×
11.10.2018
218.016.907e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ переработки маломинерализованных средне- и низкоактивных жидких радиоактивных отходов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО) мембранно-сорбционными методами. Способ переработки маломинерализованных средне- и низкоактивных ЖРО включает очистку на механических и ультрафильтрах, опреснение на обратноосмотических фильтрах и доочистку на ионообменных фильтрах, реагентную обработку ионообменных смол ферроцианидом калия и солями кобальта с последующим использованием обработанных ионообменных смол в качестве сорбционного предфильтра и отверждение образующихся вторичных радиоактивных отходов включением в портландцементы. Дополнительно используют анионообменные смолы, которые обрабатывают перманганатом калия и полученный селективный сорбент диоксида марганца также используют в качестве сорбционного предфильтра. Перед опреснением отходов на обратноосмотических фильтрах проводят их доочистку последовательно на обоих сорбционных предфильтрах, установленных перед обратноосмотическими фильтрами. Изобретение позволяет повысить эффективность очистки ЖРО от радиоактивного кобальта за счет повышения прочности фиксации радионуклидов на сорбенте. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к области обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО) мембранно-сорбционными методами и может быть использовано для очистки вод от радио- и химически-токсичных загрязнений на стационарных и мобильных установках переработки ЖРО.

При эксплуатации атомных станций и других ядерных объектов помимо образования реагентных ЖРО (дезактивирующих, моющих, регенерирующих растворов и др.), отличающихся повышенной засоленностью и радиоактивностью, происходит загрязнение значительных объемов маломинерализованных природных вод радионуклидами до концентраций, превышающих допустимые лишь на 3-4 порядка. Такие отходы часто образуются на объектах, не имеющих собственных установок водоочистки, т.е. требующих применения мобильных (транспортируемых) установок.

Известен способ обезвреживания маломинерализованных низкоактивных вод в полевых условиях на установке, включающей очистку на механических и ультрафильтрах, опреснение на обратноосмотических фильтрах и доочистку на регенерируемых ионообменных фильтрах с отверждением образующихся радиоактивных концентратов включением в портландцементы [Патент RU №2144708, 20.01.2000].

Основным недостатком данного способа является его низкая эффективность при переработке маломинерализованных жидких отходов с высоким содержанием радионуклидов кобальта, который может находиться в различных химических формах, что затрудняет его очистку как обратным осмосом, так и ионным обменом. [Епимахов В.Н., Смирнов В.Д., Глушков С.В. и др. Оптимизация технологии переработки ЖРО на модульной мембранно-сорбционной установке // Сб. научн. тр. «Технологии и системы обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок». - СПб., изд. «Менделеев», 2006, вып. 4, с. 224-231].

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ обезвреживания мало- и среднеминерализованных низкоактивных отходов в полевых условиях [Патент RU №2267176, опубл. 27.12.2005], который включает очистку на механических и ультрафильтрах, опреснение на обратноосмотических фильтрах, доочистку на ионообменных фильтрах с реагентной обработкой отработанных ионообменных смол и отверждение образующихся вторичных радиоактивных отходов включением в портландцементы, при этом реагентную обработку ионообменных смол (смеси катионитов и анионитов) проводят ферроцианидом калия (K4[Fe(CN)6]) и солями кобальта, а затем обработанную смолу используют в качестве сорбционного предфильтра, на котором проводят очистку отходов перед подачей на ионообменный фильтр.

Недостатком этого способа является то, что, несмотря на наличие в предфильтрах ферроцианидов кобальта, эффективность очистки ЖРО от радионуклидов кобальта невелика.

Техническая проблема, стоявшая перед авторами заявляемого технического решения, заключалась в создании способа, позволяющего повысить эффективность очистки ЖРО от радионуклидов кобальта за счет повышения прочности фиксации радионуклидов на сорбенте, и тем самым повысить экологическую безопасность захоронения радиоактивных отходов с высоким содержанием кобальта, снизить дозовые нагрузки на обслуживающий персонал, а также сократить объем отработанных радиоактивных сорбентов и, как следствие, объем захораниваемых радиоактивных отходов.

Для решения вышеуказанной проблемы в способе обезвреживания низкоактивных жидких радиоактивных отходов, включающем очистку на механических и ультрафильтрах, опреснение на обратноосмотических фильтрах и доочистку на ионообменных фильтрах, реагентную обработку ионообменных смол ферроцианидом калия (K4[Fe(CN)6]) и солями кобальта, использование обработанных ионообменных смол в качестве сорбционного предфильтра и отверждение образующихся вторичных радиоактивных отходов включением в портландцементы, согласно изобретению дополнительно используют анионообменные смолы, которые обрабатывают перманганатом калия (KMnO4), а полученный селективный сорбент на основе анионообменной смолы и диоксида марганца также используют в качестве сорбционного предфильтра, причем оба (ферроцианидный и окисномарганцевый) предфильтра (в виде фильтр-контейнеров с бетонной биологической защитой) устанавливают перед обратноосмотическими фильтрами, и проводят доочистку отходов последовательно на обоих предфильтрах перед подачей на обратноосмотические фильтры.

Использование селективного сорбента на основе анионообменной смолы и диоксида марганца в качестве предфильтра позволяет повысить эффективность очистки ЖРО от радионуклидов кобальта, так как радионуклиды будут прочно сорбированы на селективном сорбенте (в отличие от необработанных ионообменных смол) и тем самым повысить экологическую безопасность захоронения радиоактивных отходов с высоким содержанием кобальта. Использование предфильтра с диоксидом марганца также позволяет более полно (количественно) выделять все возможные физико-химические формы радиокобальта, а биологическая бетонная защита фильтра предотвращает переоблучение обслуживающего персонала от жесткого гамма-излучения 60Со (Eγ1=1,17 МэВ и Еγ2=1,33 МэВ). Согласно СПОРО-2002 [Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами - М., Минздрав, 2002] такой фильтр-контейнер может работать до достижения мощности дозы гамма-излучения в воздухе на расстоянии 1 м от внешней стенки контейнера не более 0,1 мГр/ч.

Использование в предлагаемом способе в качестве предфильтров фильтр-контейнеров с бетонной биологической защитой и установка их перед обратноосмотическими фильтрами позволяет расширить диапазон содержания в перерабатываемых ЖРО кобальта-60 без переоблучения обслуживающего персонала, так как обратноосмотические и ионообменные фильтры работают тогда на низкоактивных ЖРО. За счет снижения радионуклидной нагрузки на ионообменную доочистку увеличивается ресурс ионообменных фильтров, что приводит к сокращению объема отработанных радиоактивных сорбентов и, как следствие, захораниваемых радиоактивных отходов.

Способ осуществляется следующим образом.

Маломинерализованные (до 1 г/л) (менее 107 Бк/кг) жидкие отходы направляют на механические и ультрафильтры для очистки от взвесей и нефтепродуктов. Перед подачей ЖРО на опреснение на обратноосмотические фильтры, на которых солесодержание снижается в 15-20 раз, отходы направляют на доочистку на сорбционный предфильтр с селективным сорбентом ферроцианида кобальта на основе ионообменной смолы, а затем на сорбционный предфильтр с селективным сорбентом диоксида марганца на основе анионообменной смолы, установленные перед обратноосмотическими фильтрами. В качестве предфильтров наиболее эффективно использовать фильтр-контейнеры с бетонной биологической защитой. Загрузка одного предфильтра осуществляется ионообменными смолами, обработанными ферроцианидом калия (K4[Fe(CN)6]) и солью кобальта, загрузка второго предфильтра - анионообменными смолами, обработанными перманганатом калия (KMnO4). При этом на первом предфильтре проводят доочистку от основного количества радиоцезия и частично радиокобальта, на втором - очистку от оставшегося количества радиокобальта. Затем ЖРО подают на ионообменные фильтры на доочистку от радиостронция и других радионуклидов. Образующиеся в процессе обезвреживания вторичные радиоактивные отходы отверждают включением в портландцементы. В случае использования фильтр-контейнеров, при выработке ресурса они отключаются от системы очистки, заменяются новыми, а отработанные поступают на захоронение в качестве твердых радиоактивных отходов. На цементирование же поступает только обратноосмотический концентрат. Причем со стадии доочистки на цементирование направляют только ионообменные смолы из ионообменных фильтров. За счет использования селективных сорбентов коэффициенты очистки от радиоцезия и радиокобальта повышаются не менее, чем в 103 раз.

По сравнению с известными мембранно-сорбционными способами обезвреживания ЖРО данный способ не только гарантирует суммарное повышение коэффициента очистки не менее, чем в 103 от радиоцезия и радиокобальта, но и уменьшает объем зацементированных радиоактивных отходов (за счет сокращения объема отработанных ионообменных смол), поступающих на захоронение. При этом эти радионуклиды прочно сорбированы на селективных сорбентах (в отличие от необработанных ионообменных смол), что повышает экологическую безопасность захоронения радиоактивных отходов.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1 (Прототип). В качестве объекта очистки использовали ЖРО ядерной энергетической установки. Солесодержание не превышало 0,01 г/л. Удельная активность составляла 1,6⋅106 Бк/кг по цезию-137 и 1,7⋅105 Бк/л по кобальту-60.

Обезвреживание проводили путем очистки на механических и ультрафильтрах от радионуклидов, адсорбированных на взвесях и коллоидах, затем обессоливанием на обратноосмотических фильтрах и доочисткой на фильтр-контейнере с селективным сорбентом ферроцианида кобальта на основе ионообменных смол (КУ-2 в Н+-форме и АВ-17 в ОН--форме) и ионообменных фильтрах (КУ-2 в Н+-форме и АВ-17 в ОН--форме) от радионуклидов. При этом на предфильтре содержание цезия-137 снижалось не менее, чем в 103 раз, а кобальта-60 - только на один порядок.

Образующиеся при обезвреживании вторичные обратноосмотические радиоактивные концентраты и пульпы отработанных ионообменных смол отверждали портландцементами ГОСТ 10178-85. При достижении мощности дозы гамма-излучения в воздухе на расстоянии 1 м от внешней стенки фильтр-контейнера (предфильтра) более 0,1 мГр/ч он отключался от системы очистки, заменялся новым, а старый поступал на захоронение в качестве твердых радиоактивных отходов. При этом для получения селективного сорбента на цезий, используемого в предфильтре, ионит (смесь катионита КУ-2 и анионита АВ-17) обрабатывали 0,5М раствором ферроцианида калия (K4[Fe(CN)6]), а затем 0,5 М раствором хлорида кобальта (CoCl2⋅6H2O).

Пример 2 (Заявляемый способ). Отличается от примера 1 тем, что анионит АВ-17, обрабатывали 0,5 М раствором перманганатом калия (KMnO4) для получения селективного сорбента на кобальт, используемого во втором предфильтре (фильтр-контейнере). ЖРО, прошедшие очистку на механических и ультрафильтрах от радионуклидов, адсорбированных на взвесях и коллоидах, перед подачей на опреснение на обратноосмотические фильтры очищали последовательно сначала на предфильтре с селективным сорбентом ферроцанидом кобальта, а затем на предфильтре с селективным сорбентом диоксидом марганца. При этом на втором предфильтре содержание кобальта-60 снижалось на два порядка, а цезия-137 - практически не изменялось.

Предлагаемый способ может осуществляться на таком же отечественном оборудовании, что и прототип (предпочтительно с использованием фильтр-контейнеров с бетонной биологической защитой), при этом для получения селективных сорбентов на кобальт применяются анионообменные смолы и перманганат калия (широко применяется в дезактивирующих растворах), т.е. способ промышленно применим. При этом способ может быть реализован как на стационарных, так и на мобильных установках переработки ЖРО.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 50.
20.05.2014
№216.012.c553

Способ определения оптимальных параметров растворения оксидов переходных металлов в растворах, содержащих комплексообразующий агент

Изобретение относится к способу определения оптимальных параметров растворения оксидов переходных металлов в растворах, содержащих комплексообразующий агент, и может быть использовано в атомной энергетике. В качестве показателей используют объемные коэффициенты распределения радиоактивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516274
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.02.2015
№216.013.2820

Способ циклического разделения и регистрации ионов в газах (варианты)

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для решения задач скоростного циклического разделения и регистрации ионов в газе, например ионов взрывчатых или наркотических веществ в воздухе, а также как основа для газохроматографического детектирования. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541729
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b96

Способ определения динамической сорбционной емкости комплексообразующих ионитов по ионам переходных металлов

Изобретение относится к области применения ионообменных процессов, ионитов, а именно комплексообразующих ионитов (комплекситов), например сильноосновных анионитов в форме комплексообразующих агентов, и может быть использовано для определения динамической сорбционной емкости комплекситов по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542615
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c79

Способ определения номинальной амплитуды спектрометрических импульсов

Изобретение относится к средствам реакторных измерений, касающихся плотности нейтронного потока. Способ включает регистрацию импульсов тока импульсной камеры деления с использованием спектрометрического усилителя. При реализации способа сначала определяют коэффициент усиления K...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546969
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2015
№216.013.56b0

Способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, предназначенных для измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения, и может быть использовано при калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов. Способ включает измерение и запись величины плотности нейтронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553722
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.7121

Способ калибровки счетного канала реактиметра

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля и управления ядерных реакторов. Способ включает размещение детектора, подключенного к счетному каналу реактиметра, в зоне радиоактивного излучения и определение и регулировку показаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560531
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ed

Способ иммобилизации стронций-цезиевой фракции высокоактивных отходов включением в геокерамические матрицы

Изобретение относится к средствам иммобилизации высокоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива в керамические материалы с последующим захоронением в геологических формациях. В заявленном способе при иммобилизации Sr-Cs-фракции высокоактивных отходов путем включения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561508
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ee

Способ управления группой электромагнитных механизмов, преимущественно запорных клапанов, и устройство для его реализации

Изобретение относится к средствам управления запорными клапанами с электромагнитными приводами. Технический результат: повышение надёжности. Устройство управления группой электромагнитных механизмов содержит микроконтроллер с портом ввода-вывода для приема управляющей информации и передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561509
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.824e

Способ определения объемной альфа-активности плутония в технологических средах ядерных энергетических установок

Изобретение относится к области аналитической радиохимии и может использоваться для контроля содержания плутония в технологических средах ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Способ определения объемной альфа-активности плутония в технологических средах ядерных энергетических установок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564955
Дата охранного документа: 10.10.2015
13.01.2017
№217.015.6c12

Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано для настройки реактиметров и оперативной проверки их работоспособности. Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора включает формирование массива данных, соответствующих изменению во времени мощностного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592643
Дата охранного документа: 27.07.2016
Показаны записи 11-13 из 13.
18.05.2019
№219.017.537b

Способ комплексного контроля радионуклидов в выбросах ядерных энергетических установок

Изобретение относится к области аналитической радиохимии и предназначено для контроля радионуклидов в газообразных радиоактивных выбросах судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и АЭС. Для повышения эффективности и достоверности контроля выбросов ЯЭУ отбирают пробу выбросов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687842
Дата охранного документа: 16.05.2019
29.06.2019
№219.017.9c70

Способ получения сорбента для очистки воды от радиоактивного стронция

Изобретение относится к области очистки вод от стронция. Предложен способ получения сорбента для очистки воды от радионуклидов стронция, включающий обжиг гранул кембрийской глины при 750-850°С, осуществление после обжига обработки глины раствором соли железа до насыщения, промывку водой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393011
Дата охранного документа: 27.06.2010
01.08.2019
№219.017.bb54

Способ переработки мало- и среднеминерализованных низкоактивных жидких радиоактивных отходов

Группа изобретений относится к области переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) мембранно-сорбционными методами. Способ переработки мало- и среднеминерализованных низкоактивных жидких радиоактивных отходов включающий предварительную очистку путем подачи с помощью первого насоса низкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696016
Дата охранного документа: 30.07.2019
+ добавить свой РИД