CN103745759A - 一种放射性废水处理的方法和装置 - Google Patents

一种放射性废水处理的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103745759A
CN103745759A CN201410010846.3A CN201410010846A CN103745759A CN 103745759 A CN103745759 A CN 103745759A CN 201410010846 A CN201410010846 A CN 201410010846A CN 103745759 A CN103745759 A CN 103745759A
Authority
CN
China
Prior art keywords
membrane module
level
order
water
clear water
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201410010846.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103745759B (zh
Inventor
李俊峰
王建龙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
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 Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CN201410010846.3A priority Critical patent/CN103745759B/zh
Priority to CN201610964772.6A priority patent/CN106448787B/zh
Publication of CN103745759A publication Critical patent/CN103745759A/zh
Priority to US15/029,098 priority patent/US10457573B2/en
Priority to JP2016549613A priority patent/JP2017501421A/ja
Priority to EP15734813.7A priority patent/EP3018659A4/en
Priority to PCT/CN2015/070290 priority patent/WO2015103983A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103745759B publication Critical patent/CN103745759B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
    • B01D61/025Reverse osmosis; Hyperfiltration
    • B01D61/026Reverse osmosis; Hyperfiltration comprising multiple reverse osmosis steps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
    • B01D61/08Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/58Multistep processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/08Flat membrane modules
    • B01D63/082Flat membrane modules comprising a stack of flat membranes
    • B01D63/084Flat membrane modules comprising a stack of flat membranes at least one flow duct intersecting the membranes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/441Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/008Sludge treatment by fixation or solidification
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/04Treating liquids
    • G21F9/06Processing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/04Specific process operations in the feed stream; Feed pretreatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/06Specific process operations in the permeate stream
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/18Details relating to membrane separation process operations and control pH control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/24Quality control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/25Recirculation, recycling or bypass, e.g. recirculation of concentrate into the feed
    • B01D2311/252Recirculation of concentrate
    • B01D2311/2523Recirculation of concentrate to feed side
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/26Further operations combined with membrane separation processes
    • B01D2311/2623Ion-Exchange
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/26Further operations combined with membrane separation processes
    • B01D2311/2649Filtration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2311/00Details relating to membrane separation process operations and control
    • B01D2311/26Further operations combined with membrane separation processes
    • B01D2311/2684Electrochemical processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2317/00Membrane module arrangements within a plant or an apparatus
    • B01D2317/02Elements in series
    • B01D2317/022Reject series
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2317/00Membrane module arrangements within a plant or an apparatus
    • B01D2317/02Elements in series
    • B01D2317/025Permeate series
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2317/00Membrane module arrangements within a plant or an apparatus
    • B01D2317/06Use of membrane modules of the same kind
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/444Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by ultrafiltration or microfiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
    • C02F1/4693Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis electrodialysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/006Radioactive compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/04Flow arrangements
    • C02F2301/046Recirculation with an external loop

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

本发明提供了一种放射性废水的处理方法和装置,其中使放射性废水通过碟管式反渗透(DTRO)膜组件进行处理,能够同时获得高去污因子和高浓缩倍数的效果。在所述方法中,使放射性废水依次通过第一级膜组件和第二级膜组件,得到第二级清水;从第一级膜组件送出的第一级浓水进入第三级膜组件,得到浓缩液。

Description

一种放射性废水处理的方法和装置
技术领域
本发明涉及放射性废水处理,具体涉及一种通过碟管式反渗透膜技术处理放射性废水的方法和装置。
背景技术
对于核工业领域产生的放射性废水,絮凝沉淀、砂滤、硅藻土过滤、超滤、选择性离子交换、反渗透膜处理、蒸发、电渗析都是处理它们的常用方法。
每种处理方法都有其适用范围和技术特点,目前的研究主要集中在研究不同的处理方法对反应堆堆芯融化情况下放射性废水的去污效率,结合处理流量和工艺特点选择出适用的放射性废水处理技术。
放射性废水处理技术的重点是提高放射性废水的去污因子,使排放出水中的放射性核素的浓度尽可能低,并使放射性浓缩液的体积尽量小。在目前国内外技术条件下,放射性废水膜处理系统虽然有较高的去污因子,但其很低的浓缩倍数(通常只有5-10)限制了其广泛使用。同时,常规反渗透膜处理系统对进水的严格要求也严重限制了其使用,若采用硅藻土过滤等预处理将极大增加固体废物的产生量。
本发明通过选择高抗污染的碟管式反渗透膜组件而可以简化复杂的预处理工艺,并通过碟管式反渗透膜组件的优化组合处理同时实现了高效处理和高倍数浓缩。
发明内容
本发明的目的之一是提供一种放射性废水处理方法,其中使放射性废水通过碟管式反渗透(DTRO)膜组件进行处理,其中去污因子达至少500,并且浓缩倍数达至少25倍。
在本发明方法的一个实施方案中,可以使放射性废水依次通过第一级膜组件和第二级膜组件,得到第二级清水;从第一级膜组件送出的第一级浓水进入第三级膜组件,得到浓缩液。
根据本发明的方法,一方面,可以将从第二级膜组件送出的第二级浓水和从第三级膜组件送出的浓缩级清水都返回送入第一级膜组件进行再处理。
另一方面,在本发明的方法中,放射性废水在进料到膜组件之前,可以经过砂滤、超滤或pH值调节的预处理,其中如果进行pH值调节,则可以将放射性废水的pH值调节到6-8。
又一方面,在本发明的方法中,放射性废水在处理前的含盐量优选不超过5g/L。
本发明的另一目的是提供一种用于本发明放射性废水处理方法的放射性废水处理装置,其包括第一级、第二级和第三级碟管式反渗透膜组件以及用于提供放射性废水的供水泵,其中第一级膜组件的清水出口与第二级膜组件的进口相连,第一级膜组件的浓水出口与第三级膜组件的进口相连。
一方面,第二级膜组件的浓水出口和第三级膜组件的清水出口都与第一级膜组件的进口相连。
另一方面,所述放射性废水处理装置还包括分别用于第一级、第二级和第三级碟管式反渗透膜组件的第一级、第二级和第三级高压泵和循环泵。
附图说明
图1是根据本发明一个实施方案的放射性废水处理方法的工艺流程图。
图2A和图2B分别是根据本发明一个实施方案的放射性废水处理装置的结构示意图和实物图。
图3A和图3B分别是用于本发明的碟管式反渗透膜组件的流道示意图和实物图。
图4是对比例2的工艺流程图。
具体实施方式
放射性废水处理不同于诸如焦化废水、制药废水、纺织/印染废水、石油/化工废水、垃圾渗滤液之类的一般性废水处理,这是因为:1)放射性核素离子的排放质量浓度极低,超出了常规废水处理技术的能力;环境排放要求放射性活度为10Bq/L,以90Sr和137Cs为例,各自对应的核素质量浓度分别为2.0×10-13mg/L和3.0×10-13mg/L。2)对二次放射性废物产生量的要求远远高于常规的废水处理,放射性废水处理的一个重要原则就是放射性废物最小化。3)需要考虑放射性条件下设备的可操作性和可维护性。
基于放射性废水处理的上述特殊要求,本发明人设计完成本发明的放射性废水处理方法和装置,其中在保证放射性核素离子的排放质量浓度极低的同时,所产生的放射性废物的量最少。
在本文中,除了放射性活度外,“去污因子”也用来衡量放射性核素离子的排放质量浓度,该因子按(原水的放射性活度)/(清水的放射性活度)来计算。本文所用的“浓缩倍数”用来衡量所产生的放射性废物的量,可以按(原水体积)/(浓缩液体积)来计算。
根据本发明的放射性废水处理方法,放射性废水经过DTRO膜组件处理后,去污因子达至少500,并且浓缩倍数达至少25倍,这既达到了生活污水的排放标准10Bq/L,又确保了放射性废物的产生量尽可能地少。这也是本发明方法显著不同于现有技术相关废水处理方法的一个关键所在。现有技术的废水处理方法中,要么从不考虑浓缩倍数这一参数,要么为了同时追求达到排放标准和浓缩倍数而不得不采用复杂的工艺和设备。本发明通过使用DTRO膜组件处理放射性废水,成功实现了通过简单易操作的工艺和装置使得放射性废水达到排放标准,同时放射性废物的产生量最少。
在本发明方法的一个实施方案中,使用三级DTRO膜组件处理放射性废水。图1是三级DTRO膜组件处理放射性废水的示例性工艺流程图。
根据图1,放射性废水依次通过第一级膜组件和第二级膜组件,得到第二级清水;从第一级膜组件送出的第一级浓水进入第三级膜组件,得到浓缩液。从第二级膜组件送出的第二级浓水和从第三级膜组件送出的浓缩级清水可以返回送入第一级膜组件进行再处理。
尽管图1中示出了对原水进行预处理,但这不是必须的步骤。由于本发明所用的膜组件是DTRO膜组件,可以在没有对原水进行任何形式的预处理情况下,直接处理放射性废水,并达到要求的排放标准。不像现有技术中许多放射性废水处理工艺,需要首先通过复杂的超滤工艺预处理废水,才能将经预处理的废水送去进行反渗透处理。显然,在本发明的方法中,预处理工艺的省去能够简化处理设备,大大降低处理成本。
如果对原水进行预处理,可以是砂滤、超滤或pH值调节之类的操作,这是本领域技术人员根据实际情况容易确定的。如果进行pH值调节,优选将放射性废水的pH值调节到6-8。在该pH值下,一方面DTRO膜组件的反渗透处理效果最好,另一方面能保证DTRO膜组件具有较长的使用寿命。
同样,尽管图1中示出了对二级清水进行离子交换,但该步骤是可以根据实际情况进行选择的。事实上,对于核设施常规排放的放射性废水,其放射性活度一般在1000Bq/L至10000Bq/L(总β),它们通过本发明方法的两级DTRO膜组件处理,二级清水的放射性活度往往已经低于10Bq/L,符合生活污水的排放标准。甚至对于非常规泄漏的放射性废水,比如2011年日本福岛核泄漏所产生的放射性废水,其放射性活度可以高达50000Bq/L;这种高放射性废水通过本发明的两级DTRO膜组件处理,第二级清水的放射性活度也接近10Bq/L(例如下文的实施例1)。
但是,如果追求所排放的污水最好能够接近自然界水本底,这种情况下可以将从第二级膜组件送出的第二级清水送去进一步精细处理。在本发明的方法中,如果从第二级膜组件送出的第二级清水的放射性活度大于1Bq/L,则对第二级清水进行精细处理。关于精细处理,优选离子交换处理或电渗析处理。本发明方法所处理的放射性废水即使放射性活度高达50000Bq/L,通过一步精细处理,仍可以获得接近自然界水本底的水,其放射性活度约为0.5Bq/L。
另一方面,由于通过本发明方法的二级DTRO膜组件处理得到的二级清水已经非常干净,如果对其进行进一步的离子交换处理,所用的离子交换树脂可以长时间使用,一般使用2-3年后才需要更换,从而显著减少了废树脂的产生量,降低了整套工艺的处理成本。最终移出的废树脂可以与从第三级膜组件排放的浓缩液一起固化处置。
根据现有技术的一些DTRO膜组件水处理方法,随着水质要求提高来相应增加DTRO膜组件的级数。但是,在本发明的放射性废水处理方法中,绝不能单纯地为了追求水质提高而无限制地增加清水处理膜组件的级数,这是因为增加的清水处理膜组件同样也会增加浓缩液的量,而浓缩液总量的增加必然使得浓缩倍数降低,从而导致产生更多的废物需要固化处置。另外,如果增加浓水处理膜组件的级数,首先所增加级数的浓水处理膜组件的出水放射性浓度很高,回流不当会导致出水的放射性活度增加;其次生产工艺上难于控制并使得处理成本增加。必须基于去污因子和浓缩倍数的双重考虑,合理配置清水、浓水处理膜组件的级数。在本发明方法不包括精细处理步骤的一个实施方案中,去污因子可以为500至5000,并且浓缩倍数可以至少为25倍。可以将从第三级膜组件送出的浓缩级清水返回送入第一级膜组件进行再处理而不排放浓缩液,直至浓缩液的含盐量达到125g/L才予以排放。
本发明的方法优选三级DTRO膜组件,即两级串联清水处理膜组件和一级浓水处理膜组件,其中第三级膜组件排放的浓水可以达到DTRO膜组件浓水的最大值,增加浓缩级数并不能进一步提高浓缩倍数。
此外,现有技术教导DTRO膜组件尤其适用于高浓度污水的处理。但是,本发明人注意到原水含盐量升高,处理能耗也会相应增加,因此放射性废水在处理前的含盐量优选不超过5g/L。
