RU2580949C1 - Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол - Google Patents

Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол Download PDF

Info

Publication number
RU2580949C1
RU2580949C1 RU2014145705/07A RU2014145705A RU2580949C1 RU 2580949 C1 RU2580949 C1 RU 2580949C1 RU 2014145705/07 A RU2014145705/07 A RU 2014145705/07A RU 2014145705 A RU2014145705 A RU 2014145705A RU 2580949 C1 RU2580949 C1 RU 2580949C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exchange resins
ios
polymer matrix
ion
processing
Prior art date
Application number
RU2014145705/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Анатольевич Лысов
Юрий Николаевич Быков
Сергей Дмитриевич Братчук
Анатолий Николаевич Юдин
Анастасия Сергеевна Томиленко
Юрий Яковлевич Мещеряков
Владимир Леонидович Доронков
Людмила Борисовна Соколова
Александр Иванович Калинкин
Original Assignee
Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов")
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 Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") filed Critical Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2014145705/07A priority Critical patent/RU2580949C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580949C1 publication Critical patent/RU2580949C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам переработки жидких радиоактивных отходов, в частности ионообменных смол (ИОС), путем их включения в полимерную матрицу. Способ включает предварительную обработку радиоактивных отходов посредством сушки ИОС электромагнитным полем (ЭМП) сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. После этого полученный твердый сыпучий продукт иммобилизуют в полимерном матричном материале на основе эпоксидно-диановой смолы в соотношении 1:1-6:1 об.%. Влажность ИОС после воздействия ЭМП СВЧ диапазона составляет менее 0,4%. Техническим результатом является уменьшение массы, объема и влажности РАО (ИОС), повышение степени наполнения полимерной матрицы по ИОС при переводе жидких радиоактивных отходов в твердые. 6 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных отходов, в частности ионообменных смол (ИОС), путем их обработки электромагнитным полем (ЭМП) сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона и последующей иммобилизации в полимерной матрице.
Анализ имеющихся данных показывает, что в настоящее время отработанные ИОС не подвергаются какой-либо переработке и в виде пульп собираются и хранятся в соответствующих хранилищах в больших количествах. Суммарный объем пульпы отработанных ИОС, накопленных на российских АЭС, составляет около 30 тыс.м (В.Т. Сорокин, А.В. Демин, Н.А. Прохоров и др. Хранение отработавших ионообменных смол низкого и среднего уровня удельной активности в контейнерах типа НЗК без включения в матрицу// Ядерная и радиационная безопасность №4, 2009).
Целью переработки РАО, в т.ч. радиоактивных отработанных ионообменных смол, является сокращение их исходного объема, перевод их в устойчивую форму (СП 2.6.6.1168-02).
Отработанные ионообменные смолы относятся к жидким радиоактивным отходам, а содержание свободной влаги в объеме кондиционированного продукта (битумный компаунд) и содержание жидкости в упаковке отходов отправляемых на хранение не должно превышать 3%. (НП-019-2000, НП-020-2000), заключение сыпучих отходов в матрицу является обязательным условием (СП 2.6.6.1168-02).
Существуют различные технологии переработки отработанных ионообменных смол: цементирование, битумизация, термическая обработка, глубокая дезактивация (В.М. Гавриш, Н.П. Черникова, В.Г. Иванец. Обзор вариантов переработки отработанных ионообменных смол//Ядерная и радиационная безопасность №1(45).2010). Применяемые для отверждения РАО связующие можно разделить на три основные группы материалов: термопластичные (битум), неорганические (цемент), термореактивные (полимерные смолы).
Практически все методы отверждения имеют недостатки, в т.ч. при включении радиоактивных отходов в цемент и полимерные материалы, не решен вопрос максимального обезвоживания радиоактивных отходов, ввиду чего происходит увеличение объемов отходов в 1,5-2 раза (Обращение с радиоактивными отходами в России и странах развитой атомной энергетики: Сборник/ Под общ. ред. В.А. Василенко. - СПб.: ООО «НИЦ «Моринтех», 2005).
Одной из трудных задач обработки отходов АЭС оказалась задача подготовки ионообменных смол к захоронению (О.В. Старков, А.Н. Васильева. Радиоактивные отходы в ядерном топливном цикле - ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского, Обнинск. 2006.)
Известен способ обращения и переработки отработанных ионообменных смол - способ центрифугирования, при котором обезвоженные центрифугированием ИОС размещаются (засыпаются) в контейнерах типа НЗК-150-1.5П (В.Т.Сорокин, А.В. Демин, Н.А. Прохоров и др. Хранение отработавших ионообменных смол низкого и среднего уровня удельной активности в контейнерах типа НЗК без включения в матрицу // Ядерная и радиационная безопасность №4, 2009). Способ центрифугирования имеет следующий недостаток: размещение обезвоженных с помощью центрифугирования ИОС в контейнере типа НЗК без инкорпорации в твердую матрицу не гарантирует повторного набухания ИОС, а следовательно, увеличения влажности, в т.ч. при возникновении аварийных ситуаций (разгерметизация контейнера, поступление воды).
