×
09.05.2019
219.017.4dd7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ РАДИОАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И МАСЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области переработки и обезвреживания жидких радиоактивных отходов. Сущность изобретения: способ очистки сточных вод от радиоактивных компонентов, в состав которых входят растворенное и/или в виде эмульсии минеральное масло, растворенные и твердые частицы радиоактивных компонентов урана и продуктов его распада, путем концентрирования радиоактивных компонентов и минерального масла. При этом сточные воды перед переработкой подкисляют до величины рН 2,5-3,0. Далее вводят коагулянт на основе солей железа (III), затем катионоактивный флокулянт на основе модифицированного полиакриламида. После чего нейтрализуют щелочью до величины рН>7 с последующим центрифугированием смеси с получением после центрифугирования очищенной воды и концентрата, содержащего радиоактивные компоненты и минеральное масло. Осуществляют последующее отверждение и захоронение концентрата. Преимущества изобретения заключаются в сокращении расхода энергии и ускорении процесса. 5 табл.

Способ очистки сточных вод от минерального масла и радионуклидов относится к области переработки жидких отходов, в состав которых входит вода, растворенное и/или в виде эмульсии минеральное масло, растворенные и твердые частицы радиоактивных компонентов урана и продуктов его распада металлообрабатывающих предприятий и гальванических производств, а также может быть использовано в технологии производства урана и его соединений.

Известен способ переработки жидких радиоактивных отходов [А.С.Копылов, Е.И.Верховский. Спецводоочистка на атомных электростанциях. М.: Энергоатомиздат, 1988] (прототип), заключающийся в использовании метода выпарки. Метод выпаривания (термическая переработка) радиоактивных растворов заключается в нагревании воды до кипения и упаривания ее. В получаемый при этом пар переходит минимальное количество примесей, включающих радиоактивные компоненты. Основная часть загрязняющих примесей остается в упаренной воде, что способствует существенному уменьшению объема жидких радиоактивных отходов. Этот метод используется для переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) низкой и средней активности. При охлаждении пара получают конденсат, содержащий масло и радиоактивные компоненты с концентрацией, допустимой для его сброса на общезаводские очистные сооружения. Кубовый остаток (упаренный водный раствор ЖРО) содержит воду, масло и радиоактивные компоненты. Его помещают либо в хранилище жидких отходов, либо подвергают отверждению и направляют на захоронение в виде твердых радиоактивных отходов. Данный способ позволяет достаточно эффективно производить переработку низкоактивных жидких отходов, обеспечивает высокую степень очистки основной массы воды как от масла, так и от радиоактивных компонентов и достаточно эффективно снижает объем радиоактивных отходов.

Недостатки известного способа-прототипа, которые в определенной степени ограничивают его применение, заключаются в следующем. Во-первых, высокие энергетические затраты на переработку сточных вод. Метод выпарки - один из наиболее энергоемких процессов. Во-вторых, при высоком содержании масла в сточных водах происходит интенсивное пенообразование в процессе выпарки, что ведет к выносу с паром значительной массы воды с радиоактивными компонентами и маслом. Это приводит к необходимости проведения либо повторной очистки воды от радионуклидов методом выпарки, либо создания дополнительных технологий очистки конденсата от радионуклидов. Наконец, процесс выпарки - это продолжительная операция, что приводит к необходимости использования накопительных емкостей больших объемов. Кроме того, для предварительного нагрева воды требуются дополнительно теплообменники, а для получения конденсата из пара - использование холодильников.

Технической задачей изобретения является устранение указанных недостатков и обеспечение существенного сокращения расхода энергии на процесс очистки ЖРО от масла и радиоактивных компонентов, сокращение времени на очистку воды, что приведет к снижению объема и количества основного и вспомогательного оборудования, а также проведение очистки сточных вод от загрязняющих компонентов за одну операцию, при их содержании в широком диапазоне концентраций, что приведет к сокращению рабочего времени на обслуживание передела.

Технический результат достигается путем очистки сточных вод от радиоактивных компонентов, в состав которых входят растворенное и/или в виде эмульсии минеральное масло, растворенные и твердые частицы радиоактивных компонентов урана и продуктов его распада путем концентрирования радиоактивных компонентов и минерального масла с последующим отверждением и захоронением концентратов, при этом сточные воды перед переработкой подкисляют до величины рН 2,5-3,0, далее вводят коагулянт на основе солей железа (III), затем катионоактивный флокулянт на основе модифицированного полиакриламида, после чего нейтрализуют щелочью до величины рН>7 с последующим центрифугированием смеси с получением после центрифугирования очищенной воды и концентрата, содержащего радиоактивные компоненты и минеральное масло.

Выбор указанных параметров подкисления и нейтрализации, реагентов и метода последующей переработки жидких радиоактивных сточных вод, содержащих минеральное масло, обусловлен тем, что в этих условиях обеспечивается высокая степень очистки воды как от радиоактивных компонентов, так и от минерального масла до нормативных показателей.

Сопоставление эффективности предложенного и ранее известного способа-прототипа приведено в примерах.

Пример 1. Радиоактивные сточные воды подкисляли до величины рН около 3. Далее в подкисленные сточные воды в количестве 1 л с общей исходной удельной активностью 950 Бк/кг вводили коагулянт и флокулянт. В качестве коагулянта использовалась соль хлорида железа (III) в качестве флокулянтов - катионоактивный, анионоактивный или нейтральный модифицированный полиакриламид. Коагулянт вводили в количестве из расчета 100 мг/кг по Fe3+. Количество введенного флокулянта 15 мг. После введения реагентов проводили нейтрализацию щелочью до величины рН более 7. Осадок полученной пульпы после нейтрализации отделяли от раствора различными методами: отстаиванием, фильтрацией и центрифугированием. Центрифугирование проводили в течение 15 мин при скорости вращения 10000 об/мин. Очищенную от осадка воду подвергали радиохимическому анализу. Результаты испытаний представлены в табл.1. Для сравнения в табл.1 даны результаты по очистке воды, содержащей радиоактивные компоненты без добавления реагентов или с добавлением одного из них. В табл.2 приведены данные по скорости отстаивания осадка с использованием различных флокулянтов после введения коагулянта, которые характеризуют эффективность действия флокулянта при очистке воды от взвешенных веществ.

Таблица 1
Влияние коагулянта и флокулянтов на очистку воды от радиоактивных компонентов различными методами
Способ отделения взвешенных веществ от раствораОстаточная удельная активность воды (Бк/кг) при использовании различных типов модифицированного полиакриамида
КатионоактивныйАнионоактивныйНейтральныйБез добавления коагулянта и флокулянтаБез добавления флокулянтаБез добавления коагулянта с катионоактивным флокулянтом
Центрифугирование
0,3

126

94

110

70

115
Фильтрация5,015610812575120
Отстаивание3518416517090190

Скорость отстаивания определяли в мерном цилиндре. Время отстаивания фиксировали при прекращении изменения высоты слоя осадка.

При сопоставлении полученных данных видно, что наиболее эффективным флокулянтом является модифицированный полиакриламид катионного типа, а метод центрифугирования обеспечивает наиболее полную очистку воды от радиоактивных компонентов.

Таблица 2
Скорость отстаивания осадка при добавлении в радиоактивные сточные воды коагулянта и модифицированного полиакриламида различного типа
Скорость отстаивания осадка (час) при использовании различных типов модифицированного полиакриамида
КатионоактивныйАнионоактивныйНейтральный
0,25246

Пример 2. По экспериментальным результатам данного примера определено оптимальное количество реагентов, требующееся для очистки воды от радиоактивных компонентов. В подкисленные сточные воды объемом 1 л вводился коагулянт в виде соли сульфата железа (III) и катионоактивный флокулянт в различных соотношениях, после этого проводилась нейтрализация воды до значения рН 8,5 и далее производилось центрифугирование пульпы. Полученные данные сведены в табл.3.

Таблица 3
Удельная активность очищенной воды (Бк/кг) в зависимости от количества введенных реагентов перед центрифугированием
Концентрация железа (III), добавленного в сточную воду, мг/лКоличество введенного катионоактивного флокулянта, мг/л
51015203040
50552828303344
75187892634
10030,3<0,31,5615
1503<0,3<0,30.84,512
2002<0,3<0,30,65,810

Удельная активность исходной воды 930 Бк/кг.

Из полученных результатов следует, что при низкой концентрации флокулянта и коагулянта (50 мг/л Fe3+ и флокулянта 5 мг/л) наблюдается неполная очистка воды от радиоактивных компонентов. При дозе флокулянта свыше 20 мг/л степень очистки воды от радионуклидов начинает снижаться. При увеличении концентрации коагулянта свыше 100-150 мг/л степень очистки фактически не изменяется. Увеличение концентрации железа приводит лишь к дополнительному расходу реагента. Таким образом, оптимальный расход реагентов составляет: соль железа в перерасчете на Fe3+ 100-150 мг/л, расход флокулянта - 10-20 мг/л.

Пример 3. Сточная вода перед очисткой имела следующие параметры: рН 8,3, активность 980 Бк/кг и содержание минерального масла 180 мг/л. В сточную воду, исходную и подкисленную до различных значений рН, вводили коагулянт и флокулянт. После подкисления воду нейтрализовали щелочью до различных значений рН. Далее проводили центрифугирование в одинаковых условиях. После очистки определяли удельную активность воды и концентрацию минерального масла. Полученные результаты приведены в табл. 4. Как следует из полученных результатов, предварительное подкисление сточной воды способствует повышению степени очистки воды как от радиоактивных компонентов, так и от минерального масла, если после подкисления воду нейтрализовать до величины рН более 7,0. Подкисление воды ниже величины рН 2,5-3,0 не приводит к изменению степени очистки сточных вод от радиоактивных компонентов и минерального масла, но ведет к необоснованному увеличению расхода реагентов. Если в сточную воду без предварительного подкисления вводится коагулянт, происходит его гидролиз и выпадение гидроксида железа (III), что ухудшает процесс формирования осадка и очистки воды.

Таблица 4
Удельная активность воды после очистки с предварительным ее подкислением и последующей нейтрализацией после введения коагулянта и флокулянта
Удельная активность воды (Бк/кг) и содержание минерального масла (мг/л) после очистки без предварительного подкисленияВеличина рН после подкисления сточной водыУдельная активность воды (Бк/кг) и минерального масла (мг/л) после очистки, предварительно нейтрализованная до различных значений рН
6,07,07,58,09,010,0
26,6/432,05,5/260,3/180,3/19<0,3/17<0,3/18<0,3/20
2,54,8/220,3/210,3/19<0,3/17<0,3/19<0,3/19
3,08,4/260,4/180,5/180,3/190,3/17<0,3/20
4,518/2815/2521/2524/2619/2421/26
5,026/3217/3422/3418/3421/3322/34

В числителе - активность воды, в знаменателе - концентрация масла.

Пример 4. После подкисления сточной воды, содержащей 180 мг/л минерального масла и удельной активностью 980 Бк/кг, после ее подкисления при оптимальных условиях вводились в качестве коагулянта хлорид, нитрат и сульфат железа (III). После добавления флокулянта вода подвергалась нейтрализации щелочью до величины рН 9,0 и центрифугировалась. В результате очистки практически получены одинаковые результаты. Удельная активность очищенной воды составила менее 0,3 Бк/кг, концентрация минерального масла - в переделах 18-20 мг/л.

Пример 5. В данном примере проведено сопоставление результатов промышленных испытаний очистки сточной воды.

Таблица 5
Сравнительные характеристики переработки радиоактивных сточных вод
Техническая характеристикаМетод переработки ЖРО
СепарированиеВыпарка
Число единиц оборудования35
Расход энергии на переработку 50 м3 радиоактивных сточных вод (годовой расход)8,8×102 кВт3,1×106 кВт (2700 Гкал)
Время на подготовку установки к работе15 мин2 часа
Производительность установки200 л/ч90 л/ч
Удельная активность очищенной воды (допустимая норма 30 Бк/кг)0,3 Бк/кгоколо 30 Бк/кг
Содержание минерального масла в очищенной воде (мг/л)1822
Повторная переработка очищенной водыНе требуетсяПериодически требуется
Расход реагента на 1 м3 ЖРО100 г хлорного железаНе требуется
10 г флокулянта
800 г серной кислоты
1600 г гидроксида натрия

По предлагаемому способу переработано около 50 м3 радиоактивных сточных вод. Причем 10 м3 из них не поддавались переработке методом выпарки из-за высокого содержания масла, что приводило к интенсивному ценообразованию и, как следствие, загрязнению конденсата радиоактивными компонентами и минеральным маслом.

Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет:

а) существенно повысить степень очистки сточных вод от радиоактивных загрязнений за одну стадию;

б) существенно снизить расходы энергии;

в) сократить число единиц оборудования;

г) обеспечить сокращение рабочего времени на обслуживание процесса очистки сточных вод от радиоактивных загрязнений.

Способочисткисточныхводотрадиоактивныхкомпонентов,всоставкоторыхвходятрастворенноеи/иливвидеэмульсииминеральноемасло,растворенныеитвердыечастицырадиоактивныхкомпонентовуранаипродуктовегораспада,путемконцентрированиярадиоактивныхкомпонентовиминеральногомасласпоследующимотверждениемизахоронениемконцентратов,отличающийсятем,чтосточныеводыпередпереработкойподкисляютдовеличинырН2,5-3,0,далеевводяткоагулянтнаосновесолейжелеза(III),затемкатионоактивныйфлокулянтнаосновемодифицированногополиакриламида,послечегонейтрализуютщелочьюдовеличинырН>7споследующимцентрифугированиемсмесисполучениемпослецентрифугированияочищеннойводыиконцентрата,содержащегорадиоактивныекомпонентыиминеральноемасло.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-26 из 26.
24.05.2019
№219.017.5e60

Способ послойного прессования деталей из лвсм различной плотности

Изобретение относится к способам послойного холодного прессования многослойной детали из литиевых водородсодержащих порошковых материалов в стальной пресс-форме. Способ включает приготовление навесок, подготовку пресс-формы путем ее сборки из формообразующих элементов с нанесением смазки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688492
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.63b8

Способ приготовления полимерной композиции

Изобретение предназначено для изготовления биологической защиты от радиоактивных излучений, применяемых в атомных энергетических установках. Способ приготовления полимерной композиции включает операцию смешения порошкового вольфрама, порошкового железа и порошкообразного полипропилена. Перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277548
Дата охранного документа: 10.06.2006
29.05.2019
№219.017.6452

Реверсивный привод кулачкового вала главного распределителя гидравлического пресса

Изобретение относится к машиностроению, а именно к конструкциям приводов главного распределителя гидравлического пресса. Реверсивный привод кулачкового вала главного распределителя гидравлического пресса содержит смонтированную на кулачковом валу шестерню, блок управления с рукояткой управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240920
Дата охранного документа: 27.11.2004
29.05.2019
№219.017.64bf

Способ получения карбоната кальция

Изобретение предназначено для химической промышленности и ядерной техники. Кальцийсодержащий концентрат со значительным количеством примесей (медь, хром, железо, свинец, магний, алюминий, марганец) растворяют в НСl при нагревании. К полученному раствору добавляют винную кислоту, аммиак до рН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02205153
Дата охранного документа: 27.05.2003
19.06.2019
№219.017.874b

Способ одновременного получения металлического таллия и оксида таллия (iii)

Изобретение может быть использовано в технике для получения источников β-излучения и в медицине при изготовлении препаратов для диагностики болезней сердца и мозга. Металлический таллий, содержащий примеси других элементов, растворяют в серной кислоте с концентрацией 90-100 г/л. Раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376245
Дата охранного документа: 20.12.2009
06.07.2019
№219.017.a74e

Электроизоляционный фитинг

Изобретение относится к электроизоляционным соединениям трубопроводов. В электроизоляционном фитинге, состоящем из двух металлических патрубков и диэлектрического элемента, соединенных между собой посредством резьбового соединения, межрезьбовой зазор которого заполнен клеевым составом, между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272212
Дата охранного документа: 20.03.2006
Показаны записи 21-30 из 35.
02.10.2019
№219.017.cd9d

Способ синтеза слоистых гидроксинитратов гадолиния

Изобретение относится к технологии получения ориентированных кристаллов слоистых гидроксисолей на основе гадолиния, которые могут быть использованы в производстве катализаторов, адсорбентов и анионно-обменных материалов, а также для формирования функциональных покрытий при создании различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700509
Дата охранного документа: 17.09.2019
18.12.2019
№219.017.ee7a

Способ синтеза оксида титана

Изобретение может быть использовано при получении пигментного оксида титана для пищевой и косметической промышленности. Способ синтеза оксида титана с фазовой модификацией анатаз включает приготовление водного раствора хлорида титанила и гидролиз указанного раствора при добавлении аммиака с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709093
Дата охранного документа: 13.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef23

Способ переработки гидролизной серной кислоты

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано в бумажной, лакокрасочной, пищевой и строительной промышленности. Для переработки гидролизной серной кислоты осуществляют экстракцию из нее скандия на экстрагенте, состоящем из смеси Ди2ЭГФК и ТБФ. Промывают насыщенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709369
Дата охранного документа: 17.12.2019
24.12.2019
№219.017.f1b5

Способ получения композиций на основе оксидов циркония и церия

Изобретение может быть использовано при получении трехмаршрутных катализаторов для очистки выхлопных газов. Способ получения композиций на основе оксидов циркония и церия, применяемых в составе трехмаршрутных катализаторов, включает приготовление раствора, содержащего нитраты циркония, церия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709862
Дата охранного документа: 23.12.2019
18.03.2020
№220.018.0c9f

Способ переработки гидролизной кислоты

Изобретение относится к переработке отходов производства диоксида титана - гидролизной серной кислоты сульфатным способом с получением продуктов, используемых в химической, металлургической, электронной промышленности. Способ переработки гидролизной кислоты включает последовательное извлечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716693
Дата охранного документа: 13.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e40

Способ получения гранулированных частиц гидроксиапатита

Изобретение относится к способам получения гранулированных частиц гидроксиапатита. Способ получения гранулированных частиц гидроксиапатита включает приготовление прекурсоров в виде растворов, содержащих ионы кальция, ионы аммония и фосфат-ионы, формирование осадка гидроксиапатита из растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717275
Дата охранного документа: 19.03.2020
12.04.2023
№223.018.4274

Дискриминатор для синхронизации по задержке в-частотного дискретно-кодированного сигнала

Изобретение относится к области радиотехники и связи, в частности к устройствам квазикогерентного приема дискретно-кодированных многочастотных радиосигналов. Технический результат - повышение точности синхронизации дискриминатора в условиях изменения относительного ускорения между объектами за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762717
Дата охранного документа: 22.12.2021
12.04.2023
№223.018.443e

Способ получения радионуклидного генератора актиния-228

Изобретение относится к способу получения радионуклидного генератора актиния-228. В качестве сорбента актиния-228 используют твердый экстрагент, содержащий в качестве активного компонента моно-2-этилгексиловый эфир 2-этилгексилфосфоновой кислоты, а в качестве элюента используют раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736600
Дата охранного документа: 19.11.2020
12.04.2023
№223.018.4513

Установка для извлечения меди из кислых растворов

Изобретение относится к установкам по очистке промышленных стоков, в частности к установкам по извлечению меди из кислых оборотных травильных растворов Установка для извлечения содержит ионообменные колонны, заполненные сорбентом, реактор приготовления раствора десорбции, пропускаемого через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763907
Дата охранного документа: 11.01.2022
12.04.2023
№223.018.4533

Способ извлечения меди из кислых растворов

Изобретение относится к технической химии, а именно к способу извлечения меди из кислых оборотных травильных растворов, образующихся в производстве плоского проката. Извлечение меди из кислых растворов проводят сорбцией с образованием обезмеженного раствора и насыщенного сорбента. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759979
Дата охранного документа: 19.11.2021
+ добавить свой РИД