RU2068208C1 - Способ переработки радиоактивных ионообменных смол - Google Patents

Способ переработки радиоактивных ионообменных смол Download PDF

Info

Publication number
RU2068208C1
RU2068208C1 RU93041399A RU93041399A RU2068208C1 RU 2068208 C1 RU2068208 C1 RU 2068208C1 RU 93041399 A RU93041399 A RU 93041399A RU 93041399 A RU93041399 A RU 93041399A RU 2068208 C1 RU2068208 C1 RU 2068208C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ion
ios
exchange resins
cement
water
Prior art date
Application number
RU93041399A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93041399A (ru
Inventor
А.П. Еперин
С.В. Грибаненков
М.С. Олейник
В.Н. Чватов
В.М. Тишков
Л.В. Трофимов
Original Assignee
Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина
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 Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина filed Critical Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина
Priority to RU93041399A priority Critical patent/RU2068208C1/ru
Publication of RU93041399A publication Critical patent/RU93041399A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2068208C1 publication Critical patent/RU2068208C1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Использование: переработка радиоактивных отходов, в частности ионообменных смол (ИОС), путем их цементирования. Сущность: способ включает предварительную термообработку ИОС при 350-395oС до потери способности к набуханию в воде (потери массы около 35%), охлаждение парогазовых продуктов термообработки и смешение полученного смоло-масляного конденсата с твердым остатком ИОС, добавку глиноземистого цемента до водоцементного отношения ≈ 0,5 и отверждение в воздушно-влажных условиях в течение 28 суток. Объем отвержденных блоков равен объему исходной влажной ИОС. Техническим результатом способа является повышение степени наполнения цементных блоков по ИОС и уменьшение их объема.

Description

Изобретение относится к области переработки радиоактивных отходов, в частности ионообменных смол (ИОС), путем их цементирования.
На отечественных АЭС для водоочистки используются катиониты КУ-2 (или КУ-2-8 ч. с.) и аниониты АВ-17 (или АВ-17-8 ч.с.), активность которых после эксплуатации достигает до 1010 Бк/л, что требует при захоронении включения их в изолирующую матрицу (Коростылев Д.П. Водный режим и обработка радиоактивных вод АЭС. М. Энергоатомиздат, 1983, с.141).
Известен способ переработки ИОС путем их смешения с цементом и водой для получения прочных (более 5 МПа) водостойких блоков (Никифоров А.С. и др. Обезвреживание ЖРО. М. Энергоатомиздат, 1985, с. 132).
Недостатком этого способа являются низкая степень наполнения цементных блоков по ИОС (не более 10% по сухой смоле даже при использовании быстротвердеющего глиноземистого цемента) и увеличение объема отходов при цементировании более чем в 2 раза.
Ближайшим аналогом является способ цементирования ИОС с предварительной их обработкой полиэфирной смолой (Buckley L.P. Speranzini R.A. Evaluation of matrices for immobilizing ion-exchang resins AECL 6971, jule 1980).
Радиоактивную ИОС осушают до 50% влажности и обрабатывают полиэфирной смолой в количестве до 33% от массы сухой ИОС, смесь перемешивают и добавляют смесь цемента и воды в соотношении 2:1, перемешивают и отверждают.
Недостатком данного способа являются низкая степень наполнения цементных блоков по ИОС (до 13% по сухой ИОС) и увеличение объема отходов при цементировании в 2 раза.
В основу изобретения поставлена задача разработать способ переработки радиоактивных ИОС, позволяющий повысить степень наполнения цементных блоков по ИОС и уменьшить их объем.
Сущность заявки заключается в том, что в способе переработки радиоактивных ИОС, включающем химическую обработку жидкими полимерными смолами и последующее отверждение цементом, ИОС предварительно подвергают термообработке при 350-395oС, а образующийся при этом сухой остаток ИОС в качестве жидкой полимерной смолы обрабатывают смоло-масляным конденсатом, полученным в процессе этой термообработки.
Способ осуществляется следующим обpазом.
Радиоактивные ИОС отфильтровывают от избытка воды, получая ИОС с 50% влажностью, и подвергают термообработке при 350-395oС до потери способности к набуханию в воде. При этом около 35% массы ИОС переходит в конденсат, получаемый при охлаждении парогазовых продуктов термообработки. Радиоактивность конденсата в 106-107 раз меньше радиоактивности исходной ИОС и в нем помимо воды содержатся выделившиеся из ИОС смолы, масла и другие углеводы.
Сухой остаток ИОС смешивают со смоло-масляным конденсатом, а затем с глиноземистым цементом до получения однородного компаунда с водоцементным отношением 0,5. После тщательного перемешивания смесь оставляют для затвердевания. При этом получают блоки со степенью наполнения по сухой (исходной) ИОС до 26,5% обладающие достаточной (более 5 МПа) прочностью. При этом объем отходов в процессе переработки по сравнению с исходной ИОС практически не увеличивается.
Новизной предлагаемого способа по сравнению с прототипом является использование в качестве жидкой полимерной смолы смоло-масляного конденсата, получаемого при термообработке ИОС при 350-395oС, что обеспечивает при последующем включении ее в глиноземистый цемент повышение степени наполнения по исходной сухой ИОС до 26,5% и снижение коэффициента изменения объема отходов при переработке до 1, что не следует явным образом из уровня техники, т.е. соответствует критерию изобретательского уровня.
Примеры конкретного исполнения.
Пример 1. Смесь ИОС, приготовленную из катионита КУ-2 в Na+-форме и анионита АВ-17 в Cl--форме в объемном отношении 1:1 осушали до влажности 50% а затем подвергали термообработке при 350oС до потери набухаемости (в течение 9 часов). 100 г сухого остатка смешивали со 150 г смоло-масляного конденсата, а затем смешивали с 300 г глиноземистого цемента и перемешивали до получения однородной массы. Через 28 суток воздушно-влажного твердения образец со степенью наполнения 26,5% (по исходной сухой ИОС) и объемом, равным объему исходной ИОС (с влажностью 50% ), обладал необходимой прочностью (более 5 МПа) и водостойкостью.
Пример 2. Отличается от примера 1 тем, что термообработку ИОС проводили при 375oС в течение 6 часов, отвержденные продукты имеют те же параметры.
Пример 3. Отличается от примера 1 тем, что термообработку проводили при 395oС в течение 4 часов, отвержденные продукты имеют те же параметры.
Пример 4. Отличается от примера 1 тем, что термообработку проводили в течение 6 часов последовательно по 2 часа при 350oС, 375oС и 395oС, отвержденные продукты имеют те же параметры.
Пример 5. Отличается от примера 1 тем, что термообработку проводили при 450oС в течение 3 часов. При этом ИОС обугливается и спекается в единую массу. Поэтому для получения цементных блоков с равномерным распределением отходов требуются предварительное дробление и измельчение спекшихся ИОС. Отвержденные продукты имеют те же параметры.
Пример 6. Отличается от примера 1 тем, что термообработку проводили при 300oС в течение 12 часов, однако потери набухаемости не достигли. Отвержденные продукты имели недостаточную прочность (около 2 МПа) и были неводостойки.
Таким образом, проведение термообработки ИОС при температурах 350-395oС с последующим смешением со смоло-масляным конденсатом позволяет проводить цементирование без увеличения объема отходов и повысить степень наполнения цементных блоков по ИОС в 2-2,5 раза. В то же время при температуре ниже 350oС не достигается ликвидация набухаемости ИОС, что приводит к низкому качеству отвержденных продуктов, а при температуре свыше 395oС происходит спекание ИОС, затрудняющее цементирование.
Способ является промышленно применимым, так как цементирование проводится на том же промышленном оборудовании, что и в базовых способах переработки ИОС (без предварительной обработки ИОС), а низкая температура термообработки (менее 400oС) не требует в отличие от методов сжигания отходов сложной и дорогостоящей системы газоочистки.

