×
20.03.2019
219.016.e989

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов и для их утилизации может быть использовано на радиохимических предприятиях. Способ подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов включает предварительную фильтрацию отходов через песчаный насыпной фильтр, корректировку рН отходов и захоронение их в предварительно подготовленный глубинный пласт-коллектор. Предпочтительно отходы фильтруют не позднее 7 суток после их получения и осуществляют захоронение в пласт-коллектор не позднее 20 суток после фильтрации. Изобретение позволяет осуществлять захоронение в глубинный пласт-коллектор не менее 85% SiO, присутствующего в кремнийсодержащих отходах, обеспечивая при этом защиту пласта-коллектора от кольматации. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к способам подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов и для их утилизации может быть использовано на радиохимических предприятиях.

После экстракционного аффинажа уранилнитрата, полученного в результате растворения кремнийсодержащих химических концентратов природного урана (ХКПУ), образуются водно-хвостовые растворы, требующие специальной подготовки к подземному захоронению. Кремний находится в растворе в виде золя и геля кремниевой кислоты, создающих опасность кольматации пласта-коллектора при подземном захоронении этих растворов.

Известно, что в водных щелочных растворах при рН более 11,0 и содержании SiO2 10 г/л поликонденсация кремниевой кислоты с образованием геля не происходит [Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема. - М.: ИКЦ «академкнига», 2004. с.10-11].

Однако предупредить кольматацию пласта-коллектора гелем кремниевой кислоты переведением рН водно-хвостового раствора в щелочную область не удается, так как ХКПУ попутно содержат примеси гидролизующихся металлов (железа, алюминия, хрома и др.), которые в щелочной среде образуют осадки гидроокисей.

Известен способ переработки рафината [Ч.Харрингтон, А.Рюэле. Технология производства урана. - М.: Госатомиздат, 1961, с.165-168], по которому рафинат упаривается, выпаренные соли прокаливаются и полученные оксиды (их количество достигает 20 мас.% от массы ХКПУ) захораниваются. Недостатком данного способа является высокая стоимость изготовления и эксплуатации выпарного и прокалочного оборудования.

Известен способ переработки ХКПУ [Ч.Харрингтон, А.Рюэле. Технология производства урана. - М.: Госатомиздат, 1961, с.184], по которому рафинат от его экстракционной переработки нейтрализуется известковым молоком. Получаемая пульпа перекачивается в открытый бассейн, где твердые частицы отстаиваются, после чего осветленный и обескремненный раствор сбрасывается в открытую гидросеть. Недостатки такого способа: увеличение объема твердых радиоактивных отходов (ТРО) за счет солей кальция (количество ТРО при переработке кремнийсодержащих рафинатов достигает 90 мас.% от массы ХКПУ), затраты на создание, обслуживание и захоронение бассейна-пульпохранилища.

Более дешевым и безопасным для экологии является способ подземного захоронения ЖРО [Рыбальченко А.И., Пименов М.К., Костин. Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов.- М.: ИздАТ, 1994. с.177-186], включающий предварительный отстой рафинатов в бассейнах-хранилищах, обеспечивающий снижение содержания взвесей в ЖРО и нагнетание декантатов в песчаные пласты-коллекторы. Однако данный способ неприемлем для кремнийсодержащих отходов, так как седиментацией невозможно удалить гели кремниевой кислоты из-за того, что они очень подвижны, занимают большой объем и плохо отстаиваются, создавая опасность кольматации пласта-коллектора.

Известен способ [патент GB №2139406, МПК G21F 9/24, опубл. 1984], который включает стадии разбавления радиоактивных отходов водой, поднятой из пористой геологической формации, и нагнетания разбавленного раствора в ту же самую геологическую формацию, которая находится предпочтительно под морским дном. Но в этом случае значительно возрастают объемы жидких радиоактивных отходов (ЖРО), количество геля кремниевой кислоты, поступающее на подземное захоронение, не изменяется и не исключен гидролиз отдельных примесей, что усложняет процесс и делает его более дорогим.