本发明还提供一种用于本发明方法的放射性废水处理装置。图2A和图2B分别是根据本发明一个实施方案的放射性废水处理装置的结构示意图和实物图。在图2A和图2B中,放射性废水处理装置包括第一级碟管式反渗透膜组件1、第二级碟管式反渗透膜组件10和第三级碟管式反渗透膜组件9以及用于提供放射性废水的供水泵8,其中第一级膜组件1的清水出口与第二级膜组件10的进口相连,第一级膜组件1的浓水出口与第三级膜组件9的进口相连;第二级膜组件10的浓水出口和第三级膜组件9的清水出口都与第一级膜组件1的进口相连。图中还示出了分别用于第一级、第二级和第三级碟管式反渗透膜组件的第一级高压泵7和循环泵4、第二级高压泵6和循环泵3以及第三级高压泵5和循环泵2。
本发明方法所用的碟管式反渗透(DTRO)膜组件是公知的,但现有技术中主要将其用于处理垃圾渗滤液。如上所述,由于放射性废水处理的特殊要求,并不能简单将现有的DTRO膜组件处理其它废水的方法和装置直接移植用来处理放射性废水,这也反向印证了现有技术为什么至今为止仍未能将DTRO膜组件用于处理放射性废水。
图3A和3B分别示出了本发明所用的碟管式膜组件的流道示意(工作原理)图和实物图。从图中可以看到,碟管式膜组件主要由过滤膜片2、导流盘5、中心拉杆、耐压套管6、两端法兰8各种密封件及联接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端盖法兰进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个碟管式膜组件。
如图3A所示,料液通过过滤膜片2堆与耐压套管6之间的间隙后经原水通道1进入底部导流盘5,被处理的液体以最短的距离快速流经过滤膜片2,然后以180°逆转到另一膜面,再从此流入到下一个过滤膜片,从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的切向流过滤,浓缩液最后从进料端法兰8处流出。料液流经过滤膜的同时,透过液通过中心收集管7不断排出。浓缩液与透过液通过安装于导流盘上的O型垫圈3隔离。
供水泵、DTRO膜组件所用的高压泵和循环泵可以是本领域常用的各种泵,例如柱塞泵、离心泵等。但是,在本发明中,高压泵要满足高扬程、低流量的要求,而循环泵相反要满足低扬程、高流量的要求。
本发明放射性废水处理装置的操作步骤如下:首先启动原水供水泵;完全打开第一级膜组件的浓水出口阀,启动第一级高压泵和循环泵(变频控制),调节压力到2.5至7MPa(具体压力根据放射性原水的浓度确定);完全打开第二级膜组件的浓水出口阀,启动第二级高压泵和循环泵(变频控制),调节压力到2.5至7MPa(具体压力根据放射性原水的浓度确定);最后完全打开第三级膜组件的浓水出口阀,启动第三级高压泵和循环泵(变频控制),调节压力到2.5至7MPa(具体压力根据放射性原水的浓度确定)。
下面借助实施例来举例说明本发明,但这些实施例绝不构成对本发明的限制。
实施例中所用装置如下:
Figure BDA0000455128670000071
实施例1
启动原水供水泵,将10吨含盐量为5g/L、总β放射性活度为50000Bq/L(核电站和核设施放射性废水浓度可能达到的最大水平)的废水送入图2B所示装置进行处理。
完全打开第一级膜组件的浓水出口阀,启动第一级高压泵(变频控制,变频频率50Hz),延时3分钟启动第一级循环泵,调节第一级膜组件的浓水出口阀使得第一级高压泵的出口压力达到5.5MPa。完全打开第二级膜组件的浓水出口阀,启动第二级高压泵,延时3分钟启动第二级循环泵(变频控制,变频频率50Hz),调节第二级膜组件的浓水出口阀使得第二级高压泵的出口压力达到3.5MPa。完全打开第三级膜组件的浓水出口阀,启动第三级高压泵,延时3分钟启动第三级循环泵(变频控制,变频频率30Hz),调节第三级膜组件的浓水出口阀使得第三级高压泵的出口压力为7MPa。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为500Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为10Bq/L,两级膜系统的去污因子为5000,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.4立方米(含盐量125g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为25倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.6吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.5Bq/L,由此整个工艺的去污因子为100000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为1.2立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为12万元。
实施例2
按实施例1中所用的装置和操作条件处理10吨含盐量为5g/L、总β放射性活度为10000Bq/L的废水。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为100Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为2Bq/L,两级膜系统的去污因子为5000,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.4立方米(含盐量125g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为25倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.6吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.1Bq/L,由此整个工艺的去污因子为100000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为1.2立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为12万元。
实施例3
按实施例1中所用的装置和操作条件处理10吨含盐量为5g/L、总β放射性活度为5000Bq/L的废水。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为50Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为1Bq/L,两级膜系统的去污因子为5000,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.4立方米(含盐量125g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为25倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.6吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.05Bq/L,由此整个工艺的去污因子为100000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为1.2立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为12万元。
实施例4
按实施例1中所用的装置和操作条件处理10吨含盐量为5g/L、总β放射性活度为1000Bq/L的废水。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为10Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为0.2Bq/L,两级膜系统的去污因子为5000,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.4立方米(含盐量125g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为25倍。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为1.2立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为12万元。
实施例5
启动原水供水泵,将10吨含盐量为1g/L、总β放射性活度为10000Bq/L的废水送入图2B所示装置进行处理。