Известен способ сушки ионообменных смол в виброкипящем слое с последующим их размещением в контейнере НЗК-150-1.5П (ИОС) (Т.П. Пастухов, А.П. Хомяков. Использование сушилки с виброкипящим слоем для сушки ионообменных смол атомных станций//Достижения в химии и химической технологии: Труды научной конференции. Екатеринбург: УрФУ, 2011). Данный способ имеет ряд недостатков: кипящий слой создается только при определенных скоростях газа и жидкости, которые не всегда являются оптимальными и не обеспечивают возможности обработки материала широкого гранулометрического состава, возможно увеличение влажности ИОС при возникновении аварийных ситуаций (разгерметизация контейнера, поступление воды).
Известен способ уменьшения массы отработанных ионообменных смол, включающий обработку ИОС окислителем (азотная кислота) в автоклаве при температуре 250°C (патент RU 2062517, кл. G21F 9/08, опубл. 20.06.1996). Способ имеет ряд недостатков: химическое разложение (окисление) связано с применением сильных кислот, что ставит повышенные требования к коррозионной стойкости конструкционных материалов и, кроме того, приводит к образованию вторичных жидких радиоактивных отходов, для очистки которых требуется дополнительная переработка, а создание установок переработки со сложным и дорогостоящим оборудованием является экономически невыгодным.
Известен способ переработки радиоактивных ИОС путем цементирования с предварительной термообработкой ИОС при 350-395°C, смешением образовавшегося смоло-масляного конденсата с твердым остатком ИОС и отверждением в глиноземистом цементе (Патент RU 2068208, кл. G21F 9/32, опубл. 20.10.1996). Способ имеет ряд недостатков: высокотемпературность процесса, необходимость сложной системы газоочистки, недостаточная степень наполнения цементных блоков по ИОС, недостаточная водостойкость конечного продукта.
Известен способ цементирования радиоактивных отходов в контейнере (патент RU 2315380, кл. G21F 9/00, опубл. 20.01.2008) и способ переработки радиоактивных отходов путем включения их в битум (патент SU 550040, кл. G21F 9/16, опубл. 15.05.1979). Способы отверждения имеют ряд недостатков: увеличивают объем вторичных отходов в несколько раз, а следовательно, увеличение затрат на хранение РАО, применяемая технология прямого цементирования увеличивает образование РАО за счет цементной матрицы в 6-10 раз, при этом в цементный компаунд включается лишь 10-15% отработанной ИОС, недостаточная прочность и водостойкость конечного продукта. При битумировании, образование РАО увеличивается в 3-5 раз за счет битумной матрицы, биологическая неустойчивость битумной матрицы и пожароопасность - битум горючая композиция - может стать взрывоопасным при введении в него большого количества окислителя и всевозможных катализаторов.
Известен способ сжигания радиоактивных ионообменных смол (патент RU 2114471, кл. G21F 9/32, опубл. 27.06.1998). Способ имеет ряд недостатков: наибольшую трудность при проведении процессов сжигания представляет улавливание радиоактивности, выбрасываемой в окружающую среду в виде аэрозолей, а также высокая токсичность и коррозионная агрессивность продуктов разложения углеводородной матрицы ионообменных смол, сложность аппаратурного оформления.
Ближайшим аналогом (прототипом) является способ иммобилизации долгоживущих радионуклидов основанный на включении ИОС в твердую матрицу путем их смешения с термопластичным материалом при температуре от 260°C до 280°C, с последующим добавлением углеродной ткани в соотношении (30-60%). Проводят прессование при температуре от 280°C до 320°C и избыточном давлении. Полученный композит нагревают до температуры 600°C-650°C в инертной среде или под вакуумом, проводя карбонизацию полуспеченного композита (патент RU 2340968, кл. G21F 9/28, опубл. 10.12.2008).
Недостатком известного способа является сложность процесса переработки за счет многостадийности, наличия операции прессования под избыточным давлением, высокотемпературность режимов, необходимость сложной системы газоочистки, сложность аппаратурного оформления, низкое массовое соотношение ИОС с термопластичным материалом (2:1-1:8). Все это в совокупности приводит к недостаточной эффективности данного способа иммобилизации.
Задачей настоящего изобретение является повышение технологичности процесса, снижение влажности, уменьшение массы и объема отработанных ИОС, повышение степени наполнения полимерной матрицы по ИОС.
Новизной предлагаемого способа по сравнению с прототипом является использование для сушки ИОС ЭМП СВЧ диапазона, что обеспечивает снижение влажности ИОС (менее 0,4%), и повышение степени наполнения полимерного компаунда ИОС (50,0-85,7%), уменьшение первоначальных объемов ИОС (в 1,28-2,85 раза), уменьшение первоначальной массы ИОС (в 1,37-5-2,89 раза), что не следует явным образом из уровня техники.
Преимуществом заявляемого способа является упрощение технологического цикла (многостадийности), снижение температуры процесса, высокое наполнение твердой матрицы (полимерной) ИОС, водостойкость и высокие прочностные характеристики конечного продукта, уменьшение первоначальной массы и объема ИОС (РАО).
Для достижения поставленной задачи отработанные ИОС отфильтровывают от избытка воды, подвергают воздействию (сушке) ЭМП СВЧ диапазона, образовавшийся сухой остаток ИОС иммобилизируют полимерным матричным материалом. В качестве полимерного матричного материала используется полимерная композиция на основе эпоксидно-диановой смолы. Соотношение иммобилизируемой (сухой) ИОС и полимерного матричного материала составляет 1:1-6:1 об.%.
Способ осуществляется следующим образом.
Радиоактивные ИОС отфильтровывают от избытка воды, при этом влажность получаемых после фильтации ИОС составляет 56,38-58,22%, и подтвергают воздействию (сушке) ЭМП СВЧ диапазона до уменьшения массы, объема и влажности.
Образовавшийся сухой остаток ИОС смешивают с полимерным матричным материалом на основе эпоксидно-диановой смолы в соотношении 1:1+6:1 до образования однородного компаунда, после перемешивания компаунд оставляют для затвердевания. После затвердевания на поверхность образовавшийся блок компаунда наносят полимерный матричный материал. При этом получают компаунд (композитный материал) со степенью наполнения 50,0-85,7% по ИОС, обладающий значительной прочностью, водостойкостью, высокой радиационной стойкостью, объем и масса образовавшегося компаунда меньше исходного объема и массы РАО (ИОС).
Образующийся композитный материал, размещенный в контейнере (бочке), помещают в конечную упаковку, например контейнер типа НЗК, обеспечивающую продолжительное и безопасное хранение РАО.
Данный способ максимально учитывает требования СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002), в т.ч. в части кондиционирования, являющейся одной из операций по изготовлению упаковки отходов, конечной целью которых является перевод РАО в форму, пригодную для транспортирования, хранения и захоронения, при котором заключение сыпучих отходов в матрицу является обязательным условием.
Экспериментально установлено, что вследствие воздействия ЭМП СВЧ диапазона на ИОС, происходит уменьшение объема в 1,28-2,85 раза (образцы: №№1-6 таблица 1, №№1-5 таблица 2, №№1-3 таблица 3) и массы ИОС в 1,37+2,89 раза (образцы: №№1-6 таблица 1, №№1-5 таблица 2, №№1-3 таблица 3), а содержание влаги (влажность) в конечном продукте составляет: <0,1+0,38% (образцы №№2-5 таблица 2, №№1-3 таблица 3), что позволяет провести инкорпорирование ИОС в полимерный матричный материал в соотношении 1:1+6:1 объемных %, при этом водопоглощение полимерного компаунда составляет 0,02-0,06 мг (0,02-0,6%) (образцы: №№1-3 таблица 4, механическая прочность полимерного компаунда составляет 9,5-115,0 МПа (образцы: №№1-5 таблица 5), радиационная стойкость (стойкость к радиационному старению) составила 1МГр (образцы №№1-3 таблица 6). Без дополнительного нанесения полимерного матричного материала на поверхность компаунда водопоглощение образцов значительно возрастает (образцы №№1-3 таблица 4).
В качестве ионообменного материала для эксперимента использовался следующий материал: АВ-17-8 по ГОСТ 20301-74 и КУ-2-8 чС по ГОСТ 20298-74.
Ионообменный материал для образцов: №№1-6 таблица 1, №№3, 4 таблица 2, №3 таблица 3, №№1-3 таблица 6 предварительно выдерживался в воде в течение 24 часов.
Ионообменный материал для образцов: №№1, 2, 5 таблица 2, №№1, 2 таблица 3 отобран из стандартной упаковки поставляемого материала.
Для отфильтровывания ИОС от избытка воды использовалась ткань по ГОСТ 20023.
Для СВЧ-сушки использовалась СВЧ-устройство мощностью 5 кВт с рабочей частотой (2450+50) МГц.
Для облучения образцов использовалась установка РХМ-у-20 с источником ионизирующего излучения - 60Со).
Примеры и результаты экспериментальных данных приведены в таблицах 1-6 и диаграмме 1.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол, включающий фильтрацию отработанных радиоактивных ионообменных смол от избытков воды, сушку и последующую инкорпорацию отработанных радиоактивных ионообменных смол в полимерную матрицу, отличающийся тем, что сушка производится с помощью электромагнитного поля сверхвысокочастотного диапазона, а полученный твердый сыпучий продукт инкорпорируют в полимерный матричный материал на основе эпоксидно-диановой смолы и олигомера диоксибензола в соотношении 1:1-6:1 об. %.
RU2014145705/07A 2014-11-13 2014-11-13 Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол RU2580949C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145705/07A RU2580949C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145705/07A RU2580949C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580949C1 true RU2580949C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55794347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145705/07A RU2580949C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580949C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741059C1 (ru) * 2020-09-25 2021-01-22 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (АО "НИКИМТ-Атомстрой") Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4892685A (en) * 1987-12-16 1990-01-09 Societe Generale Pour Les Techniques Nouvelles S.G.N. Process for the immobilization of ion exchange resins originating from radioactive product reprocessing plants
US5143654A (en) * 1989-09-20 1992-09-01 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for solidifying radioactive waste
RU2114471C1 (ru) * 1997-06-18 1998-06-27 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды Способ сжигания радиоактивных ионообменных смол
RU2340968C1 (ru) * 2007-02-14 2008-12-10 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Способ иммобилизации долгоживущих радионуклидов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4892685A (en) * 1987-12-16 1990-01-09 Societe Generale Pour Les Techniques Nouvelles S.G.N. Process for the immobilization of ion exchange resins originating from radioactive product reprocessing plants
US5143654A (en) * 1989-09-20 1992-09-01 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for solidifying radioactive waste
RU2114471C1 (ru) * 1997-06-18 1998-06-27 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды Способ сжигания радиоактивных ионообменных смол
RU2340968C1 (ru) * 2007-02-14 2008-12-10 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Способ иммобилизации долгоживущих радионуклидов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741059C1 (ru) * 2020-09-25 2021-01-22 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (АО "НИКИМТ-Атомстрой") Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Metwally et al. Gamma-induced radiation polymerization of kaolin composite for sorption of lanthanum, europium and uranium ions from low-grade monazite leachate
US4710318A (en) Method of processing radioactive waste
Metwally et al. Utilization of low-cost sorbent for removal and separation of 134 Cs, 60 Co and 152+ 154 Eu radionuclides from aqueous solution
BR112013023711B1 (pt) método de separação de isótopos de misturas dos mesmos e gerador de 99mo/99mtc
Jegan et al. Biodecolorization of basic violet 03 using biochar derived from agricultural wastes: isotherm and kinetics
Politaeva et al. Using adsorption material based on the residual biomass of Chlorella sorokiniana microalgae for wastewater purification to remove heavy metal ions
Zamani et al. Removal of zinc from aqueous solution by optimized oil palm empty fruit bunches biochar as low cost adsorbent
CN111849529B (zh) 一种放射性废树脂的热裂解处理装置和方法
El-Bahy et al. Rapid and highly efficient cesium removal by newly synthesized carbomer encapsulated potassium copper hexacyanoferrate composite
RU2580949C1 (ru) Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол
Soliman et al. Selective removal and immobilization of cesium from aqueous solution using sludge functionalized with potassium copper hexacyanoferrate: a low-cost adsorbent
US20220250943A1 (en) Microwave drying apparatus for the minimization of drinking water plant residuals
RU2741059C1 (ru) Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол
JPH0448199B2 (ru)
EP0260406B1 (en) Process for disposing of radioactive wastes
RU2340968C1 (ru) Способ иммобилизации долгоживущих радионуклидов
Helal et al. Removal of Eu3+ from simulated aqueous solutions by synthesis of a new composite adsorbent material
RU2544008C1 (ru) Способ переработки жидких органических радиоактивных отходов
CN108470594B (zh) 一种滴加制备模拟铯榴石源芯的方法
Sazonov et al. Carbon sorbents for immobilization of tritium-containing waste oils
Khan et al. Moisture sorption isotherms of wood and wood-plastic composites (WPC)
JP2525790B2 (ja) 放射性廃棄物の固化処理方法
JP2004245700A (ja) 熱と放射線によるイオン交換樹脂の分解処理方法
Hassan et al. Enhanced removal of Ce (iii) and Sr (ii) ions from aqueous solution using ultrasonication-assisted sawdust-TiO 2 sorbent
RU2624631C1 (ru) Способ переработки радиоактивных ионообменных смол