Способ подземного захоронения ЖРО [патент РФ №2307412, МПК G21F 9/24, опубл. 27.09.2007] взят за прототип. Захоронение жидких радиоактивных отходов, содержащих гидролизующиеся примеси, в глубинный пласт-коллектор включает корректировку рН отходов и предварительную подготовку пласта-коллектора путем нагнетания в него азотнокислых растворов. Раствор азотной кислоты вводят в пласт-коллектор в количестве, достаточном для нейтрализации карбонатов, содержащихся в грунте, взаимодействующем с отходами, и достижения рН межпоровой жидкости 1-1,5, и в отходы - до значения рН 1-1,5. Изобретение позволяет нагнетать ЖРО в глубинные пласты-коллекторы, исключив опасность выпадения осадков гидролизующихся примесей, обеспечивая тем самым заданную продолжительность эксплуатации полигона подземного захоронения ЖРО.

Однако указанный способ решает проблему только с гидролизующимися примесями железа, алюминия, но не защищает пласт-коллектор от кольматации гелем кремниевой кислоты.

Задачей изобретения является разработка способа захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов, исключающего опасность кольматации пласта-коллектора гелем кремниевой кислоты.

Поставленная задача решается тем, что в способе подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов, включающем корректировку рН отходов и захоронение их в предварительно подготовленный глубинный пласт-коллектор, отходы предварительно фильтруют через песчаный насыпной фильтр. Предпочтительно отходы фильтруют не позднее 7 суток после их получения и осуществляют захоронение в пласт-коллектор не позднее 20 суток после фильтрации.

Очистить ЖРО от нерастворимых остатков (гидратированных оксидов железа и алюминия) можно отстоем с последующей декантацией маточника, центрифугированием или фильтрацией. Убрать из ЖРО гель кремниевой кислоты - задача более сложная. Во-первых, гель очень трудно отделить от раствора (седиментация гелей проходит очень медленно, матерчатые тканевые фильтры быстро забиваются гелями). Во-вторых, в процессе выдержки отходов гелирование кремниевой кислоты продолжается, коллоидные частицы размером 1-2 нм действуют как зародыши, на таких зародышах осаждается мономерный кремнезем [Р.Айлер. Химия кремнезема. Под ред. В.П.Прянишникова. - М.: Мир, 1982 г. - с.117, 183]. Так как мономер Si(OH4) конденсируется на любой уже имеющейся твердой поверхности, несущей ОН-группы, с которыми может взаимодействовать, для получения устойчивого раствора, содержащего большое количество кремния (больше растворимости SiO2 в воде, равной 0,1-0,2 г/л), предлагается предварительная фильтрация отходов через песчаный фильтр. Предварительная фильтрация отходов через песчаный фильтр позволяет отделить от раствора частицы дисперсной фазы золя кремниевой кислоты, являющиеся центрами полимеризации кремниевой кислоты.

Если из раствора удалить твердую поверхность: осадки, взвеси и т.п. или коллоиды кремниевой кислоты, то мономеру Si(OH4) некоторое время не на чем будет осаждаться, пока не образуются новые олигомеры кремниевой кислоты. В отсутствии частиц дисперсной фазы золя растворы кремниевой кислоты приобретают временную устойчивость к гелированию.

Опыт эксплуатации глубинных скважин показывает, что приемлемой является скорость фильтрации отходов через грунт пласта-коллектора, равная 3-6,7 мл/см2*мин.

Эксперименты показали, что при концентрации оксида кремния более 0,2 г/л без предварительной фильтрации скорость фильтрации отходов через грунт пласта-коллектора всегда менее 0,1 мл/см3*мин.

При выдержке отходов постепенно происходит полимеризация кремниевой кислоты с образованием золя и затем геля. Из данных экспериментов следует, что чем меньше продолжительность выдержки отходов перед их фильтрацией, тем меньше кремния перейдет в отфильтрованный осадок и тем больше кремния будет удалено в составе отходов в пласт-коллектор. Максимальная скорость фильтрации отходов через грунт пласта-коллектора после предварительной фильтрации сохраняется определенное время (время выдержки до снижения скорости фильтрации). Это время выдержки уменьшается для растворов с увеличением исходной концентрации кремниевой кислоты, концентрация которой в растворе определяется содержанием SiO2.

