RU2414280C1 - Способ очистки газовых потоков от йода - Google Patents

Способ очистки газовых потоков от йода Download PDF

Info

Publication number
RU2414280C1
RU2414280C1 RU2009123777/05A RU2009123777A RU2414280C1 RU 2414280 C1 RU2414280 C1 RU 2414280C1 RU 2009123777/05 A RU2009123777/05 A RU 2009123777/05A RU 2009123777 A RU2009123777 A RU 2009123777A RU 2414280 C1 RU2414280 C1 RU 2414280C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iodine
sorbent
zeolite
gas
purification
Prior art date
Application number
RU2009123777/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009123777A (ru
Inventor
Михаил Михайлович Металиди (RU)
Михаил Михайлович Металиди
Анатолий Борисович Колядин (RU)
Анатолий Борисович Колядин
Василий Иванович Безносюк (RU)
Василий Иванович Безносюк
Юрий Степанович Федоров (RU)
Юрий Степанович Федоров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина"
Priority to RU2009123777/05A priority Critical patent/RU2414280C1/ru
Publication of RU2009123777A publication Critical patent/RU2009123777A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414280C1 publication Critical patent/RU2414280C1/ru

Links

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к очистке отходящих газов от радиоактивного йода. Очистку осуществляют путем поглощения йода сорбентом, в качестве которого используют изделия из металлов, выбранных из ряда: Сu, Ag, Pd, Bi, Pb, Sn, или их сплавов с цинком, при 125-250°С. Изобретение обеспечивает фиксацию йода в форме труднорастворимых солей металлов, пригодных для формирования матрицы малого объема для длительного хранения.

Description

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к очистке газовых потоков, содержащих радиоактивный йод.
В современной технике для очистки газов от радиоактивного йода используют различные фильтрующие и сорбционные материалы, способные улавливать радиоактивный йод в виде аэродисперсных и газообразных продуктов.
Очистку от радиоактивного йода осуществляют с использованием сорбционно-фильтрующих материалов, содержащих сорбенты, импрегнированные йодистым калием, вторичными и третичными аминами или азотнокислым серебром.
[Нахутин И.Е., Смирнова И.М., Лаушкина Г.А., Лошаков Г.А. Адсорбция паров радиоактивного йода из воздуха. - Атомная энергия, 1969, т.26, вып.4, с.390-391.
Кузнецов Ю.В., Суходолов Г.М., Елизарова А.Н., Чватов В.Н. К вопросу о химических формах йода в отходах АЭС. - Радиохимия, 1981, №6, с.923-926.
Борисов Н.Б. Исследование газообразных фракций радиоактивного йода. - Атомная энергия, т.97, вып.5, ноябрь 2004, с.349-355.]
В частности, для улавливания йода известны:
1) сорбционно-фильтрующая лента СФЛ-2И-50 и аналитические фильтры АФАС-И для анализа радиойода, состоящие из фильтрующего материала ФП и мелкоизмельченного угля ОУ-А, импрегнированного 25% азотно-кислым серебром [Борисов Н.Б., Борисова Л.И., Старостина И.А., Петрянов И.В. Аналитическая лента СФЛ-2И-50 и фильтры АФАС-И для определения содержания радиоактивного йода в газовых средах. - Гигиена и санитария, №9, 64, 1977];
2) многослойный сорбционно-фильтрующий материал для очистки воздуха от радиойода, в котором в качестве углеродсодержащего материала использована карбонизированная углеродная ткань с поверхностной плотностью 230-700 г/м2 и диаметром волокон 2-10 мкм, причем лобовой слой дополнительно импрегнирован 1-5% йодистым калием и/или амином [патент РФ №2161338 от 27.12.2000, МПК G21F 9/02; B01D 39/08; B01J 20/20. «Сорбционно-фильтрующая загрузка для очистки воздуха от радиоактивного йода»].
Применение угольсодержащих сорбентов влечет за собой возможность образования органических соединений, содержащих йод, под действием ионизирующего излучения. В присутствии оксидов азота и азотной кислоты применение импрегнированных углей или угольсодержащих сорбентов пожаровзрывоопасно;
3) сорбционно-фильтрующий материал ФПУА-70-7,5 для очистки воздуха и газов от радиойода, ТУ 2282-251-2100232-97, состоящий из фильтрующего материала ФП и высокодисперсного порошка, импрегнированного азотно-кислым серебром;
4) сорбент для улавливания йода из газовой фазы, не содержащей оксидов азота, на основе серебра или растворимой соли серебра, нанесенной на пористый носитель [патент EP 0608057 A1, 27.07.1994, МПК B01D 53/68; B01D 53/04; G21F 9/02; B01D 53/68; B01D 53/04; G21F 9/00. «Iodine adsorbent for removing iodine from a gas»] или сорбент для улавливания йода из газовых потоков, содержащих оксиды азота, на основе нитрата серебра, нанесенного на пористую матрицу, устойчивую к кислой среде, например, из карбида кремния [патент РФ №2288514 C1, 27.11.2006, МПК G21F 9/02; G21F 9/16, G21F 9/12. «Сорбент для улавливания радиоактивного йода из газовой фазы»].
Недостатком этих материалов и способа фиксации йода являются значительные затраты на изготовление, утилизацию или регенерацию данных сорбентов. В случае регенерации адсорбента с использованием матрицы носителя образуются значительные объемы вторичных радиоактивных отходов, которые приводят к дополнительным затратам на их утилизацию;
5) сорбент для улавливания йода на основе цеолита, модифицированного в серебряную или медную форму, с содержанием углеродного соединения в пересчете на углерод 0,4-2,0 масс.%. Сорбент получается посредством обработки модифицированного цеолита ацетиленом [патент РФ №2104085 C1, 10.02.1998, МПК B01J 20/18; G21F 9/12. «Сорбент на основе цеолитов»];
6) сорбент для улавливания йода на основе цеолита типа фожазита, у которого ионы натрия обменены на ионы серебра и свинца [патент РФ №2035975 C1, 27.05.1995, МПК B01D 53/02; B01D 53/34; D01J 20/18. «Способ очистки кислородсодержащих газов от примеси йода и сорбент для его осуществления»].
Применение цеолитов в металлозамещенной форме требует повышенных температур или предварительную очистку газа от паров воды и CO2, так как последние снижают сорбционную емкость цеолита по йоду. Применение повышенных температур приводит к дополнительным трудностям, таким как истирание и пыление сорбента.
В качестве прототипа выбран патент РФ №2035975 C1. Способ очистки газовоздушных потоков от йода в прототипе основан на сорбционном действии цеолита в металлозамещенной форме. Цеолит типа фожазита, у которого ионы натрия обменены на ионы серебра и свинца, представляет собой цеолит общей формулы aNa2O·bPbO·cAg2O·Al2O3×(2,5±0,5)SiO2, где b=(0,05-0,5), c=(0,3-0,7) и a+b+c=1. Цеолит используется в виде шариков, малых стержней, зерен или осколков, диаметр или длина которых составляет лишь несколько сантиметров. Цеолит перед использованием активируют при температуре около 450°C. Улавливание йода на описанном материале происходит при температуре 145°C.
Улавливание йода на цеолитах приводит к образованию значительных объемов отходов за счет включения непосредственно самого цеолита в матрицу хранения.
Задачей изобретения является очистка газового потока от йода с первичной фиксацией йода в виде труднорастворимых солей металлов, пригодных для формирования матрицы длительного хранения малого объема.
Поставленная задача решается путем использования для поглощения йода изделий из металлов: Cu, Ag, Pd, Bi, Pb, Sn, сплавов их между собой или с Zn. В случае присутствия в газовом потоке оксидов азота газовый поток предварительно промывается раствором пероксида водорода с последующей отдувкой из регенерированной азотной кислоты йода в газовую фазу и улавливанием йода изделием из металлов.
Технический результат заключается в том, что газовый поток очищается от радиоактивного йода, а используемое в качестве сорбента изделие из металла или сплава расходуется практически нацело и конечная композиция из труднорастворимой соли йода и непрореагировавшего металла направляется на длительное хранение.
Использование предлагаемого способа очистки газовых потоков позволяет получить конечный материал с содержанием иодида металла 40-85% масс, и самого металла 15-60% масс. На основе этого продукта может быть сформирована матрица для иммобилизации йода-129 с низкой скоростью выщелачивания. Матрица с массовым содержанием иодида меди 81,1% и металлической меди 18,9% имеет скорость выщелачивания йода 6,6·10-8 г/(см2·сут) [патент РФ №2090945 C1, 20.09.1997, МПК G21F 9/16].
Следующие примеры иллюстрируют возможность применения способа.
Пример 1
Изделие из металлической меди помещается в адсорбционную колонку высотой 15 мм и диаметром 4,5 мм с наполнением по объему меди в колонке 10%. Через последнюю продувается при температуре 250°C газовоздушный поток с расходом 15 л/ч, содержащий пары йода с концентрацией 2,4 мг/л. Коэффициент очистки в течение 2 часов работы при этом ≥500.
Пример 2
Изделие из металлической меди помещается в секционную адсорбционную колонку диаметром 4,5 мм из 6 секций, в каждую секцию помещается 25 мг изделия из меди. Пропускается газовоздушный поток с расходом 15 л/ч при температуре 250°C и содержанием паров йода 1,2 мг/л. Получаемый продукт в первой секции содержит до 80 масс.% иодида меди и 20 масс.% оставшейся металлической меди.
Пример 3
Изделие из металлического висмута помещается в адсорбционную колонку высотой 20 мм и диаметром 10 мм. Через последнюю продувается при температуре 125°C газовоздушный поток с расходом 0,4 л/мин, содержащий пары йода с концентрацией 0,4 мг/л. Коэффициент очистки в течение 2 часов работы при этом ≥500.
Пример 4
Изделие из сплава меди и цинка (латунь) помещается в адсорбционную колонку высотой 20 мм и диаметром 10 мм. Через последнюю продувается при температуре 200°C газовоздушный поток с расходом 0,4 л/мин, содержащий пары йода с концентрацией 0,8 мг/л. Коэффициент очистки в течение 2 часов работы при этом ≥500.
Пример 5
Газовый поток с расходом 100 л/ч, содержащий оксиды азота (до 70% в максимуме) и пары йода (со средней концентрацией 0,1 г/м3), поступает в абсорбционную колонну, орошаемую 5% масс. раствором пероксида водорода. Режим работы колонны обеспечивал соотношение газ/жидкость 250:1, при комнатной температуре. Образовавшаяся регенерированная азотная кислота, содержащая йодноватую кислоту, подавалась на отдельную тарельчатую колонну, где методом противотока воздуха проводили отдувку йода, при режиме работы колонны: соотношение газ/жидкость не менее 100:1, температура раствора 70°C, содержание пероксида водорода 2% масс., йод из раствора отдувался на 98%. Переходящий в газовую фазу йод улавливался в адсорбционной колонке на изделие из металлической меди с коэффициентом очистки ≥500.
Пример 6 (сравнительный)
Газовый поток от йода может быть очищен на металлозамещенном цеолите в слое высотой 7,5 см при диаметре колонки 2,5 см с адсорбционной способностью 99,76. Объем конечного отхода будет определяться объемом цеолита и составит ~36,8 см3 с содержанием йода ≤0,2 г/г (сорбента).
Использование для очистки от йода адсорбера, заполненного изделием из меди высотой 2 см и диаметром колонки 1 см, позволяет достичь степени очистки такой же, как на металлозамещенных цеолитах. Объем полученного отхода с содержанием йода 33,3-55,3% масс. составляет не более 0,6 см3 после прессования.

Claims (1)

  1. Способ очистки газовых потоков от йода, включающий их контактирование с сорбентом, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют изделия из металлов, выбранных из группы Сu, Ag, Pd, Bi, Pb, Sn, или сплавов этих металлов с цинком, причем контактирование осуществляют в диапазоне температур 125-250°С.
RU2009123777/05A 2009-06-22 2009-06-22 Способ очистки газовых потоков от йода RU2414280C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123777/05A RU2414280C1 (ru) 2009-06-22 2009-06-22 Способ очистки газовых потоков от йода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123777/05A RU2414280C1 (ru) 2009-06-22 2009-06-22 Способ очистки газовых потоков от йода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009123777A RU2009123777A (ru) 2010-12-27
RU2414280C1 true RU2414280C1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009123777/05A RU2414280C1 (ru) 2009-06-22 2009-06-22 Способ очистки газовых потоков от йода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414280C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4324C1 (ru) * 2013-07-05 2015-09-30 Государственный Университет Молд0 Способ очистки воздуха от йода
RU2661906C1 (ru) * 2015-03-12 2018-07-23 Раса Индастриз, Лтд. Фильтрующий материал для фильтрующей вентиляции и фильтрующее вентиляционное устройство
RU2755054C1 (ru) * 2021-03-22 2021-09-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ удаления радиоактивного йода и его изотопов из системы ядерного реактора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кулюхин С.Л. и др. Химия радиоактивного йода в газовой среде: фундаментальный и прикладные аспекты. Радиохимия, т.50, 2008, с.3-21. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4324C1 (ru) * 2013-07-05 2015-09-30 Государственный Университет Молд0 Способ очистки воздуха от йода
RU2661906C1 (ru) * 2015-03-12 2018-07-23 Раса Индастриз, Лтд. Фильтрующий материал для фильтрующей вентиляции и фильтрующее вентиляционное устройство
US10434494B2 (en) 2015-03-12 2019-10-08 Rasa Industries, Ltd. Filtration material for filtered venting, and filtered venting device
RU2755054C1 (ru) * 2021-03-22 2021-09-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ удаления радиоактивного йода и его изотопов из системы ядерного реактора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009123777A (ru) 2010-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7241430B2 (en) Activated carbon for odor control and method for making same
JP5094468B2 (ja) ガス中の水銀蒸気除去法
DE2358767C2 (de) Verfahren zum Entfernen von Quecksilber aus damit verunreinigten Gasen
US6962617B2 (en) Method of removing mercury from exhaust gases
EP0118493B1 (en) Fixation of anionic materials with a complexing agent
Chebbi et al. Effects of water vapour and temperature on the retention of radiotoxic CH3I by silver faujasite zeolites
US5075084A (en) Process for the removal of iodine and iodine compounds from hydrogen-containing gases and vapors
US4045553A (en) Method of treating silver impregnated activated carbon
KR102035867B1 (ko) 기공 내 요오드 또는 브롬이 포집된 요오드 또는 브롬 함유 제올라이트 복합체 및 이의 용도
RU2414280C1 (ru) Способ очистки газовых потоков от йода
CN105617982B (zh) 一种去除放射性水中110mAg的无机吸附剂及其制备方法
CA3007617C (en) Adsorbent for radioactive antimony, radioactive iodine and radioactive ruthenium, and treatment method of radioactive waste water using the adsorbent
JPH0884926A (ja) ヨード吸着剤
EP0808650B1 (de) Verfahren zum Abtrennen von Schadstoffen aus Abgasen
JP6279539B2 (ja) 放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを含む放射性廃液の処理方法
JPH0567200B2 (ru)
JP2001170482A (ja) 活性炭及びその製造方法並びにそれを使用した水の浄化処理装置
Srivastava et al. Development and evaluation of impregnated carbon systems against iodine vapours
JPH01164418A (ja) 二酸化炭素の除去方法
RU2808719C1 (ru) Установка для очистки газовых потоков от летучих соединений цезия и йода, образующихся в процессе высокотемпературной обработки отработавшего ядерного топлива
WO2019009301A1 (ja) シリコチタネート成形体及びその製造方法、シリコチタネート成形体を含むセシウム及び/又はストロンチウムの吸着剤、及び当該吸着剤を用いる放射性廃液の除染方法
JPH0687943B2 (ja) 排ガスの浄化方法
JPH0771615B2 (ja) 排ガスの浄化方法
US20220126266A1 (en) Process for preparing sulfated adsorbents, sulfated adsorbents and use
RU1834703C (ru) Сорбционна загрузка фильтра дл очистки питьевой воды

Legal Events

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

Effective date: 20200623