RU2146403C1 - Способ очистки воды от радионуклидов - Google Patents
Способ очистки воды от радионуклидов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2146403C1 RU2146403C1 RU98111539A RU98111539A RU2146403C1 RU 2146403 C1 RU2146403 C1 RU 2146403C1 RU 98111539 A RU98111539 A RU 98111539A RU 98111539 A RU98111539 A RU 98111539A RU 2146403 C1 RU2146403 C1 RU 2146403C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- clay
- water
- dolomite
- temperature
- calcined
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
Способ относится к области сорбционной очистки воды, загрязненной радионуклидами, например радиоактивным цезием, и может быть использован в системах водоочистки водоочистных станций и в системах водоподготовки атомных электростанций (АЭС). Сущность изобретения заключается в том, что в способе очистки воды, включающем обработку воды кембрийской глиной, предварительно обожженной при 750-850oC, предложено кембрийскую глину обжигать в смеси с добавками доломита и фосфорсодержащих ингредиентов. Обжиг глины в смеси с добавками осуществляют с нагревом до 180-400oС и выдержкой при этой температуре не менее 1 ч с последующим быстрым нагревом до 750-850oC и последующей выдержкой при этой температуре в течение не менее 1 ч. Оптимальным является использование смеси кембрийской глины, доломита и фосфорсодержащего ингредиента в массовом соотношении 1:0,08-0,1:0,05-0,1. Использование изобретения позволяет повысить эффективность удаления радиоцезия, радиостронция. Коэффициент очистки - отношение исходной активности к активности очищенной воды - составляет по Cs 137 - 32 - 40, а по Sr 90 - 12,4 - 13,1. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.
Description
Способ относится к области сорбционной очистки воды, загрязненной радионуклидами, например, радиоактивным цезием, и может быть использован в системах водоочистки водоочистных станций и в системах водоподготовки атомных электростанций (АЭС).
Известен способ [1], предусматривающий использование в качестве очищающего сорбента полуобогащенного доломита ("магномассы", обогащенной при 720 - 750oC). Данный сорбент загружают в корпус и пропускают через него радиационно-загрязненную воду, содержащую, например, Sr-90, Ru-106, Ce-144, Cs-137. Способ не обеспечивает высокоэффективную очистку от радионуклидов и катионов тяжелых металлов. Известен также способ [2] очистки воды от радионуклидов с использованием бентонитовых глин, предварительно термически обработанных при температуре 500 - 700oC, что обеспечивает потерю набухаемости бентонитов [1] . Недостатком данного способа является сравнительно низкая очистка воды от радионуклидов. Кроме того, бентонитовые (монтмориллонитовые) глины (ГОСТ 7032-75), служащие сырьем для производства сорбционных (отбеливающих) глинистых порошков, на порядок дороже обычных глин, а основные их месторождения расположены за рубежами европейской части России (Кавказ, Украина).
Ближайшим аналогом является способ очистки воды с использованием кембрийской глины, предварительно обожженной при температуре 500 - 700oC [3]. Причем при температуре ниже 750oC глина сохраняет набухаемость, а при температуре выше 850oC теряет сорбционные свойства.
Недостатком данного способа является сравнительно низкая очистка от радионуклидов, в частности, от радиоактивного цезия.
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении эффективности удаления радиоцезия при использовании доступного сырья.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе очистки воды, включающем обработку воды кембрийской глиной, предварительно обожженной при температуре 750 - 850oC, предложено кембрийскую глину обжигать в смеси с добавками доломита и фосфорсодержащих ингредиентов. Для оптимизации процесса предлагается проводить обжиг глины в смеси с добавками, с нагревом до 180 - 400oC и выдержкой при этой температуре не менее 1 часа с последующим быстрым нагревом до температуры 750 - 850oC и последующей выдержкой при этой температуре в течение не менее 1 часа. Оптимальным является использование смеси кембрийской глины, доломита и фосфорсодержащего ингредиента в массовом соотношении 1 : 0,08 - 0,1 : 0,05 - 0,1.
Новым в предлагаемом способе очистки воды является то, что по сравнению с ближайшим аналогом в нем использована кембрийская глина совместно с доломитом и фосфорсодержащим агентом при выбранном соотношении, а также проведение ступенчатого обжига. По сравнению с известными способами очистки воды глиной обеспечивается возможность повышения удаления как радиоцезия, так и радиостронция, что не следует явным образом из уровня техники (сорбционная способность доломита (ТУ РСФСР-83-87) по стронцию в 3 раза ниже, чем у глины, а при обжиге свыше 750oC она еще сильнее снижается), т.е. соответствует критерию изобретательского уровня. Наибольший технический результат достигается при указанных в п. 3 формулы изобретения соотношениях между кембрийской глиной, доломитом и фосфорсодержащим ингредиентом. При использовании кембрийской глины с указанными добавками утрачиваются набухаемость и пластичность, сохраняются сорбционные свойства. Добавка доломита и фосфорсодержащих ингредиентов приводит к формированию при обжиге и последующем быстром охлаждении достаточной пористости внутри зерен, а на поверхности - ультрадисперсных частиц обожженной глины.
