CS202381B1 - Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků - Google Patents

Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků Download PDF

Info

Publication number
CS202381B1
CS202381B1 CS761278A CS761278A CS202381B1 CS 202381 B1 CS202381 B1 CS 202381B1 CS 761278 A CS761278 A CS 761278A CS 761278 A CS761278 A CS 761278A CS 202381 B1 CS202381 B1 CS 202381B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
oxidation
radium
carried out
manganese
solutions
Prior art date
Application number
CS761278A
Other languages
English (en)
Inventor
Vladimir Vesely
Karel Vanek
Original Assignee
Vladimir Vesely
Karel Vanek
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 Vladimir Vesely, Karel Vanek filed Critical Vladimir Vesely
Priority to CS761278A priority Critical patent/CS202381B1/cs
Publication of CS202381B1 publication Critical patent/CS202381B1/cs

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Description

Vynález řeši způsob odatraňovánl radia z vodných roztoků.
V průmyslové praxi bývá z hygienických nebo vodohospodářských důvodů nutné odstraňovat radium z různých odpadních roztoků nebo z vod čerpaných z důlních děl při těžbě radioaktivních surovin, předtím než mohou být takové vody vypuštěny do přírodních vodoteči a recipientů. K tomu účelu 3Θ používá různých metod, mezi nimi také záchytu na ionexech, které je pak obvykle nutno v určitých časových intervalech regenerovat, aby mohly být opětně použity. Regenerace se provádí pomoci elučních roztoků, jimiž jaou relativně dosti koncentrované roztoky soli nebo kyselin, do nichž přejde při regeneraci převážná část na ionexu zachyceného radia. Vzniká přitom ovšem druhotný problém β likvidaci regeneračních roztoků kontaminovaných radiem.
Uvedená nedostatky do značné míry řeší způsob odstraňováni radia z vodných roztoků podle vynálezu. Oeho podstata spočívá v tom. že do vodného roztoku obsahujícího radium se přidá rozpustná manganatá sůl tak, aby koncentrace manganatých iontů byla v rozmezí 0,03 až 0,3 gramů na litr a zároveň se upraví koncentrace vodíkových iontů tak, aby pH bylo v rozmezí 9 až 13 a potom se provede oxidace dvojmocného manganu na čtyřmocný, přičemž dokončeni oxidace je indikováno ustálením hodnoty pH. Oxidaci je možné provést peroxidem vodíku, chlornanem sodným, plynným chlorem, vzduchem a manganistanem draselným.
202 J81
202 381
Způsobem podle vynálezu ee vodná roztoky, respektive regenerační roztoky zbavuji obsaženého radle záchytem na uméle vytvořené sraženině hydratoveného kysličníku manganičitého tak, že mohou být znovu určeny k dalšímu použiti. Zároveň ee eniži objem odpadů k likvidaci, radium ee přitom zkoncentruje do relativně malého objemu, čímž ee zvýěl míra bezpečnosti jeho likvidace, případně umožni jeho dalěi koncentrováni.
Podle vynálezu ae postupuje tak, že ee do roztoku obsahujícího radium přidá manganatá sůl, vhodně ee upraví pH a oxidaci vzduchem nebo oxidačním prostředkem, například peroxidem vodíku, roztoky chlornanů, plynným chlorem aa dvojmocný mangan převede na čtyř mocný, vznikne sraženina hydratoveného kysličníku manganičitého, do které přejde převážné část v roztoku obsaženého radle.
Uvedené přednosti způsobu podle vynálezu blíže dokresluji provedené experimenty!
Přiklad 1
Do 1 litru neutrálního 10 % roztoku chloridu vápenatého, obsahujícího 26 ng Ra a kromě toho 13,7 mg Mg2*, 19,2 mg Sr2*, 0,69 mg Fa, 3,4 mg Na*, bylo přidáno 0,25 g síranu manganetého a 0,133 g eodného louhu. Poté byl roztok probublévén vzduchem do ustáleni redox potenciálu, smée byla ponechána klidové sedimentaci, vyčeřená kapalina obsahovala 3,9 ng radla v litru.
Přiklad 2
Litr 13,6 % roztoku NaCl, okyseleného kyselinou solnou na pH 3,4 obsahujícího déle 9.400 mg K*, 670 mg Mg2*, 475 Sr2*, 19,4 mg Fa a 21 ng radia byl znautralizován roztokem NaOH a potom bylo do něho přidáno 0,25 g MnSO^ a 0,1325 g NaOHj k urychleni oxidační reakce bylo přidáno 0,1 NaClO. Roztok e tvořící ea sraženinou byl probublávén vzduchem do ustáleni radox potenciálu. Vytvořená sraženina hydratoveného kysličníku manganičitého byla odstraněna, zbylý roztok obeahoval 3,6 ng radia na jeden litr.
Způeob podle vynálezu je určen k odetraňovénl radia z vodných roztoků, zejména z regeneračních roztoků kontaminovaných radiem při regeneraci ionexů.