完全打开第一级膜组件的浓水出口阀,启动第一级高压泵(变频控制,变频频率45Hz),延时3分钟启动第一级循环泵,调节第一级膜组件的浓水出口阀使得第一级高压泵的出口压力达到2.2MPa。完全打开第二级膜组件的浓水出口阀,启动第二级高压泵,延时3分钟启动第二级循环泵(变频控制,变频频率45Hz),调节第二级膜组件的浓水出口阀使得第二级高压泵的出口压力达到2.2MPa。完全打开第三级膜组件的浓水出口阀,启动第三级高压泵,延时3分钟启动第三级循环泵(变频控制,变频频率30Hz),调节第三级膜组件的浓水出口阀使得第三级高压泵的出口压力为5.5MPa。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为200Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为4Bq/L,两级膜系统的去污因子为2500,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.2立方米(含盐量50g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为50倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.8吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.2Bq/L,由此整个工艺的去污因子为50000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为0.6立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为6万元。
实施例6
按实施例5中所用的装置和操作条件处理10吨含盐量为1g/L、总β放射性活度为5000Bq/L的废水。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为100Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为2Bq/L,两级膜系统的去污因子为2500,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.2立方米(含盐量50g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为50倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.8吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.1Bq/L,由此整个工艺的去污因子为50000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为0.6立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为6万元。
实施例7
按实施例5中所用的装置和操作条件处理10吨含盐量为1g/L、总β放射性活度为1000Bq/L的废水。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为20Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为0.4Bq/L,两级膜系统的去污因子为2500,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.2立方米(含盐量50g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为50倍。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为0.6立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为6万元。
实施例8
启动原水供水泵,将10吨含盐量为0.1g/L、总β放射性活度为5000Bq/L的废水送入图2B所示装置进行处理。
完全打开第一级膜组件的浓水出口阀,启动第一级高压泵(变频控制,变频频率40Hz),延时3分钟启动第一级循环泵,调节第一级膜组件的浓水出口阀使得第一级高压泵的出口压力达到2.2MPa。完全打开第二级膜组件的浓水出口阀,启动第二级高压泵,延时3分钟启动第二级循环泵(变频控制,变频频率40Hz),调节第二级膜组件的浓水出口阀使得第二级高压泵的出口压力达到2.2MPa。完全打开第三级膜组件的浓水出口阀,启动第三级高压泵,延时3分钟启动第三级循环泵(变频控制,变频频率30Hz),调节第三级膜组件的浓水出口阀使得第三级高压泵的出口压力为3.5MPa。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为125Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为10Bq/L,两级膜系统的去污因子为500,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.1立方米(含盐量10g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为100倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.9吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.5Bq/L,由此整个工艺的去污因子为10000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为0.3立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为3万元。
实施例9
按实施例8中所用的装置和操作条件处理10吨含盐量为0.1g/L、总β放射性活度为1000Bq/L的废水。
经过处理,第一级膜组件排放的清水的总β放射性活度为25Bq/L,第二级膜组件排放的清水的放射性活度为2Bq/L,两级膜系统的去污因子为500,需要进行水泥固化的浓缩液体积为0.1立方米(含盐量10g/L),由此整个工艺的放射性废水的浓缩倍数为100倍。
如果将第二级膜组件排放的清水送入离子交换器进行进一步处理,可以得到的清水总体积为9.9吨,并且最终清水的总β放射性活度为0.1Bq/L,由此整个工艺的去污因子为10000。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为0.3立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米计算,则废液浓缩后的处置成本为3万元。
对比例1
根据与实施例5相同的方式处理10吨含盐量为1g/L、总β放射性活度为10000Bq/L的放射性废水,不同之处在于从第一级DTRO膜组件送出的浓水并不经过第三级DTRO膜组件进一步处理,而是直接作为浓缩液。
经过处理,各级出水的总β放射性活度如下:第一级膜组件200Bq/L,第二级膜组件4Bq/L,离子交换器0.2Bq/L;因此,第一级膜组件的去污因子为50,第二级膜组件的去污因子为50,整个工艺的去污因子为50000。
但是,该工艺处理后排放的清水总体积为9吨,需要进行水泥固化的浓缩液体积为1立方米,因此浓缩倍数为10倍。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为3立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米,则废液浓缩后的处置成本为30万元。显然,处理成本为实施例5的5倍。
对比例2
根据图4所示的流程图处理10吨含盐量为1g/L、总β放射性活度为10000Bq/L的放射性废水,其中4个DTRO膜组件两两串联构成两组第一级和第二级膜组件,这两组膜组件彼此并联,并且从这两组膜组件的第一级膜组件送出的浓水并不经过第三级DTRO膜组件进一步处理,而是直接作为浓缩液。
经过处理,各级出水的总β放射性活度如下:第一级膜组件200Bq/L,第二级膜组件4Bq/L,离子交换器0.2Bq/L;因此,第一级膜组件的去污因子为50,第二级膜组件的去污因子为50,整个工艺的去污因子为50000。
但是,该工艺处理后排放的清水总体积为9吨,需要进行水泥固化的浓缩液体积同样为1立方米,因此浓缩倍数为10倍。
鉴于水泥固化的增容比一般为3,则需要固化的废物体积为3立方米,固化体处置成本如果按10万元/立方米,则废液浓缩后的处置成本为30万元。显然,处理成本仍为实施例5的5倍。