Claims (1)

  1. Способ переработки радиоактивных ионообменных смол, включающий химическую обработку жидкими полимерными смолами и последующее отверждение цементом, отличающийся тем, что радиоактивные ионообменные смолы предварительно подвергают термообработке при 350 395°С, а образующийся при этом сухой остаток ионообменных смол в качестве жидкой полимерной смолы обрабатывают смоломасляным конденсатом, полученным в процессе этой термообработки.
RU93041399A 1993-08-18 1993-08-18 Способ переработки радиоактивных ионообменных смол RU2068208C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93041399A RU2068208C1 (ru) 1993-08-18 1993-08-18 Способ переработки радиоактивных ионообменных смол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93041399A RU2068208C1 (ru) 1993-08-18 1993-08-18 Способ переработки радиоактивных ионообменных смол

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93041399A RU93041399A (ru) 1996-02-20
RU2068208C1 true RU2068208C1 (ru) 1996-10-20

Family

ID=20146642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93041399A RU2068208C1 (ru) 1993-08-18 1993-08-18 Способ переработки радиоактивных ионообменных смол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2068208C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Buckley L.P., Speranzini R.A. Evaluation of matrices for immobilizing ion-exchang resing. АЕСL -6971, jule 1980. Заявка Великобритании N 1544128, кл. G 21 F 9/28, 1979. Заявка Японии N 60-41320, кл. G 21 F 9/32, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5678234A (en) Process for the encapsulation and stabilization of radioactive, hazardous and mixed wastes
EP0158780B1 (en) Process and apparatus for solidification of radioactive waste
RU2068208C1 (ru) Способ переработки радиоактивных ионообменных смол
US4594186A (en) Method for improving the radionuclide retention properties of solidified radioactive wastes
CA2123692A1 (en) Process for treating radioactive waste
JP3809045B2 (ja) 沸騰水型原子力発電所から生じた低レベル放射性湿潤廃棄物の共固化方法
JPH09101398A (ja) 放射性廃棄物の処理方法および装置
RU2340968C1 (ru) Способ иммобилизации долгоживущих радионуклидов
EP1137014B1 (en) Co-solidification of low-level radioactive wet wastes produced from BWR nuclear power plants
Gonçalves et al. Characterization and feasibility of using vegetable biomass ash in mortar
JP2525790B2 (ja) 放射性廃棄物の固化処理方法
JPH073475B2 (ja) 放射性廃棄物の固化方法
JPH0448199B2 (ru)
Plećasˇ et al. Comparative leaching studies of 60CO from spent radioactive ion—Exchange resin incorporated in cement
Bibler Radiolytic gas generation in concrete made with incinerator ash containing transuranium nuclides
RU2353011C1 (ru) Способ подготовки радиоактивных ионообменных смол к иммобилизации в монолитные структуры
Franz et al. Immobilization of sodium nitrate waste with polymers: Topical report
FI130451B (en) Procedure for treatment of waste material
RU2580949C1 (ru) Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол
RU93041399A (ru) Способ переработки радиоактивных ионообменных смол
KR970005876B1 (ko) 산업 폐슬러지를 활용한 고강도 시멘트 제조방법
JPS593398A (ja) 放射性固体廃棄物の長時間貯蔵に必要な硬化特性の改良方法
Stone Studies of concrete as a host for Savannah River Plant radioactive waste
RU2142655C1 (ru) Способ остекловывания радиоактивного перлита
KR20220026529A (ko) 유기 성분과 저 준위 및/또는 중 준위 방사성 제제를 포함하는 폐기물 처리 방법 및 물질의 용도

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner