RU2330339C1 - Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды - Google Patents

Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды Download PDF

Info

Publication number
RU2330339C1
RU2330339C1 RU2006140918/06A RU2006140918A RU2330339C1 RU 2330339 C1 RU2330339 C1 RU 2330339C1 RU 2006140918/06 A RU2006140918/06 A RU 2006140918/06A RU 2006140918 A RU2006140918 A RU 2006140918A RU 2330339 C1 RU2330339 C1 RU 2330339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treatment
water
waste water
admixes
organic
Prior art date
Application number
RU2006140918/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Борисович Козлов (RU)
Константин Борисович Козлов
Борис Александрович Лавров (RU)
Борис Александрович Лавров
Юрий Петрович Удалов (RU)
Юрий Петрович Удалов
Валерий Афанасьевич Доильницын (RU)
Валерий Афанасьевич Доильницын
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Priority to RU2006140918/06A priority Critical patent/RU2330339C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330339C1 publication Critical patent/RU2330339C1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам очистки сточных вод атомных электростанций и может быть использовано для очистки сточных вод от радиоактивных примесей, например оксалатов и трилонатов железа и других металлов. В способе очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды, например сточных вод атомных электростанций, путем обработки сточных вод электрическим током с использованием пористых электродов обработку ведут переменным электрическим током в реакторе проточного типа, в качестве электродов используют крупнодисперсный пористый электропроводный материал при напряжении в единичном контакте между соседними кусками материала 1-5 В и температуре 20-90°С. Повышаются эффективность и безопасность способа очистки сточных вод от радиоактивных примесей за счет увеличения производительности способа и упрощения аппаратурного оформления процесса. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам очистки сточных вод атомных электростанций и может быть использовано для очистки сточных вод от радиоактивных примесей, например оксалатов и трилонатов железа и других металлов.
Известны способы очистки радиоактивно загрязненных водных сред методом коагуляции, осаждения и соосаждения, выпаривания, фильтрации на механических и ионитных фильтрах (включая фильтры с ион-селективными сорбентами), микрофильтрации, ультрафильтрации, обратного осмоса, электродиализа и другие методы (Дмитриев С.А., Стефановский С.В. Обращение с радиоактивными отходами. М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2000. - 125 с.). Известны также способы переработки сточных вод путем выпаривания с получением сухого остатка радиоактивных материалов, изготовления бетонных блоков с использованием радиоактивной воды для последующего захоронения в могильниках (Олейник М.С. Цементирование жидких радиоактивных отходов. СПб.: «Синтез», 2005. - 178 с.). Все эти способы либо требуют больших энергетических затрат, либо увеличивают общий объем отходов, что дает отрицательный экологический эффект.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ разложения оксалатов и трилонатов железа путем электролиза воды постоянным током на пористых электродах с подачей кислорода в электроды для окисления органических загрязнителей, а также образующегося в процессе электролиза водорода (патент РФ №2127459 от 10.03.1999) (прототип). Недостатками способа являются возможность возникновения аварийных ситуаций при перебоях с подачей кислорода в электроды, сложность аппаратурного оформления процесса.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности и безопасности способа очистки сточных вод от радиоактивных примесей за счет увеличения производительности способа и упрощения аппаратурного оформления процесса.
Поставленная задача достигается тем, что в способе очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды, например сточных вод атомных электростанций, путем обработки сточных вод электрическим током с использованием пористых электродов, обработку ведут переменным электрическим током в реакторе проточного типа, в качестве электродов используют крупнодисперсный пористый электропроводный материал при напряжении в единичном контакте между соседними кусками материала 1-5 В и температуре 20-90°С.
Заявляемый способ позволяет очищать водные среды от радиоактивных и органических примесей за счет разложения устойчивых комплексов, образуемых катионами металлов (в том числе радионуклидами металлов, находящимися в катионной форме), при отсутствии водорода в отходящих газах и получения нерастворимых в воде гидроксидов металлов, легко отделяемых от раствора (водной среды) фильтрацией или иным методом (осаждением, центрифугированием и т.д.). Это достигается тем, что в отличие от известных способов процесс ведут при переменном электрическом токе, пропуская его через гетерогенную систему, состоящую из плотной засыпки крупнодисперсного пористого электропроводного материала и обрабатываемой жидкости в реакторе проточного типа.
Переменный электрический ток проходит как по цепочкам, составленным из проводящего материала, так и по жидкости, омывающей материал. В контактном промежутке между кусками материала находится малоподвижная манжета из жидкости, в которой на поверхности твердого материала образуется двойной электрический слой (ДЭС), поляризующийся за счет мгновенной разности потенциалов между кусками. Высокая напряженность электрического поля в ДЭС инициирует протекание химических реакций разложения крупных элементоорганических комплексов (оксалатов и трилонатов).
Протекание тех или иных реакций в ДЭС зависит от разности потенциалов (напряжения) между кусками материала. При напряжении до 5 В идет разложение крупных органических молекул, при более высоком напряжении начинается взаимодействие воды с углеродом с выделением в газовую фазу водорода и оксидов углерода.
Влияние температуры на ход процесса определяется тем, что при низких температурах реакция идет при повышенном напряжении, так при 15°С реакция разложения щавелевой кислоты идет при напряжении 7,5 В и в газообразных продуктах реакции появляется водород. При повышении температуры выше 90°С в реакторе появляется дополнительная газово-пузырьковая фаза, нарушающая гидродинамику процесса и ухудшающая электрофизические параметры.
Предлагаемый способ иллюстрируется примерами его конкретного выполнения.
Пример 1
В проточный цилиндрический реактор из диэлектрического материала загружается проводящий углеродный материал (кокс, антрацит, древесный уголь или др.) фракции 5-7 мм до создания плотного слоя высотой 150 мм. Плотная упаковка поддерживается за счет поджатия сетчатыми металлическими токоподводящими пластинами сверху и снизу слоя. Обрабатываемая вода подается в реактор снизу в циклическом режиме. Скорость подачи воды 5 дм3/час, объем расходной емкости 1 дм3. Расчетное падение напряжения между кусками материала в вертикальном направлении Uконт составляет 2 В. Температура в реакторе Треакт = 40°С поддерживается за счет принудительного охлаждения реактора. Начальная концентрация оксалата железа Снач = 5 г/л, через время t=120 мин, Скон = 0,1 г/л. Расход энергии N=0,2 кВт час на литр раствора.
Пример 1 и остальные примеры приведены в таблице.
Заявляемый способ позволяет повысить производительность очистки воды и водных растворов, в том числе сточных вод атомных электростанций от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды от радиоактивных органических примесей, таких как оксалаты и трилонаты железа и других металлов, и упростить аппаратурное оформление процесса.
№ п/п Uконт, В Треакт., °С Снач, г/л Скон, г/л N, КВт час/л t, мин Примечание
1 2 40 5,0 0,1 0,2 120 Результат достигнут, оптимальный режим
2 1 40 5,0 1,0 0,1 120 Результат достигнут
3* 0,5 40 5,0 4,7 0,2 180 Результат не достигнут, разложения не произошло
4 5 40 5,0 0,08 0,7 120 Результат достигнут, но повышенное потребление энергии
5* 7 40 5,0 0,08 1,0 120 В газовой фазе содержится водород, повышенное потребление энергии, опасный режим
6* 2 15 5,0 5,0 0,2 180 Результат не достигнут, разложения не произошло
7 2 20 5,0 0,5 0,2 120 Результат достигнут
8 2 90 5,0 0,08 0,25 120 Результат достигнут
9* 2 100 5,0 0,08 0,25 120 Кипение в реакторе, нестабильный и опасный режим
10 прототип - 20-60 5,0 0,1 0,35 180 Результат достигнут, но высокие энергопотребление и опасность взрыва
* Примеры вне заявляемой области

Claims (1)

  1. Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды, путем обработки сточных вод, например атомных электростанций, электрическим током с использованием пористых электродов, отличающийся тем, что обработку ведут переменным электрическим током в реакторе проточного типа, в качестве электродов используют крупнодисперсный пористый электропроводный материал при напряжении в единичном контакте между соседними кусками материала 1-5 В и температуре 20-90°С.
RU2006140918/06A 2006-11-20 2006-11-20 Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды RU2330339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140918/06A RU2330339C1 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140918/06A RU2330339C1 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2330339C1 true RU2330339C1 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39811171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006140918/06A RU2330339C1 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330339C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011154059A1 (en) 2010-06-11 2011-12-15 Water Technology Partners Oü Method for removal of radionuclides from ferrous ground water
WO2015156698A1 (ru) * 2014-04-11 2015-10-15 Альбина Александровна КОРНИЛОВА Способ очистки воды от радионуклидов
MD4381C1 (ru) * 2010-12-29 2016-06-30 Вильгельм КОСОВ Способ очистки водного раствора от радионуклидов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011154059A1 (en) 2010-06-11 2011-12-15 Water Technology Partners Oü Method for removal of radionuclides from ferrous ground water
MD4381C1 (ru) * 2010-12-29 2016-06-30 Вильгельм КОСОВ Способ очистки водного раствора от радионуклидов
WO2015156698A1 (ru) * 2014-04-11 2015-10-15 Альбина Александровна КОРНИЛОВА Способ очистки воды от радионуклидов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rajoria et al. Treatment of electroplating industry wastewater: a review on the various techniques
Shafaei et al. Removal of Mn2+ ions from synthetic wastewater by electrocoagulation process
Al-Shannag et al. Heavy metal ions removal from metal plating wastewater using electrocoagulation: Kinetic study and process performance
JP4663012B2 (ja) 窒素化合物の逆転電気透析−電気化学的廃水処理工程
CN110290866B9 (zh) 使用多孔碳电极的水净化
US4383901A (en) Method for removing metal ions and other pollutants from aqueous solutions and moist gaseous streams
Yu et al. Research progress on the removal, recovery and direct high-value materialization of valuable metal elements in electroplating/electroless plating waste solution
KR102613173B1 (ko) 소노전기화학에 의해 유체들을 처리하는 시스템 및 방법
BRPI0713084A2 (pt) método e sistema integral para tratamento de águas para as torres de resfriamento e processos que requerem a eliminação da sìlica da água
Hui et al. A three-stage fixed-bed electrochemical reactor for biologically treated landfill leachate treatment
US20160167985A1 (en) Method for treating wastewater and device for carrying out said method
KR102032109B1 (ko) 산업 폐기물의 화학적 산소 요구량의 전기화학적 감소를 위한 전극
CN101891331B (zh) 活性炭吸附与电化学再生一体化处理装置及其使用方法
KR101676626B1 (ko) 물을 정화하는 장치
CN108314149B (zh) 脱硫废水电解及其产物脱硝一体化的方法
Aouni et al. Feasibility evaluation of combined electrocoagulation/adsorption process by optimizing operating parameters removal for textile wastewater treatment
RU2330339C1 (ru) Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды
Kassob et al. Treatment of petroleum refinery wastewater by graphite–graphite electro fenton system using batch recirculation electrochemical reactor
CZ201495A3 (cs) Zařízení pro čištění odpadních vod, jeho použití a způsob čištění odpadních vod
CN210215032U (zh) 一种电极板废水处理装置
Khan et al. Hazardous wastewater treatment by low‐cost sorbent with in situ regeneration using hybrid solar energy‐electrochemical system
US10280098B2 (en) Submerged arc removal of contaminants from liquids
CN214422429U (zh) 焦化浓水处理装置
CN212127829U (zh) 一种反渗透浓缩液电解回收装置
KR100439431B1 (ko) 전기영동용 전극셀의 제조 방법 및 측정 장치

Legal Events

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

Effective date: 20131121