Claims (14)

1.一种放射性废水处理方法,其特征在于将放射性废水通过碟管式反渗透膜组件进行处理,其中去污因子达至少500,并且浓缩倍数达至少25倍。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于放射性废水依次通过第一级膜组件和第二级膜组件,得到第二级清水;从第一级膜组件送出的第一级浓水进入第三级膜组件,得到浓缩液。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于从第二级膜组件送出的第二级浓水返回送入第一级膜组件。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于从第三级膜组件送出的浓缩级清水返回送入第一级膜组件。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于如果从第二级膜组件送出的第二级清水的放射性活度大于1Bq/L,则将第二级清水送去精细处理,优选离子交换处理或电渗析处理。
6.根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其特征在于从第三级膜组件送出的浓缩级清水返回送入第一级膜组件进行再处理而不排放浓缩液,直至浓缩液的含盐量达到125g/L才予以排放。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于放射性废水在进料到碟管式反渗透膜组件之前,经过砂滤、超滤或pH值调节的预处理。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于放射性废水在进料到膜组件之前将其pH值调节到6-8。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于放射性废水在处理前的含盐量不超过5g/L。
10.一种用于根据权利要求1至9中任一项所述方法的放射性废水处理装置,其包括第一级、第二级和第三级碟管式反渗透膜组件以及用于提供放射性废水的供水泵,其中第一级膜组件的清水出口与第二级膜组件的进口相连,第一级膜组件的浓水出口与第三级膜组件的进口相连。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于第二级膜组件的浓水出口与第一级膜组件的进口相连。
12.根据权利要求10或11所述的装置,其特征在于第三级膜组件的清水出口与第一级膜组件的进口相连。
13.根据权利要求10至12中任一项所述的装置,其特征在于所述装置还包括分别用于第一级、第二级和第三级碟管式反渗透膜组件的第一级、第二级和第三级高压泵和循环泵。
14.根据权利要求10至13中任一项所述的装置,其特征在于所述装置还包括用于处理第二级清水的精细处理装置,优选离子交换器或电渗析器。
CN201410010846.3A 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置 Active CN103745759B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410010846.3A CN103745759B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置
CN201610964772.6A CN106448787B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置
US15/029,098 US10457573B2 (en) 2014-01-09 2015-01-07 Method and apparatus for processing radioactive wastewater
JP2016549613A JP2017501421A (ja) 2014-01-09 2015-01-07 放射性廃水の処理方法及び装置
EP15734813.7A EP3018659A4 (en) 2014-01-09 2015-01-07 Method and apparatus for processing radioactive wastewater
PCT/CN2015/070290 WO2015103983A1 (zh) 2014-01-09 2015-01-07 一种放射性废水处理的方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410010846.3A CN103745759B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610964772.6A Division CN106448787B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103745759A true CN103745759A (zh) 2014-04-23
CN103745759B CN103745759B (zh) 2017-01-18

Family

ID=50502772

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610964772.6A Expired - Fee Related CN106448787B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置
CN201410010846.3A Active CN103745759B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610964772.6A Expired - Fee Related CN106448787B (zh) 2014-01-09 2014-01-09 一种放射性废水处理的方法和装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10457573B2 (zh)
EP (1) EP3018659A4 (zh)
JP (1) JP2017501421A (zh)
CN (2) CN106448787B (zh)
WO (1) WO2015103983A1 (zh)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103919272A (zh) * 2014-04-25 2014-07-16 安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司 再造烟叶萃取液低温浓缩系统及其低温浓缩方法
WO2015103983A1 (zh) * 2014-01-09 2015-07-16 清华大学 一种放射性废水处理的方法和装置
CN105244068A (zh) * 2015-08-31 2016-01-13 中国核电工程有限公司 一种高盐含量放射性废液处理装置及方法
CN105738189A (zh) * 2016-04-01 2016-07-06 北京辰安科技股份有限公司 一种放射性分析检测的浓缩处理装置及方法
CN106448788A (zh) * 2016-12-02 2017-02-22 北京科泰兴达高新技术有限公司 一种受放射性物质污染的水质深度净化系统
CN108285221A (zh) * 2015-12-23 2018-07-17 倍杰特国际环境技术股份有限公司 一种废水深度浓缩处理方法
CN109092065A (zh) * 2018-10-17 2018-12-28 成都泓润科技有限公司 一种大循环反渗透工艺脱出低分子量醇类的装置及方法
CN109444944A (zh) * 2018-12-21 2019-03-08 清华大学 水中氚的快速自动分析方法及装置
CN109754889A (zh) * 2017-11-06 2019-05-14 中广核工程有限公司 核电站放射性废液处理装置
CN109821420A (zh) * 2017-11-23 2019-05-31 神华集团有限责任公司 反渗透系统和反渗透水处理方法
CN109867415A (zh) * 2019-03-27 2019-06-11 四川恒泰环境技术有限责任公司 一种节能半导体新材料砷化镓生产废水处理工艺
CN110064305A (zh) * 2019-05-31 2019-07-30 成都泓润科技有限公司 一种提高膜浓缩倍数和浓液浓度的装置及使用方法
CN110304689A (zh) * 2018-03-20 2019-10-08 国家能源投资集团有限责任公司 一种含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
CN110304690A (zh) * 2018-03-20 2019-10-08 国家能源投资集团有限责任公司 一种含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
WO2019192043A1 (zh) * 2018-04-03 2019-10-10 清华大学 放射性废液处理方法及装置
CN110349689A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 清华大学 核电站放射性废液处理装置
CN111346513A (zh) * 2018-12-20 2020-06-30 国家能源投资集团有限责任公司 含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
CN111681798A (zh) * 2020-04-30 2020-09-18 中国辐射防护研究院 一种小型核设施退役现场放射性废水处理装置
CN112340884A (zh) * 2020-11-06 2021-02-09 北京清核朝华科技有限公司 用于核电厂teu系统的新型放射性废液处理系统及方法
CN113012843A (zh) * 2021-03-11 2021-06-22 莱特莱德(上海)技术有限公司 一种处理放射性废水的系统和方法

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017105004B4 (de) 2017-03-09 2019-04-04 Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH Aufbereitung einer borhaltigen Flüssigkeit
CN107512811B (zh) * 2017-07-31 2020-06-23 四川思达能环保科技有限公司 球形氢氧化镍生产工艺过程废水的处理方法
CN107720698A (zh) * 2017-11-03 2018-02-23 深圳市纯水号水处理科技有限公司 一种氢氟酸回收工艺
CN108046463A (zh) * 2017-11-24 2018-05-18 北京欧美中科学技术研究院 节水的反渗透装置
CN110379532B (zh) * 2018-04-13 2023-08-25 清华大学 放射性废液处理方法及装置
CN109052752B (zh) * 2018-08-30 2021-04-27 常州大学 一种复合式垃圾渗滤液处理设备
CN109368830A (zh) * 2018-11-20 2019-02-22 江苏爱特恩高分子材料有限公司 一种数字印刷废水的直接处理方法
CN110585928A (zh) * 2019-06-28 2019-12-20 苏州苏净环保工程有限公司 一种膜系统的多段内循环和冲洗清洗装置
CN110280138A (zh) * 2019-07-23 2019-09-27 费特膜(北京)科技有限公司 一种碟管式反渗透膜包元件
CN112221215A (zh) * 2020-09-29 2021-01-15 减一污泥处理技术(江苏)有限公司 一种利用玻璃滤料半渗透性分离垃圾渗滤液的方法
CN112960834A (zh) * 2021-02-08 2021-06-15 北京汲智科技有限公司 一种餐厨垃圾渗滤液的污水处理达标排放工艺
CN115448485B (zh) * 2021-06-09 2023-08-01 北京科泰兴达高新技术有限公司 一种高浓度难降解有机废水处理系统
CN113274880A (zh) * 2021-06-24 2021-08-20 厦门嘉戎技术股份有限公司 一种dtro组件膜片的改性工艺
CN113697904A (zh) * 2021-07-30 2021-11-26 广东碟中碟膜技术有限公司 一种方便更换膜片的dtro膜试验装置
CN115259464A (zh) * 2022-08-05 2022-11-01 嘉戎技术(北京)有限公司 集成式工业废水处理系统及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1132108A (zh) * 1994-10-12 1996-10-02 东丽株式会社 反渗透分离装置以及反渗透分离方法
CN101028958A (zh) * 2006-03-04 2007-09-05 林炳金 一种工业废水处理方法
CN201965936U (zh) * 2010-12-30 2011-09-07 核工业理化工程研究院华核新技术开发公司 具有三防功能的放射性污水应急处理系统

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5336118B2 (zh) * 1974-06-13 1978-09-30
JPS5343200U (zh) * 1976-09-17 1978-04-13
JPS5385299A (en) * 1977-01-07 1978-07-27 Hitachi Ltd Back osmotic treating method of radioactive waste washings
JPS5925633B2 (ja) * 1978-09-20 1984-06-19 三菱重工業株式会社 排水の処理方法
JPS61116695A (ja) * 1984-11-12 1986-06-04 科学技術庁原子力局長 放射性ヨウ素含有水溶液の処理法
HU195967B (en) * 1985-05-13 1988-08-29 Tatabanyai Szenbanyak Process for recovering boric acid solution, reusable in atomic power station, from radioactive solutions of atomic power station
JPH0664187B2 (ja) * 1986-08-22 1994-08-22 科学技術庁原子力局長 放射性廃液の処理方法
JPH02143198A (ja) 1988-11-25 1990-06-01 Tokyo Electric Power Co Inc:The 廃液濃縮システムの運転方法
JP2989403B2 (ja) 1993-01-05 1999-12-13 三菱重工業株式会社 原子力発電所から排出される洗浄排水の処理方法
JP3969221B2 (ja) * 2002-07-05 2007-09-05 栗田工業株式会社 脱イオン水の製造方法及び装置
JP5048239B2 (ja) * 2005-11-22 2012-10-17 株式会社マーフィード 浄水装置
JP2007203144A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Kobelco Eco-Solutions Co Ltd 水処理方法及び水処理設備
CN2878362Y (zh) * 2006-02-07 2007-03-14 北京天地人环保科技有限公司 碟管式反渗透技术处理垃圾渗滤液的设备
JP5044178B2 (ja) * 2006-09-19 2012-10-10 株式会社荏原製作所 放射性核種含有廃液処理方法及び装置
US20110049054A1 (en) * 2007-09-20 2011-03-03 Verenium Corporation Wastewater treatment system
CN101229949B (zh) * 2007-12-19 2011-09-07 核工业理化工程研究院华核新技术开发公司 移动式放射性废水处理设备
CN202164181U (zh) * 2011-07-14 2012-03-14 西安百衡伯仲复合材料有限公司 碟管式膜法水处理装置
JP5712107B2 (ja) * 2011-10-27 2015-05-07 株式会社神鋼環境ソリューション 水処理方法及び水処理設備
CN102522134B (zh) * 2011-12-23 2014-08-20 核工业理化工程研究院华核新技术开发公司 一种将放射性污染水处理成饮用水的净化系统
JP6078987B2 (ja) * 2012-05-29 2017-02-15 栗田工業株式会社 放射性ストロンチウム含有排水の処理方法及び処理装置
CN102951741B (zh) * 2012-08-14 2014-09-24 上海晶宇环境工程有限公司 垃圾渗滤液深度处理工艺及专用设备
CN103177784B (zh) * 2013-03-28 2015-06-03 清华大学 一种处理放射性废水的方法
CN103466838B (zh) * 2013-09-23 2015-05-27 杭州天创环境科技股份有限公司 一种含二甲基甲酰胺废水精馏塔凝水的处理方法
CN106448787B (zh) * 2014-01-09 2018-10-02 清华大学 一种放射性废水处理的方法和装置
CN103762004B (zh) * 2014-01-22 2016-06-08 清华大学 一种浓缩放射性废水的方法和系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1132108A (zh) * 1994-10-12 1996-10-02 东丽株式会社 反渗透分离装置以及反渗透分离方法
CN101028958A (zh) * 2006-03-04 2007-09-05 林炳金 一种工业废水处理方法
CN201965936U (zh) * 2010-12-30 2011-09-07 核工业理化工程研究院华核新技术开发公司 具有三防功能的放射性污水应急处理系统

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
侯立安 等: "《特殊废水处理技术及工程实例》", 31 October 2003 *
王建龙 等: "放射性废水的膜处理技术研究", 《环境科学学报》 *
赵卷: "反渗透技术在放射性废水处理中的应用", 《中国核科学技术进展报告》 *
黄万波 等: "反渗透处理铵盐沉淀后含铀废水技术研究", 《中国核学会核化工分会成立三十周年庆祝大会暨全国核化工学术交流年会会议论文集》 *
黄万波 等: "反渗透处理铵盐沉淀后含铀废水技术研究", 《中国核学会核化工分会成立三十周年庆祝大会暨全国核化工学术交流年会会议论文集》, 10 November 2010 (2010-11-10) *