В экстракционной технологии переработки кремнийсодержащих ХКПУ концентрация в растворах по оксиду кремния не превышает 5,0 г/л, поэтому в примере приведены результаты опытов с ЖРО, содержащих кремниевую кислоту в указанной концентрации (максимально возможной для данного способа).

Пример реализации способа

Предварительно обрабатывают грунт азотнокислым раствором в количестве, достаточном для нейтрализации карбонатов, содержащихся в грунте, взаимодействующем с отходами, и достижения рН межпоровой жидкости 1-1,5.

ЖРО (рафинаты от экстракционной переработки кремнийсодержащих ХКПУ с применением 30%-ного ТБФ в углеводородном разбавителе) состава:

концентрация урана - 50 мг/л;
концентрация азотной кислоты - 20 г/л;
концентрация диоксида кремния (SiO2) - 5,0 г/л;
концентрация алюминия - 3,1 г/л;
концентрация железа - 3,7 г/л;

выдерживали заданное время, фильтровали через песчаный насыпной фильтр и определяли концентрацию SiO2 в фильтрате. После проведения корректировки рН и введения ацетат-ионов в отфильтрованные отходы, фильтраты выдерживали заданное время. Затем через колонку, заполненную подготовленным грунтом на высоту слоя 30 см, фильтровали пять колоночных объемов полученных фильтратов и замеряли скорость фильтрации пятого колоночного объема, по которой судили об эффективности подготовки отходов к закачке в пласт-коллектор. Результаты опытов приведены в таблице.

Таблица
№ опыта Продолжительность выдержки ЖРО, сутки Доля SiO2, отфильтрованная на песчаном фильтре, % Продолжительность выдержки фильтрата, сутки
3 10 15 20 25 30
Скорость фильтрации пятого колоночного объема, мл/см2*мин
1 1 11,1 5,1 4,3 3,9 3,0 0,1 0,1
2 3 12,8 6,7 6,7 6,6 6,0 5,8 5,0
3 5 13,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,3 5,8
4 7 15,4 6,7 6,7 6,7 6,7 6,5 5,9
5 10 20,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Из данных таблицы 1 следует, что с увеличением продолжительности выдержки отходов увеличивается доля SiO2, отфильтрованная на песчаном фильтре. Экономически приемлемым является отделение до 15% SiO2, что соответствует 7 суткам выдержки ЖРО. Дальнейшая выдержка отходов приводит к гелированию кремниевой кислоты и более значительному выделению кремния в отфильтрованный осадок, что ведет к резкому удорожанию захоронения отходов за счет увеличения доли ТРО.

Из данных таблицы следует, что растворы, отфильтрованные не позднее 7 суток, проходят через грунт пласта-коллектора со скоростью, приемлемой для эксплуатации глубинных скважин, если продолжительность их выдержки не превышает 20 дней.

При выдержке фильтратов более 20 суток скорость фильтрации начинает существенно уменьшаться, что свидетельствует об опасности кольматации скважины.

В целом заявленный способ подземного захоронения радиоактивных жидких кремнийсодержащих отходов позволяет захоранивать в глубинный пласт-коллектор не менее 85% SiO2, присутствующего в кремнийсодержащих отходах, обеспечивая при этом защиту пласта-коллектора от кольматации.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-27 из 27.
10.01.2015
№216.013.1809

Способ переработки огарков фторирования

Изобретение относится к способам переработки уран-фторсодержащих растворов, полученных от растворения огарков фторирования в производстве гексафторида урана. Способ включает растворение огарков в растворе азотной кислоты, извлечение урана из фторсодержащего азотнокислого раствора путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537581
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.264f

Керметная композиция

Изобретение относится к области металлургии, а именно к керметным композициям для изготовления деталей, подвергающихся воздействию эрозии и коррозии при высокой температуре. Керметная композиция, выраженная формулой (PQ)(RS), включает связующую фазу (RS) и распределенную в ней в виде частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541260
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.280b

Способ обнаружения утечки газообразного гексафторида урана и/или фтористого водорода и детектор для обнаружения утечки

Использование: для обнаружения утечки гексафторида урана и/или фтористого водорода. Сущность изобретения заключается в том, что детектор состоит из цилиндрической диэлектрической подложки, слоя электропроводного лакокрасочного материала с диспергированным порошкообразным графитовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541708
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a21

Противоточный реактор с кипящим слоем

Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано в технологии восстановления оксидов урана, гидрофторирования в кипящем слое. Противоточный реактор с кипящим слоем содержит вертикальный обогреваемый корпус, состоящий из царг, разделенный на секции перфорированными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542242
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.09.2015
№216.013.7927

Способ экстракционного аффинажа урана

Изобретение относится к экстракционной технологии аффинажа природного урана. Способ экстракционного аффинажа урана включает предварительную очистку азотнокислого раствора нитрата уранила путем контактирования его с ТБФ в разбавителе. Полученную экстракционную смесь или предварительно отделенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562604
Дата охранного документа: 10.09.2015
11.03.2019
№219.016.dc0b

Способ растворения диоксид плутония содержащих материалов

Изобретение относится к способам растворения диоксид плутония содержащих материалов (собственно диоксида плутония или смеси диоксида плутония с продуктами коррозии нержавеющей стали) и может быть применено в технологиях, в которые входят операции растворения материалов, содержащих диоксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456687
Дата охранного документа: 20.07.2012
10.07.2019
№219.017.ad2d

Способ долговременного хранения твердых радиоактивных отходов

Изобретение относится к долговременному хранению твердых радиоактивных отходов (ТРО), образующихся при эксплуатации промышленных реакторов, в процессе работы атомных электростанций и других ядерных производств. При долговременном хранении ТРО, включающем их складирование в хранилищах и изоляцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357308
Дата охранного документа: 27.05.2009
Показаны записи 21-26 из 26.
03.07.2018
№218.016.69f5

Рабочая жидкость для гидравлических систем

Изобретение относится к рабочим (гидравлическим) жидкостям и может быть использовано в областях техники, требующих применения в гидросистемах рабочих жидкостей с большим диапазоном рабочих температур и обладающих повышенной пожаробезопасностью, в частности, в авиационной технике. Рабочая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659393
Дата охранного документа: 02.07.2018
26.09.2018
№218.016.8b9d

Способ переработки монацитового сырья

Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов и может быть использовано для получения концентратов редких и редкоземельных элементов из монацита. Способ переработки монацитового сырья включает вскрытие концентрата расплавленным бифторидом аммония при температуре 195-230°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667932
Дата охранного документа: 25.09.2018
21.10.2018
№218.016.94bc

Центробежный экстрактор с устройством для деэмульгирования

Изобретение относится к конструкциям центробежных экстракторов для системы жидкость-жидкость в технологии очистки и разделения эмульсий не смешивающихся жидкостей в урановой и радиохимической промышленности, в процессах гидрометаллургии, в химической, фармацевтической и пищевой промышленности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670234
Дата охранного документа: 19.10.2018
11.03.2019
№219.016.dc0b

Способ растворения диоксид плутония содержащих материалов

Изобретение относится к способам растворения диоксид плутония содержащих материалов (собственно диоксида плутония или смеси диоксида плутония с продуктами коррозии нержавеющей стали) и может быть применено в технологиях, в которые входят операции растворения материалов, содержащих диоксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456687
Дата охранного документа: 20.07.2012
12.07.2019
№219.017.b2fc

Способ построения базовой станции волоконно-эфирной телекоммуникационной системы распределенной структуры и модуль для его осуществления

Изобретения относятся к технике электросвязи, в частности к перспективным комбинированным системам волоконно-эфирной структуры, типичными представителями которых являются интенсивно развивающиеся локальные распределенные системы класса ROF (Radio-Over-Fiber). Технический результат состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694242
Дата охранного документа: 10.07.2019
02.10.2019
№219.017.d07b

Выпарной аппарат

Изобретение относится к конструкции выпарных аппаратов и может быть использовано для концентрирования радиоактивных растворов. Предложен выпарной аппарат, содержащий вынесенную греющую камеру, сепаратор с брызгоуловителем, нижнюю питающую камеру, циркуляционную трубу, соединяющую нижнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700059
Дата охранного документа: 12.09.2019
+ добавить свой РИД