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文檔簡介
1、放射性廢水處理方法放射性廢水處理方法放射性放射性廢水廢水的介紹的介紹自1895年倫琴發(fā)現(xiàn)X射線和1898年居里發(fā)現(xiàn)鐳元素以來,核科學技術一直在不斷的發(fā)展成熟,并深刻的改變著世界。但是,在核科學給人類帶來巨大利益的同時,也帶來了嚴重的安全隱患。比如,核能發(fā)電,盡管能滿足人類對能源的需要,卻又引起人們對切爾諾貝利核事故悲劇是否會重演的憂慮?,F(xiàn)在,放射性元素在軍事、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學以及其他科學研究中的應用已經(jīng)機器廣發(fā)。于此同時,在整個開
2、發(fā)利用過程中所產(chǎn)生的放射性廢氣、廢液和固態(tài)廢棄物的數(shù)量也越來越多,危害也越來越大,這不能不引起人們更加深切的關注。在放射性“三廢”中,放射性廢水所占的比例相當大,因此對放射性廢水的處理尤其應當重視。放射性廢水是指核燃料前處理和后處理,原子能發(fā)電站,應用放射性同位素的研究、醫(yī)院、工廠等排出的廢水。按廢水所含放射性廢水濃度分為高水平、中水平與低水平放射性廢水。按廢水中所含射線種類,還可以分為α、β、γ三類放射性廢水。放射性廢水的來源及特點放
3、射性廢水的來源及特點在核工業(yè)部門、一些科研部門,如核電站反應堆、鈾釷的濕法冶金廠、醫(yī)院、同位素試驗堆及生產(chǎn)堆等都會產(chǎn)生放射性廢水,表1—1歸納了部分主要的放射性廢水的來源。工廠及設施廢水來源廢水特征天然鈾加工過程廢水鈾開采、加工過程中產(chǎn)生的含微量鈾、鐳、釷的廢水,危害性小鈾燃料制造工廠濃縮鈾加工過程廢水廢水的放射性活度大,危害大反應堆冷卻水冷卻水中的部分雜質(zhì)受到中子照射產(chǎn)生活化物,半衰期較短,危害性小乏燃料儲存水池廢水儲存水池中的廢水一
4、般不含放射性,但當發(fā)生燃料元件破損事故時會有大量裂變元素泄漏水池中,造成污染。燃料裝卸沖洗廢水一般只含有微量放射性物質(zhì)反應堆研究反應堆及其他特殊反應堆廢水含有可能產(chǎn)生的不同類型的各種放射性物質(zhì)新型高效蒸發(fā)器的研發(fā)對于蒸發(fā)法的推廣利用具有重大意義,為此,許多國家進行了大量工作,如壓縮蒸汽蒸發(fā)器、薄膜蒸發(fā)器、脈沖空氣蒸發(fā)器等,都具有良好的節(jié)能降耗效果。另外,對廢液的預處理、抗泡和結(jié)垢等問題也進行了不少研究。三、離子交換法三、離子交換法處理放
5、射性廢水的原理是,當廢液通過離子交換劑時,放射性離子交換到離子交換劑上,使廢液得到凈化。目前,離子交換法已廣發(fā)應用于核工藝生產(chǎn)工藝及放射性廢水處理工藝。許多放射性元素在水中呈離子狀態(tài),其中大多數(shù)是陽離子,且放射性元素在水中是微量存在的,因此很適合離子交換出來,并且在無非放射性粒子干擾的情況下,離子交換能夠長時間的工作而不失效。離子交換法的缺點是,對原水水質(zhì)要求較高;對于處理含高濃度競爭離子的廢水,往往需要采用二級離子交換柱,或者在離子交
6、換柱前附加電滲析設備,以去除常量競爭離子;對釕、單價和低原子序數(shù)元素的去除比較困難;離子交換劑的再生和處置較困難。除離子交換樹脂外,還有用磺化瀝青做離子交換劑的,其特點是能在飽和后進行融化凝固處理,這樣有利于放射性廢物的最終處置。四、四、吸附法吸附法是用多孔性的固體吸附劑處理放射性廢水,使其中所含的一種或數(shù)種元素吸附在吸附劑的表面上,從而達到去除的目的。在放射性廢液的處理中,常用的吸附劑有活性炭、沸石等。天然斜發(fā)沸石是一種多孔狀結(jié)構的無
7、機非金屬礦物,主要成分為鋁硅酸鹽。沸石價格低廉,安全易得,處理同類型地放射性廢水的費用可比蒸發(fā)法節(jié)省80%以上,因而是一種很有競爭力的水處理藥劑。它在水處理工藝中常用作吸附劑,并兼有離子交換劑和過濾劑的作用。當前,高選擇性復合吸附劑的研發(fā)是吸附法運用中的熱點。所謂“復合”是指離子交換復合物(氰亞鐵鹽、氫氧化物、磷酸鹽等)在母體(多位多孔物質(zhì))上的某些方面飽和,所以新材料結(jié)合天然母體材料的優(yōu)點,具有良好的機械性能、高的交換容量以及適宜的選
8、擇性。五、離子浮選法五、離子浮選法屬于泡沫分離技術范疇。該方法基于待分離物質(zhì)通過化學的、物理的力與捕集劑結(jié)合在一起,在鼓泡塔中被吸附在氣泡表面而富集,借泡沫上升帶出溶液主體,達到凈化溶液主體和濃縮待分離物質(zhì)的目的。例子浮選法的分離作用,主要取決于其組分在氣液界面上選擇性和吸附程度。所使用捕集劑的主要成分是,表面活性劑和適量的起泡劑、絡合劑、掩蔽劑等。離子浮選法具有操作簡單、能耗低、效率高和適應性廣等特點。它適用于處理鈾同位素生產(chǎn)和實驗研
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