Указанная совокупность признаков обеспечивает формирование пористости при сушке из-за газовыделения при разложении карбоната и появлению в составе обожженного глинистого материала катионов магния и кальция, которые переходят в воду вместо тяжелых металлов и радионуклидов, сорбирующихся в составе обожженной глины. Введение фосфорнокислого ингредиента в шихту приводит к формированию поверхностно фосфорнокислых групп, что усиливает способность к сорбции катионов тяжелых металлов и радионуклидов.
Способ осуществляется следующим образом. Приготавливают шихту, смешивая влажную кембрийскую глину с доломитом 8 - 10 мас.% и 5 - 10 мас.% фосфорсодержащих добавок, например, фосфорита, суперфосфата, шлама гальванических ванн фосфатирования либо фосфатного осаждения ванн кислотного травления черных металлов. Затем шихту сушат или прессуют в таблетки, используя штатное оборудование, например, оборудование для производства керамики. Далее шихту или таблетки нагревают при быстром подъеме температуры до 180 - 400oC, выдерживают при этих условиях ≈ 1 час, а затем быстро поднимают температуру обжига до 720 - 800oC, выдерживают 1 час и быстро охлаждают. Скорость подъема температуры в каждом конкретном случае определяют экспериментально.
Нетаблетированную обожженную шихту измельчают, разделяют на фракции. Измельченный или таблетированный продукт используют для сорбционной очистки воды как в статических (коагуляцией), так и в динамических (фильтрацией) условиях.
Примеры конкретного исполнения
Пример 1 (ближайший аналог). В качестве очищаемой воды используют водопроводную воду, содержащую 0,2 мг/л железа, 30 мг/л сульфатов, 15 мг/л хлоридов, 0,1 мг/л нитратов, 4,2 мг-экв/г жесткости, загрязненную цезием-137 до удельной активности 2,8•107 Бк/л и стронцием-90 до 2,6•107 Бк/л. В качестве сорбента используют порошок кембрийской глины (Чекаловское месторождение, Ленинградская обл.) следующего состава: 57,5 - 59,5 мас.% SiO2; 18,1 - 20,6 мас. % Al2O3; 5,7 - 8,1 мас.% Fe2O3; 1,8 - 2,9 мас.% MgO; 0,7 - 2,8 мас. % CaO; 2,8 - 6,2 мас.% Na2O + K2O и до 0,7 мас.% SO2. Глину замешивали при влажности 50%, высушивали при 100oC и обжигали с быстрым подъемом температуры до 800oC. В 50 мл очищаемой воды вводили 1 г измельченного сорбента, перемешивали в течение 30 мин, отстаивали, фильтровали и определяли коэффициент очистки как отношение исходной активности к активности очищенной воды.
Пример 1 (ближайший аналог). В качестве очищаемой воды используют водопроводную воду, содержащую 0,2 мг/л железа, 30 мг/л сульфатов, 15 мг/л хлоридов, 0,1 мг/л нитратов, 4,2 мг-экв/г жесткости, загрязненную цезием-137 до удельной активности 2,8•107 Бк/л и стронцием-90 до 2,6•107 Бк/л. В качестве сорбента используют порошок кембрийской глины (Чекаловское месторождение, Ленинградская обл.) следующего состава: 57,5 - 59,5 мас.% SiO2; 18,1 - 20,6 мас. % Al2O3; 5,7 - 8,1 мас.% Fe2O3; 1,8 - 2,9 мас.% MgO; 0,7 - 2,8 мас. % CaO; 2,8 - 6,2 мас.% Na2O + K2O и до 0,7 мас.% SO2. Глину замешивали при влажности 50%, высушивали при 100oC и обжигали с быстрым подъемом температуры до 800oC. В 50 мл очищаемой воды вводили 1 г измельченного сорбента, перемешивали в течение 30 мин, отстаивали, фильтровали и определяли коэффициент очистки как отношение исходной активности к активности очищенной воды.
Пример 2. Отличается от примера 1 тем, что влажную глину смешивали с добавками 9 мас.% доломита (ТУ 21 РСФСР-83-87) и 7,5 мас.% Na2PO4.
Примеры 3 - 4. Отличаются от примера 2 соотношением компонентов обжигаемой смеси.
Примеры 5 - 7. Отличаются от примера 2 соотношением компонентов сорбента и режимом обжига (см. таблицу).
Из приведенных данных следует, что добавка к кембрийской глине перед обжигом 8 - 10 мас.% доломита и 10 - 15 мас.% фосфорсодержащего ингредиента позволяют почти в 3 раза повысить эффективность очистки от радиостронция. За пределами этого соотношения (примеры 3 и 4) коэффициент очистки от стронция составляет менее одного порядка (т.е. степень очистки менее 90%). Проведение термообработки в 2 стадии с последовательным нагревом сначала до 180 - 400oC, а затем до 750 - 850oC позволяет в 1,5 раза повысить коэффициенты очистки от радиоцезия. Температурный интервал первой стадии обжига определяется, с одной стороны, требованием полного удаления воды из глины (досушкой) при 180oC и, с другой стороны, началом при температуре 400oC термического разложения доломита, нежелательного на этом этапе.