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015103983A1 (zh) * 2014-01-09 2015-07-16 清华大学 一种放射性废水处理的方法和装置
US10457573B2 (en) 2014-01-09 2019-10-29 Tsinghua University Method and apparatus for processing radioactive wastewater
CN103919272A (zh) * 2014-04-25 2014-07-16 安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司 再造烟叶萃取液低温浓缩系统及其低温浓缩方法
CN105244068A (zh) * 2015-08-31 2016-01-13 中国核电工程有限公司 一种高盐含量放射性废液处理装置及方法
CN108285221A (zh) * 2015-12-23 2018-07-17 倍杰特国际环境技术股份有限公司 一种废水深度浓缩处理方法
CN105738189A (zh) * 2016-04-01 2016-07-06 北京辰安科技股份有限公司 一种放射性分析检测的浓缩处理装置及方法
CN106448788A (zh) * 2016-12-02 2017-02-22 北京科泰兴达高新技术有限公司 一种受放射性物质污染的水质深度净化系统
CN109754889A (zh) * 2017-11-06 2019-05-14 中广核工程有限公司 核电站放射性废液处理装置
CN109821420A (zh) * 2017-11-23 2019-05-31 神华集团有限责任公司 反渗透系统和反渗透水处理方法
CN110304689A (zh) * 2018-03-20 2019-10-08 国家能源投资集团有限责任公司 一种含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
CN110304690A (zh) * 2018-03-20 2019-10-08 国家能源投资集团有限责任公司 一种含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
CN110349689B (zh) * 2018-04-03 2021-09-24 清华大学 核电站放射性废液处理装置
CN110349689A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 清华大学 核电站放射性废液处理装置
CN110349690A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 清华大学 放射性废液处理方法及装置
WO2019192043A1 (zh) * 2018-04-03 2019-10-10 清华大学 放射性废液处理方法及装置
CN109092065A (zh) * 2018-10-17 2018-12-28 成都泓润科技有限公司 一种大循环反渗透工艺脱出低分子量醇类的装置及方法
CN111346513A (zh) * 2018-12-20 2020-06-30 国家能源投资集团有限责任公司 含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
CN111346513B (zh) * 2018-12-20 2022-04-12 国家能源投资集团有限责任公司 含盐水的反渗透处理方法和反渗透系统
CN109444944A (zh) * 2018-12-21 2019-03-08 清华大学 水中氚的快速自动分析方法及装置
CN109444944B (zh) * 2018-12-21 2024-05-28 清华大学 水中氚的快速自动分析方法及装置
CN109867415A (zh) * 2019-03-27 2019-06-11 四川恒泰环境技术有限责任公司 一种节能半导体新材料砷化镓生产废水处理工艺
CN110064305A (zh) * 2019-05-31 2019-07-30 成都泓润科技有限公司 一种提高膜浓缩倍数和浓液浓度的装置及使用方法
CN111681798A (zh) * 2020-04-30 2020-09-18 中国辐射防护研究院 一种小型核设施退役现场放射性废水处理装置
CN111681798B (zh) * 2020-04-30 2022-09-27 中国辐射防护研究院 一种小型核设施退役现场放射性废水处理装置
CN112340884A (zh) * 2020-11-06 2021-02-09 北京清核朝华科技有限公司 用于核电厂teu系统的新型放射性废液处理系统及方法
CN113012843A (zh) * 2021-03-11 2021-06-22 莱特莱德(上海)技术有限公司 一种处理放射性废水的系统和方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103745759B (zh) 2017-01-18
US10457573B2 (en) 2019-10-29
JP2017501421A (ja) 2017-01-12
EP3018659A4 (en) 2017-03-01
US20160251239A1 (en) 2016-09-01
EP3018659A1 (en) 2016-05-11
CN106448787A (zh) 2017-02-22
CN106448787B (zh) 2018-10-02
WO2015103983A1 (zh) 2015-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103745759A (zh) 一种放射性废水处理的方法和装置
CN103214063B (zh) 海洋能直驱式海水淡化装置
CN202379821U (zh) 反渗透节水装置
CN102674590A (zh) 双膜法工艺处理重金属废水及回收利用方法
CN103922500B (zh) 电镀镍漂洗废水零排放处理装置及其处理方法
CN104944709A (zh) 一种电镀废水零排放的处理方法及系统
CN207451686U (zh) 一种提高膜产水率处理系统
CN103030237A (zh) 一种煤泥污水回用的处理装置以及处理方法
CN106746057B (zh) 一种高产水率的锅炉给水处理方法及其装置
CN203212407U (zh) 利用浓水反冲洗过滤器的反渗透系统
CN203229405U (zh) 以压缩空气为动力的气液变送系统及海水淡化系统
CN202272789U (zh) 氨基磺酸镍电镀废水回收利用系统
CN202208663U (zh) 海水淡化处理设备
CN106219830A (zh) 一种电镀重金属废水零排放系统及方法
CN109607841A (zh) 高效水利用率制水方法、净水单元、大型商用制水装置
CN102219341A (zh) 一种基于mbr-ro技术的电镀废水在线回用方法及装置
CN206219326U (zh) 反渗透净水保质循环节水装置及具有该装置的净水器
CN106145457A (zh) 一种废水资源全回收利用处理方法
CN203754515U (zh) 一种用于干熄焦发电循环水处理的双膜系统
CN210915626U (zh) 一种放射性废水资源化回收系统
CN204017671U (zh) 高效率低能耗的高倍浓缩装置
CN207726883U (zh) 纯化水生产设备
CN210635833U (zh) 一种浓水回收装置
CN203845874U (zh) 一种电镀镍漂洗废水零排放处理装置
CN106966518A (zh) 屏蔽材料行业的镀铜或镍或银废水的零排放处理系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C53 Correction of patent of invention or patent application
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Li Junfeng

Inventor after: Wang Jianlong

Inventor after: Zhao Shuli

Inventor before: Li Junfeng

Inventor before: Wang Jianlong

COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: INVENTOR; FROM: LI JUNFENG WANG JIANLONG TO: LI JUNFENG WANG JIANLONG ZHAO SHULI

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant