×
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 21-30 из 50.
13.01.2017
№217.015.837b

Высокоградиентный магнитный фильтр

Изобретение относится к устройствам для очистки водных сред от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами и может быть использовано в энергетике, в том числе атомной, в металлургии, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Высокоградиентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601338
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.c34d

Композиционный фильтрующий материал для очистки водных сред

Изобретение относится к области обработки вод, в частности к композиционным фильтрующим материалам, и предназначено для очистки технологических водных сред от содержащихся в них ионных примесей и взвесей продуктов коррозии с использованием сочетания процессов ионообменной и магнитной очистки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618079
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.d3d1

Способ контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок транспортных ядерных энергетических установок

Изобретение относится к способу контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) транспортных ядерных энергетических установок. В заявленном способе ОТВС помещают в герметичный пенал, заполненный газовым теплоносителем, нагревают пенал с ОТВС и прокачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622107
Дата охранного документа: 13.06.2017
20.01.2018
№218.016.122d

Способ контроля подкритичности бассейнов выдержки хранилища отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к области хранения ядерного топлива, к способам определения и контроля подкритичности бассейнов выдержки. Способ контроля подкритичности отработавшего ядерного топлива заключается в создании расчетной модели хранилища и определении фрагмента хранилища с максимальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634124
Дата охранного документа: 24.10.2017
10.05.2018
№218.016.4f74

Способ изготовления ядерного топлива

Изобретение относится к изготовлению ядерного топлива с ультрамелкодисперсной структурой на основе диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. После подготовки порошков диоксида урана, диоксида кремния и оксида лантаноида готовят шихту из исходных порошков диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651799
Дата охранного документа: 27.04.2018
18.05.2018
№218.016.50fb

Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля ядерных реакторов. Для повышения точности калибровки счетного канала реактиметра и расширения функциональных возможностей способа детектор нейтронов подключают к счетному и токовому каналам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653163
Дата охранного документа: 07.05.2018
11.10.2018
№218.016.8ffb

Способ отверждения жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области отверждения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Способ отверждения ЖРО включает упаривание отходов нагнетаемым горячим воздухом при температуре ниже температуры кипения с последующей конденсацией из воздуха паров, приготовление цементного компаунда путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669202
Дата охранного документа: 09.10.2018
01.03.2019
№219.016.c8fc

Способ очистки воды от радиостронция

Изобретение относится к области сорбционной очистки вод от радиоактивных загрязнений. Способ очистки воды от радиостронция включает обработку воды сорбентом на основе обожженной бокситовой руды, причем руду обжигают совместно с кальциево-магниевой известью - CaCO·MgCO и натриевой содой - NaСО...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276105
Дата охранного документа: 10.05.2006
01.03.2019
№219.016.cb1e

Способ переработки жидких радиоактивных отходов атомных электрических станций (варианты)

Группа изобретений относится к области переработки жидких радиоактивных отходов, а именно к способам концентрирования, сушки и отверждения солевого концентрата. Способ переработки жидких радиоактивных отходов заключается в концентрировании отходов упариванием при температуре 105-150°С путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342721
Дата охранного документа: 27.12.2008
01.03.2019
№219.016.cb4d

Способ имитации сигнала ионизационной камеры ядерного реактора

Способ предназначен для настройки и поверки приборов измерения мощности и реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Устанавливают ядерный реактор на фиксированный уровень мощности, регистрируют импульсные сигналы датчиков нейтронного потока с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392673
Дата охранного документа: 20.06.2010
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