуклидов в атомной энергетике и на радиохимических производствах.
Известны способы очистки воды от радионуклидов цезия, включающие сорбцию на вводимых в виде суспензии или синтезируемых непосредственно в растворе ферроцианидах металлов, селективных к цезию, с последующим отделением твердой фазы мембранными методами [Никифоров А.С., Куличенко В.В., Жихарев М.И. Обезвреживание радиоактивных отходов. М.: Энергоатомиздат, 1985; Милютин В.В., Гелис В.М., Клиндухов В.Г., Обручников А.В. Исследование соосаждения радионуклидов цезия с ферроцианидами различных металлов. Четвертая Российская конференция по радиохимии "Радиохимия-2003", Озерск, 20-25 октября 2003 г./ Тез. докл. Озерск, ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк", 2003. С.162]. Недостатком этих способов является малый размер образующихся частиц сорбента, что приводит к необходимости применения специальных методов разделения (например, микрофильтрации) и, следовательно, значительному увеличению эксплуатационных затрат.Обеспечить необходимую степень очистки ЖРО от альфа-излучающих нуклидов подобными способами не представляется возможным.
Наиболее близким к предлагаемому является способ переработки ЖРО низкого уровня активности магнетитом [Патент №2256965 от 27.05.2003. Опубликован 20.07.2005. Бюл. №20]. Данный метод позволяет эффективно (на 98÷99%) удалять из раствора альфа-излучающие радионуклиды (актиноиды). Процесс очистки заключается в добавлении в перерабатываемый раствор суспензии магнетита. После этого корректируют рН раствора щелочью до 11÷12.
После отстаивания очищенный раствор декантируют и доочищают методом магнитной сепарации. Известно, что магнитная сепарация позволяет эффективно выделить частицы магнетита из раствора при достаточно низкой величине магнитной индукции (от 40 до 50 мТл). Недостатком данного способа является низкая эффективность очистки раствора от цезия.
Технической задачей изобретения является разработка способа переработки низкоактивных ЖРО, позволяющего за одну стадию удалять с высокой эффективностью из раствора как радионуклиды цезия, так и альфа-излучающие нуклиды.
Указанная задача достигается тем, что в качестве сорбента для одновременного выделения радионуклидов цезия и альфа-излучающих нуклидов используется композиция на основе магнетита с нанесенным на нем слоем ферроцианида металла, селективного к извлечению цезия, обладающая ярко выраженными магнитными свойствами.
Технология осуществления способа заключается в следующем. Для осуществления очистки в объем ЖРО вносится суспензия магнетита. Далее на частицах магнетита осаждается слой селективно сорбирующего цезий ферроцианида металла (никеля, меди, кобальта, цинка, кадмия, железа, висмута, свинца), который извлекает данный радионуклид из раствора. Для этого в очищаемую воду подаются последовательно раствор гексацианоферрата калия (желтой кровяной соли) и растворимая соль соответствующего металла (никеля, меди и т.д.). При этом ферроцианид данного металла осаждается на поверхности частиц магнетита и в дальнейшем прочно на ней удерживается. Далее производится корректировка рН раствора до 9 щелочью. Выбор рН раствора, равного 9, определяется тем, что, с одной стороны, для магнетита характерно повышение коэффициентов очистки с ростом рН, а, с другой стороны, при рН>10 происходит растворение ферроцианидов перечисленных металлов [Тананаев И.В., Сейфер Г.Б. и др. Химия ферроцианидов. - М.: "Наука", 1971, с.320]. После выдержки раствора (порядка 1÷2 ч) для установления сорбционного равновесия и седиментации взвешенных частиц производится отделение очищенного раствора от использованного сорбента декантированием с дальнейшей его доочисткой. Поскольку основой сорбента является магнетит, обладающий ярко выраженными магнитными свойствами, то доочистка раствора от взвешенных частиц магнетита с осажденным на них ферроцианидным сорбентом и захваченными загрязнителями проводится методом магнитной сепарации при величине магнитной индукции 45÷50 мТл.
Преимуществом предлагаемого способа является то, что синтезированная композиция совмещает в себе достоинства ферроцианидных сорбентов и магнетита: обеспечивает высокую степень очистки раствора как от радионуклидов цезия, так и от альфа-излучающих нуклидов. При этом полученный сорбент обладает магнитными свойствами, присущими магнетиту, что позволяет эффективно и просто удалять его из раствора методом магнитной сепарации в полях с низкой величиной магнитной индукции. Данный факт значительно упрощает операцию удаления отработанного сорбента по сравнению с последовательным применением магнетита и ферроцианидного сорбента по отдельности.
Как показали проведенные исследования очистки низкоактивных ЖРО смешанным сорбентом с удалением последнего методом отстаивания и последующей магнитной сепарации, в диапазоне концентраций магнетита от 5 до 100 мг/л и ферроцианида никеля-калия - от 2 до 20 мг/л степень очистки раствора от радионуклидов изменяется в пределах: 137Cs - 53,7÷99,2%, альфа-излучающих нуклидов - 92,4÷99,9%.
Результаты опытов по удалению отработавшего сорбента методами отстаивания и магнитной сепарации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты экспериментов по разделению фаз методами отстаивания и магнитной сепарации
Сорбционные добавки, мг/л Степень очистки, %
Fe3O4 Ферроцианид Ni-K 137Cs Σα
Отстаивание (в течение 24 часов)
10 20 95,4 90,8
20 40 95,1 92,2
Отстаивание (в течение 24 часов)+Магнитная сепарация (магнитная индукция 45 мТл, скорость пропускания 6 к.о./ч)
10 20 98,6 96,6
20 40 99,2 98,2
Примечание: Σα- сумма альфа-излучающих нуклидов
Как показывают результаты, представленные в таблице 1, совместное применение методов отстаивания и магнитной сепарации позволяет достичь высокой степени очистки раствора от частиц сорбента (большей, чем при одном только отстаивании).
Возможность осуществления заявляемого технического решения подтверждается следующим примером.
Пример. Исходный раствор спецканализации промплощадки ФГУП "ПО "Маяк" объемом 20 л, объемной активностью альфа-излучающих нуклидов 1,1·103 Бк/л, объемной активностью радионуклида 137Cs 6,2·103 Бк/л после добавления 20 мг/л магнетита, синтеза на поверхности частиц магнетита ферроцианда никеля-калия в количестве 40 мг/л и корректировки рН до 9 выдерживается в течение 24 часов, декантируется и подается на электромагнитный сепаратор. После прохождения суспензии через насадку сепаратора в поле с величиной магнитной индукции 45 мТл со скоростью 6 к.о./ч получен раствор с объемной активностью альфа-излучающих нуклидов 20 Бк/л, объемной активностью радионуклида 137Cs 50 Бк/л, который может быть дополнительно очищен известными методами.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет очистить ЖРО низкого уровня активности от радионуклидов цезия и альфа-излучающих нуклидов (актиноидов). Полученный раствор может быть эффективно доочищен известными методами. При этом процесс удаления из раствора отработанного сорбента характеризуется высокими параметрами разделения, простотой аппаратурного оформления и эксплуатации.

Claims (1)

  1. Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности, включающий внесение в перерабатываемый раствор суспензии магнетита, корректировку рН раствора щелочью, выделение осадка отстаиванием и доочистку полученного раствора магнитной сепарацией, отличающийся тем, что на поверхности частиц магнетита осаждается ферроцианид селективного к извлечению цезия металла за счет введения в раствор после суспензии магнетита гексацианоферрата калия и растворимой соли соответствующего металла, после чего рН раствора корректируют щелочью до 9.
RU2006110195/06A 2006-03-29 2006-03-29 Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности RU2313147C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110195/06A RU2313147C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110195/06A RU2313147C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2313147C1 true RU2313147C1 (ru) 2007-12-20

Family

ID=38917339

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110195/06A RU2313147C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2313147C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102266745A (zh) * 2011-06-28 2011-12-07 中国原子能科学研究院 一种无机铯选择性吸附剂的制备方法
RU2465663C1 (ru) * 2011-05-04 2012-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Магнитоуправляемый сорбент для удаления радиоактивных загрязнений и тепловых нейтронов
CN102836693A (zh) * 2012-09-19 2012-12-26 清华大学 一种用于去除放射性废水中Cs离子的磁核包覆型无机离子吸附剂及其制备方法
WO2013010564A1 (de) 2011-10-20 2013-01-24 Potemkin Alexander Verfahren zur konditionierung flüssiger schwach radioaktiver abfälle
US20140231353A1 (en) * 2011-07-21 2014-08-21 Jnc Corporation Method and Apparatus for Removing Cesium Ion from Water
US20150315053A1 (en) * 2011-12-21 2015-11-05 Jnc Corporation Method for removing cesium ions in aqueous solution employing magnetic particles

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465663C1 (ru) * 2011-05-04 2012-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Магнитоуправляемый сорбент для удаления радиоактивных загрязнений и тепловых нейтронов
CN102266745A (zh) * 2011-06-28 2011-12-07 中国原子能科学研究院 一种无机铯选择性吸附剂的制备方法
CN102266745B (zh) * 2011-06-28 2013-07-10 中国原子能科学研究院 一种无机铯选择性吸附剂的制备方法
US20140231353A1 (en) * 2011-07-21 2014-08-21 Jnc Corporation Method and Apparatus for Removing Cesium Ion from Water
US9659678B2 (en) * 2011-07-21 2017-05-23 Jnc Corporation Method for removing cesium ions from water
WO2013010564A1 (de) 2011-10-20 2013-01-24 Potemkin Alexander Verfahren zur konditionierung flüssiger schwach radioaktiver abfälle
US20150315053A1 (en) * 2011-12-21 2015-11-05 Jnc Corporation Method for removing cesium ions in aqueous solution employing magnetic particles
EP2797081A4 (en) * 2011-12-21 2016-04-06 Jnc Corp METHOD FOR REMOVING CÉSIUM IONS IN AQUEOUS SOLUTION THROUGH MAGNETIC PARTICLES
CN102836693A (zh) * 2012-09-19 2012-12-26 清华大学 一种用于去除放射性废水中Cs离子的磁核包覆型无机离子吸附剂及其制备方法
WO2014044182A1 (zh) * 2012-09-19 2014-03-27 清华大学 一种用于去除放射性废水中Cs离子的磁核包覆型无机离子吸附剂及其制备方法
CN102836693B (zh) * 2012-09-19 2014-05-14 清华大学 一种用于去除放射性废水中Cs离子的磁核包覆型无机离子吸附剂及其制备方法
US9586191B2 (en) 2012-09-19 2017-03-07 Tsinghua University Magnetic core coated inorganic ion adsorbent for removing Cs ions in radioactive wastewater and preparation method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gwenzi et al. Sources, behaviour, and environmental and human health risks of high-technology rare earth elements as emerging contaminants
RU2313147C1 (ru) Способ переработки жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности
JP6020449B2 (ja) 水中のセシウムイオンの除去方法及び除去装置
TW301751B (ru)
CN105321589B (zh) 一种采用全膜法处理放射性废水的方法
JP2015166080A (ja) 水溶液中の有害物質の除去方法
CN110379532B (zh) 放射性废液处理方法及装置
JP6047957B2 (ja) 放射性ストロンチウム含有排水の処理方法
RU2313148C1 (ru) Способ дезактивации радиоактивных отходов, почв, грунтов
JP6302634B2 (ja) 排水から分離した放射性セシウムを高度に濃縮する方法
JP2010107450A (ja) 使用済みイオン交換樹脂の処理方法及び処理システム
RU2473145C1 (ru) Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов
JP6840354B2 (ja) ホウ素含有水の処理方法
Kamberović et al. Conceptual design for treatment of mining and metallurgical wastewaters which contains arsenic and antimony
JP2006263703A (ja) セレン含有水の処理方法および処理装置
Goi et al. Regeneration of filter materials contaminated by naturally occurring radioactive compounds in drinking water treatment plant
UA14319U (en) Method for processing liquid radioactive waste
JP2013213685A (ja) 放射能汚染物の浄化方法
RU2276110C1 (ru) Способ получения обессоленной воды и воды высокой чистоты для ядерных энергетических установок научных центров
JPS642918B2 (ru)
RU2817393C1 (ru) Способ переработки жидких радиоактивных отходов
JP6385141B2 (ja) 放射能汚染水中の放射性汚染物質の除去方法
RU2550343C1 (ru) Способ извлечения радионуклидов и микроэлементов
JP6100061B2 (ja) 汚染飛灰の処理装置およびその処理方法
RU2273066C1 (ru) Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150330