RU2437178C1 - Способ цементирования отработанных радиоактивных масел - Google Patents

Способ цементирования отработанных радиоактивных масел Download PDF

Info

Publication number
RU2437178C1
RU2437178C1 RU2010141319/07A RU2010141319A RU2437178C1 RU 2437178 C1 RU2437178 C1 RU 2437178C1 RU 2010141319/07 A RU2010141319/07 A RU 2010141319/07A RU 2010141319 A RU2010141319 A RU 2010141319A RU 2437178 C1 RU2437178 C1 RU 2437178C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
cement
compound
mixing
water
Prior art date
Application number
RU2010141319/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Михайлович Слюнчев (RU)
Олег Михайлович Слюнчев
Павел Васильевич Козлов (RU)
Павел Васильевич Козлов
Иван Александрович Иванов (RU)
Иван Александрович Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк"
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 "Производственное объединение "Маяк" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк"
Priority to RU2010141319/07A priority Critical patent/RU2437178C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2437178C1 publication Critical patent/RU2437178C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области локализации жидких отходов и предназначено для использования для отверждения отработанных масел в различных отраслях промышленности. Способ цементирования отработанных масел заключается в получении цементного компаунда путем смешивания маслосодержащих отходов с цементным материалом. Отработанное масло в количестве около 20% от массы конечного компаунда предварительно связывают материалом-поглотителем. В качестве материала-поглотителя используется зола уноса ТЭС либо оксид магния, взятые в массовом соотношении «масло:поглотитель» от 0,5 до 0,7 и от 1 до 4. Отдельно готовят цементное тесто затворением водой или низкосолевыми жидкими радиоактивными отходами при раствороцеметном отношении от 0,3 до 0,6 см3/г сухой смеси, содержащей портландцемент, сорбционную и пластифицирующую добавки, выдерживают тесто некоторое время. Затем вводят в него смесь масла с поглотителем. Изобретение позволяет получить компаунд, удовлетворяющий нормативным требованиям по прочности на сжатие, морозостойкости, водостойкости, скорость выщелачивания масла составляет менее 1·10-3 г/(см2·сут), который характеризуется отсутствием маслоотделения и приемлемыми сроками схватывания (более 5 ч), а также высокой огне- и термостойкостью. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области локализации жидких отходов и может быть использовано для отверждения отработанных масел в различных отраслях промышленности, в том числе и в атомной энергетике, а также на радиохимических производствах.
Известен способ обработки масляных отходов [патент ФРГ №DЕ 2944484 А-1, МКИ A62D 3/00, С04В 29/00, заявл. 03.11.79, приор. 08.11.78 №43654 GB. Способ обработки масляных отходов. - Stablex AG], заключающийся в одновременном смешивании масляных отходов с твердым веществом, способным сорбировать масло, с токсичными жидкими отходами, кальцийсодержащим цементом и алюмосиликатом. В результате образуется суспензия, которая затвердевает в пригодный для хранения компаунд. В качестве твердого сорбента используют карбонат кальция, а в качестве алюмосиликата - золу уноса.
Недостатком данного способа является низкая прочность конечного компаунда. Масла препятствуют процессам гидратации минералов портландцемента, обволакивая зерна гидрофобной пленкой. При перемешивании одновременно всех компонентов происходит распределение масла во всем объеме цементного раствора. Это приводит к замедлению процессов твердения и получению компаунда с низкой прочностью (не более 15-40 кг/см2 на 28 сутки твердения), не соответствующей требованиям ГОСТ Р 51883-2002 «Отходы радиоактивные цементированные» (не менее 50 кг/см2).
Наиболее близким к заявляемому способу, выбранным в качестве прототипа является способ цементирования жидких радиоактивных отходов, содержащих минеральные масла и/или органические жидкости [патент РФ №2317605, опубликован 20.02.2008]. Способ заключается в предварительном интенсивном смешивании жидких радиоактивных отходов, содержащих минеральные масла и/или органические жидкости, в количестве 10-15% от массы конечного компаунда, 10-30% цементного материала, способного сорбировать масла и/или органические жидкости, и жидких радиоактивных отходов, представляющих собой водные солевые растворы, взятые при водоцементном отношении от 0,5 до 0,9 (для конечного компаунда). Полученную суспензию перемешивают с остальной массой цементного материала. В качестве цементного материала могут быть использованы портландцемент, бентонит, комплексная сухая добавка «Бизон», тонкомолотый портландцемент с удельной поверхностью не менее 6000 см2/г в смеси с бентонитом и полимерной добавкой класса полигексаметиленгуанидов, специальный цемент с композиционной добавкой «СПЦК». Перемешивание компонентов цементного раствора в две стадии, с приготовлением предварительной суспензии позволяет локализовать большую часть масел и органических жидкостей в малом количестве цементного материала. Подобный подход значительно снижает вероятность образования масляной и органической гидрофобной пленки вокруг всех частиц цементного материала при твердении, что способствует протеканию процессов гидратации минералов основной части цементного материала и повышению прочности конечного компаунда. Полученный компаунд характеризуется однородной структурой, содержит до 15% масла по массе и имеет прочность от 52 до 77 кг/см2.
Недостатком данного способа является невысокая степень наполнения компаунда маслами.
Технической задачей изобретения является разработка способа включения масел в цементный компаунд с повышенным наполнением при сохранении нормируемых характеристик компаунда на уровне требований ГОСТ Р 51883-2002 «Отходы радиоактивные цементированные».
Указанная задача решается тем, что отработанное масло предварительно смешивают с материалами, поглощающими и удерживающими его, а цементное тесто готовят отдельно и выдерживают в течение некоторого времени для прохождения первичных процессов гидратации минералов цементной смеси в отсутствие масла. После выдержки смесь масла с поглотителем и цементное тесто смешивают.
В качестве поглощающих материалов могут быть использованы оксид магния либо зола уноса ТЭС. Интервал оптимальных соотношений «масло:поглотитель» для указанных индивидуальных материалов составляет, г/г: для оксида магния - от 1 до 4; для золы уноса - от 0,5 до 0,7.
Сухая смесь для приготовления цементного теста состоит из портландцемента (от 80 до 95%), сорбционных (бентонит, клиноптилолит, вермикулит, каолин - от 5 до 15%) и пластифицирующих (от 0,2 до 5%) добавок. Затворение сухой смеси производится водой или низкосолевыми жидкими радиоактивными отходами при раствороцементном отношении от 0,3 до 0,6 см3/г.
Отличительным признаком предлагаемого способа является разделение процессов поглощения масла специально вводимым материалом и первичного формирования матрицеобразующего материала при взаимодействии вяжущего вещества с водой в ходе выдержки цементного теста. В качестве материала, поглощающего масло, могут быть использованы оксид магния либо зола уноса.
Заявляемый способ реализуется следующим образом. Отработанное масло смешивается с поглощающим материалом (оксидом магния либо золой уноса). В результате образуется устойчивая к расслаиванию пастообразная суспензия, способная сохранять свои свойства в течение длительного срока. Цементное тесто готовится отдельно путем смешивания сухой смеси, состоящей из портландцемента, сорбционных (бентонит, клиноптилолит, вермикулит, каолин) и пластифицирующих добавок, с водой или низкосолевыми жидкими радиоактивными отходами. Затем цементное тесто выдерживается в течение некоторого времени для прохождения первичных процессов гидратации минералов цементной смеси в отсутствие масла. После выдержки смесь масла с поглотителем и цементное тесто смешивают, в результате чего получают устойчивый к расслаиванию однородный цементный компаунд с содержанием масла до 20% по массе, который затаривается и направляется на хранение.
Преимуществом предлагаемого способа является то, что увеличение степени включения до 20% по массе осуществляется без существенного усложнения и удорожания процесса за счет первоначального разделения процессов поглощения масла специально вводимым материалом и первичного формирования матрицеобразующего материала с последующим смешиванием. При этом компаунд сохраняет нормируемые характеристики на уровне требований существующих стандартов.
Результаты опытов по отверждению отработанных масел представлены в таблице.
Figure 00000001
В проведенных экспериментах сухая матричная смесь содержала наряду с пластификатором 87,0-89,7% портландцемента марки 400 и 10% бентонита.
Как показывают результаты, представленные в таблице, степень наполнения компаундов маслом составляла около 20% по массе. При этом прочность образцов после 28 суток твердения составляет от 57 до 71 кг/см2, после испытаний на морозостойкость - от 54 до 85 кг/см2, после длительного пребывания в воде - от 53 до 126 кг/см2. Скорость выщелачивания масла равняется от 2,9·10-4 до 9,3·10-4 г/(см2·сут). Все полученные компаунды характеризуются отсутствием маслоотделения и приемлемыми сроками схватывания (более 5 ч).
Полученные компаунды характеризуются высокой термостойкостью. Выделение масла из компаундов наблюдается при температурах более 230°С. Нагрев компаунда до 300°С вызывает потерю массы не более 12-14%, при этом прочность возрастает в 1,5-6,5 раза, достигая значений от 110 до 220 кг/см2. Нагрев компаунда до 800°С вызывает потерю от 33 до 42% его массы, при этом материал сохраняет монолитность, а прочность образцов находится на уровне от 30 до 40 кг/см2. Испытания компаундов на огнестойкость показали, что после 5 мин контакта с открытым пламенем они не загораются.
Таким образом, цементный компаунд с отвержденным по заявляемому способу маслом соответствует нормативным и технологическим требованиям к цементированным радиоактивным отходам, отличается высокой термостойкостью и имеет степень наполнения по маслу около 20% по массе.
Возможность осуществления заявляемого технического решения подтверждается следующими примерами.
Пример 1. 55 г масла ВМ-1 смешали с 79,4 г золы уноса Аргаяшской ТЭЦ и получили нерасслаивающуюся суспензию пастообразной консистенции. Затем приготовили цементное тесто, смешав 89 г портландцемента, 10 г бентонита и 3,1 г пластификатора и затворив полученную смесь 36 мл воды (раствороцементное отношение составило 0,35 см3/г). Цементное тесто выдержали в течение 2 ч, а затем в него ввели смесь масла с поглотителем и тщательно перемешали. Полученный компаунд имел следующие характеристики: степень включения масла в компаунд - 20,2%, плотность - 1,51 г/см3, удельная прочность на сжатие после 28 суток твердения - 67 кг/см2, после 30 циклов замораживания-оттаивания - 62 кг/см2, после 90 суток пребывания в воде - 126 кг/см2, скорость выщелачивания масла - 2,9·10-4 г/(см2·сут). Маслоотделения из компаунда не наблюдалось, время схватывания составило более 5 ч.
Пример 2. 59,7 г масла ВМ-1 смешали с 17 г оксида магния и получили нерасслаивающуюся суспензию пастообразной консистенции. Затем приготовили цементное тесто, смешав 141 г портландцемента, 16 г бентонита и 4,8 г пластификатора и затворив полученную смесь 60 мл воды (раствороцементное отношение составило 0,37 см3/г). Цементное тесто выдержали в течение 2 ч, а затем в него ввели смесь масла с поглотителем и тщательно перемешали. Полученный компаунд имел следующие характеристики: степень включения масла в компаунд - 20,0%, плотность - 1,52 г/см3, удельная прочность на сжатие после 28 суток твердения - 71 кг/см2, после 30 циклов замораживания-оттаивания - 85 кг/см2, после 90 суток пребывания в воде - 79 кг/см2, скорость выщелачивания масла - 9,3·10-4 г/(см2·сут). Маслоотделения из компаунда не наблюдалось, время схватывания составило более 5 ч.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет увеличить степень включения отработанного масла в цементный компаунд по сравнению с прототипом с 15 до 20% по массе без существенного усложнения процесса с сохранением нормируемых характеристик компаунда на уровне требований существующих стандартов.

Claims (1)

  1. Способ цементирования отработанных масел, заключающийся в получении цементного компаунда путем смешивания маслосодержащих отходов с цементным материалом, отличающийся тем, что отработанное масло в количестве около 20% от массы конечного компаунда предварительно связывают материалом-поглотителем, в качестве которого используется зола уноса ТЭС либо оксид магния, взятые в массовом соотношении масло : поглотитель от 0,5 до 0,7 и от 1 до 4 соответственно, отдельно готовят цементное тесто затворением водой или низкосолевыми жидкими радиоактивными отходами при раствороцементном отношении от 0,3 до 0,6 см3/г сухой смеси, содержащей портландцемент, сорбционную и пластифицирующую добавки, выдерживают тесто некоторое время, а затем вводят в него смесь масла с поглотителем.
RU2010141319/07A 2010-10-07 2010-10-07 Способ цементирования отработанных радиоактивных масел RU2437178C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141319/07A RU2437178C1 (ru) 2010-10-07 2010-10-07 Способ цементирования отработанных радиоактивных масел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141319/07A RU2437178C1 (ru) 2010-10-07 2010-10-07 Способ цементирования отработанных радиоактивных масел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2437178C1 true RU2437178C1 (ru) 2011-12-20

Family

ID=45404473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141319/07A RU2437178C1 (ru) 2010-10-07 2010-10-07 Способ цементирования отработанных радиоактивных масел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2437178C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528433C1 (ru) * 2013-03-22 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Способ переработки маслосодержащих жидких радиоактивных отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528433C1 (ru) * 2013-03-22 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Способ переработки маслосодержащих жидких радиоактивных отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Poon et al. The influence of different curing conditions onthe pore structure and related properties of fly-ash cement pastes and mortars
KR101574472B1 (ko) 미세 다공질 활성탄을 이용한 경량기포콘크리트용 결합재 조성물 및 경량기포콘크리트 조성물
CN101265070A (zh) 一种污泥固化剂以及应用
ES2575536T3 (es) Composición de tensioactivo
KR101154839B1 (ko) 친환경적 저시멘트계 연약지반용 고화재 조성물 및 이를 이용한 토양 고화 방법
RU2437178C1 (ru) Способ цементирования отработанных радиоактивных масел
CN110330297A (zh) 固化含有高浓度硼酸中低放废液的硫铝酸盐水泥基固化材料及其固化方法
Zhang et al. Manufacturing of integral hydrophobic concrete (IHC) using Pickering emulsion with limited effects on mechanical strength
De La Grée et al. The effect of glucose on the hydration kinetics of ordinary Portland cement
RU2627690C1 (ru) Способ кондиционирования воды, содержащей тритий
EP2835359B1 (en) Uses of a material for insolubilizing specific toxic substances, method for insolubilizing specific toxic substances, and soil improvement method
Razali et al. Revalorization of aquaculture waste: the performance of calcined mussel shells as partial cement replacement
RU2395478C1 (ru) Автоклавный золопенобетон
Ez-zaki et al. Transport properties of blended cement based on dredged sediment and shells
KR20160018442A (ko) 다기능 수축저감제 조성물
JP6839478B2 (ja) 放射性焼却灰の固化材及びその固化方法
RU2016102682A (ru) Воздухововлекающий агент для минеральных вяжущих композиций
RU2474603C2 (ru) Высокоструктурированная тампонажная смесь
RU2530816C1 (ru) Гранулированный композиционный заполнитель на основе диатомита для бетонной смеси и бетонное строительное изделие
RU2507380C1 (ru) Тампонажный раствор низкой плотности
CN106630841A (zh) 一种中低放固体废物固定配方及其配制方法
CN106892616B (zh) 一种放射性固体废物处置用混凝土hic的封盖密封材料
RU2361300C1 (ru) Способ кондиционирования жидких радиоактивных отходов
RU2117645C1 (ru) Бетонная смесь "бетоносил-с сорбирующий"
JP2002265818A (ja) 内装用塗材