Claims (6)

1. Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků, vyznačující se tim, že do vodného roztoku obsahujícího radium aa přidá rozpustné manganaté eůl tak, aby koncentrace manganatých iontů byla v rozmezí 0,03 až 0,3 gramů na litr a zároveň ee uprevi koncentrace vodíkových iontů tak, aby pH bylo v rozmezí 9 až 13 a potom ee provede oxidace dvojmocného manganu na čtyřmocný, přičemž dokončeni oxidace je indikováno ustálením hodnoty pH.
2. Způeob podle bodu 1, vyznačený tlm, ža oxidace ea provede peroxidem vodíku.
3. Způeob podle bodu 1, vyznačený tim, že oxidace ea provede chlornanem sodným.
4. Způeob podle bodu 1, vyznačený tlm, že oxidace ea provede plynným chlorem.
202 381
5. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že oxidace se provede vzduchem.
6% Způsob podle bodu 1, vyznačený tim, že oxidace se provede manganistanem draselným.
CS761278A 1978-11-22 1978-11-22 Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků CS202381B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS761278A CS202381B1 (cs) 1978-11-22 1978-11-22 Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS761278A CS202381B1 (cs) 1978-11-22 1978-11-22 Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS202381B1 true CS202381B1 (cs) 1981-01-30

Family

ID=5425616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS761278A CS202381B1 (cs) 1978-11-22 1978-11-22 Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS202381B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4162707A (en) Method of treating formation to remove ammonium ions
JPH10500900A (ja) 物質の電気化学的酸化
JPH07973A (ja) 重金属及び放射性汚染要因物の除去方法
GB1561511A (en) Process for elimination of mercury from industrial waste waters by means of extraction with solvents
JP2001026418A (ja) 工業的に有用な無機材料の回収方法及び該回収方法によって回収した工業的に有用な無機材料
CN110104866A (zh) 一种高浓度酸性氟化铵废液的处理装置及其处理工艺
JP3635643B2 (ja) 廃液の処理方法
US8858902B2 (en) Selective removal of sulfide from aqueous alkali solutions
US20170247270A1 (en) Water treatment methods
US3804751A (en) Disposal of wastes containing mercury
CS202381B1 (cs) Způsob odstraňováni radia z vodných roztoků
RU2146763C1 (ru) Способ переработки минерального сырья, содержащего золото и серебро, из руд на месте их залегания
JP2021053620A (ja) シアン含有廃水の処理方法
BG112342A (bg) Метод за получаване на хибриден двуфазен пълнител за еластомери
US3829549A (en) Process for treating waste photographic processing solution and recovering residual silver therefrom as a silver halide
JPS63175689A (ja) アミン化合物を含む排水の処理方法
JP3788782B2 (ja) 排水を処理して銅を除去回収する方法及びこれに用いる薬剤
CN1326639C (zh) 对含金属的污泥进行回收处理的方法
US20250065268A1 (en) Method And Apparatus For Removing A Target Substance From A Gas
JPS571423A (en) Treating method for waste gas containing hydrogen chloride and sulfur oxide
JPH02280815A (ja) 弗素、臭素および沃素の除害方法
JPS5810159B2 (ja) 電解廃液等の無害化処理方法
RU2424195C1 (ru) Способ получения железосодержащего коагулянта
Maree et al. Limestone neutralization of Iron (II) rich acid water
JPS5698487A (en) Purification method of potassium chloride brine