Предлагаемый способ позволяет использовать штатное оборудование для производства керамики (включая ДСК, кирпичные заводы и т.д.), основное сырье в Ленинградской обл. находится практически в неограниченном количестве (Пулковское месторождение), а добавки производят в промышленных масштабах, так что его реализация не встретит затруднений и приведет в улучшению экологической ситуации, т.е. способ является промышленно применимым.
Список литературы
1. Тарасевич Ю.И. "Природные сорбенты", Киев, Наукова думка, 1981 г., с. 83.
1. Тарасевич Ю.И. "Природные сорбенты", Киев, Наукова думка, 1981 г., с. 83.
2. Кузнецов Ю.В. "Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений", М., Атомиздат, 1947, стр. 218-229.
3. Способ очистки воды от радиоцезия. Патент РФ N 2082235 от 20.06.97 г. - ближайший аналог.
Claims (3)
1. Способ очистки воды от радионуклидов, включающий обработку воды кембрийской глиной, предварительно обожженной при 750 - 850oС, отличающийся тем, что кембрийскую глину обжигают в смеси с добавками доломита и фосфорсодержащих ингредиентов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обжиг глины в смеси с добавками производят при 180 - 400oС с выдержкой при этой температуре не менее 1 ч, а затем быстро нагревают до 750 - 850oС и выдерживают при этой температуре не менее 1 ч.
3. Способ очистки воды по п.1 или 2, отличающийся тем, что используют смесь кембрийской глины, доломита и фосфорсодержащего ингредиента в массовом соотношении 1 : 0,08 - 0,1 : 0,05 - 0,1.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98111539A RU2146403C1 (ru) | 1998-06-08 | 1998-06-08 | Способ очистки воды от радионуклидов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98111539A RU2146403C1 (ru) | 1998-06-08 | 1998-06-08 | Способ очистки воды от радионуклидов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98111539A RU98111539A (ru) | 2000-02-27 |
RU2146403C1 true RU2146403C1 (ru) | 2000-03-10 |
Family
ID=20207379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98111539A RU2146403C1 (ru) | 1998-06-08 | 1998-06-08 | Способ очистки воды от радионуклидов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2146403C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016187914A1 (zh) * | 2015-05-26 | 2016-12-01 | 清华大学 | 一种用于放射性废水深度处理的活化剂及其应用 |
-
1998
- 1998-06-08 RU RU98111539A patent/RU2146403C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Кузнецов Ю.В. и др. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений. - М.: Атомиздат, 1974, с.218-229. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016187914A1 (zh) * | 2015-05-26 | 2016-12-01 | 清华大学 | 一种用于放射性废水深度处理的活化剂及其应用 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1099691A (en) | Magnesia adsorbent and method for treating waste water containing organic contaminants utilizing the same | |
US3093593A (en) | Method for disposing of radioactive waste and resultant product | |
AU650449B2 (en) | Process and installation for purifying waste water | |
WO2021054116A1 (ja) | リン吸着材 | |
HUP0103009A2 (hu) | Szorbens, eljárás előállítására, és felhasználása nehézfémek és foszfátok rögzítéséhez | |
JP5047400B1 (ja) | 放射性廃棄物焼却灰のセメント固化体の製造方法及びその固化体 | |
RU2146403C1 (ru) | Способ очистки воды от радионуклидов | |
JPS61263636A (ja) | 珪酸カルシウム系水処理剤 | |
JPS6245394A (ja) | 砒素及び珪素の同時除去法 | |
JPS591113B2 (ja) | りんの除去方法 | |
US2469512A (en) | Siliceous magnesium-containing purifying medium and process of producing it | |
JPS62152588A (ja) | リン酸塩を含有する水の処理方法 | |
JP2003047974A (ja) | 水中脱リン剤組成物及びそれを用いた水中からのリン除去方法 | |
JPH0221941A (ja) | リン吸着剤及びその製造方法 | |
SU1344402A1 (ru) | Способ получени углеродсодержащего сорбента | |
RU2805663C2 (ru) | Состав и способ получения композиционного гранулированного сорбента на основе алюмосиликатов кальция и магния | |
JPH0435238B2 (ru) | ||
JPS55159889A (en) | Treating method of waste water containing phosphorus | |
RU2393011C1 (ru) | Способ получения сорбента для очистки воды от радиоактивного стронция | |
SU1308552A1 (ru) | Способ получени сорбента дл очистки сточных вод от силикатов | |
JPS6052087B2 (ja) | ゼオライト質組成物の製法 | |
KR100506329B1 (ko) | 폐수처리용 담체 및 그것을 이용한 폐수처리장치 | |
TWI585060B (zh) | 磷酸鹽吸脫附材料及其製造方法 | |
JPH0747396A (ja) | 廃液中のフッ素処理残滓の再処理方法 | |
WO2003068385A1 (en) | Adsorbent for water treatment advantageously for treatment of potable water |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160609 |