СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ Российский патент 1997 года по МПК G21F9/12 

Описание патента на изобретение RU2082235C1

Способ относится к области сорбционной очистки радиоактивнозагрязненных вод.

Простейшим методом очистки воды от радиоактивного цезия является использование сорбента бентонитов монтмориллонитовых глин (Кузнецов Ю.В. и др. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений, М. Атомиздат, 1974 г. с. 218-224).

Недостатком данного способа является способность бентонита разбухать в воде, что делает бентонитовые глины непригодными для использования в фильтрах и ограничивает их применение коагуляционной очисткой.

Известен способ очистки воды от радиоактивного цезия с использованием бентонитовых глин, предварительно термически обработанных при 500-700 град. С, что обеспечивает потерю набухаемости бентонитов (Кузнецов Ю.В. и др. 0Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений. М. Атомиздат, 1974 г. с. 218-224). Этот способ по технической сущности и достигаемому эффекту наиболее близок к заявляемому и выбран в качестве прототипа.

Недостатком данного способа является сравнительно низкая очистка воды от радиоактивного цезия. Кроме того, бентонитовые монтриллонитовые глины, служащие сырьем для производства отбеливающих порошков, на порядок дороже обычных глин, а основные их месторождения расположены за рубежом (Кавказ, Украина).

Сущность изобретения заключается в том, что в способе очистки, включающем обработку воды предварительно обоженным глинистым материалом, в качестве последнего используют кембрийскую глину, обоженную при температуре 750-850 град. С.

Способ осуществляется следующим образом. Влажную кембрийскую глину предварительно сушат при 100-120 град. С, а затем проводят термообработку с быстрым подъемом температуры до 750-850 град. с (предпочтительно 800 град. С) для получения максимальной пористости. При этом кембрийская глина утрачивает набухаемость и пластичность, сохраняя ионообменные свойства. Измельченный до необходимой крупности продукт термообработки используют для сорбционной очистки воды как в статических (коагуляцией), так и динамических (фильтрацией) условиях. Новизной предлагаемого способа, по сравнению с прототипом, является использование кембрийских глин вместо бентонитовых и проведение термообработки при 750-850 град. С вместо 500-700 град.С. По сравнению с известными способами очистки воды это обеспечивает возможность на основе дешевых российских глин повысить эффективность удаления радиоактивного цезия на 70-80% что не следует явным образом из уровня техники, т.е. соответствует критерию изобретательского уровня.

Примеры конкретного исполнения.

Пример 1 (прототип). В качестве очищаемой воды использовали водопроводную воду, содержащую 0,2 мг/л железа, 30 мг/л сульфатов, 15 мг/л хлоридов, 0,1 мг/л нитратов и 4,2 мг-экв./л жесткости, загрязненную цезием-137 до удельной активности 2,8•107 Бк/л. В качестве сорбента использовали отбеливающий порошок бентонитовой глины (месторождение Гумбри, Грузия), замешанной при влажности 50% высушенной при 100 град. С и обоженной с быстрым подъемом температуры до 700 град. С. В 50 мл очищаемой воды вводили 1 г измельченного сорбента, перемешивали, отстаивали, фильтровали и определяли коэффициент очистки (К) как отношение исходной активности к активности очищенной воды.

Примеры 2-6. Отличаются от примера 1 тем, что для получения сорбента использовали порошок кембрийской глины (Чекаловское месторождение, Ленинградская область) и обработку проводили до температуры 600-900 град.С (см. таблицу).

Из приведенных данных следует, что при температуре обработки ниже 750 град. С кембрийская глина сохраняет пластичность и набухаемость, что препятствует ее использованию в фильтрационных процессах. При температуре же свыше 850 град. С резко падает эффективность очистки от цезия. Температура обработки 750-850 град. С является необходимой и достаточной для кембрийской глины, чтобы обеспечить повышение очистки от цезия по сравнению с прототипом на 70-80% при отсутствии у сорбента пластичности и набухаемости.

Предлагаемый способ позволяет использовать штатное оборудование заводов керамических материалов (включая кирпичные), а сырье поставляется в промышленных масштабах (ТУ-401-08-444-80), так что его реализация не встретит затруднений и приведет к улучшению экологической ситуации, т.е. способ является промышленно применимым.

Похожие патенты RU2082235C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАДИОНУКЛИДОВ 1998
  • Денисов Г.А.
  • Рослякова Н.Г.
  • Шмаков Л.В.
  • Комов А.Н.
  • Нестеренко А.П.
  • Олейник М.С.
  • Кузнецов И.В.
RU2146403C1
СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ГЛИНЫ 1999
  • Карраск М.П.
  • Михайлов А.И.
  • Комов А.Н.
  • Климентов А.С.
  • Злотарев О.А.
RU2147553C1
СПОСОБ ОТВЕРЖДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЛИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 1996
  • Еперин А.П.
  • Белянин Л.А.
  • Грибаненков С.В.
  • Шведов А.А.
  • Тишков В.М.
  • Земсков А.А.
RU2106704C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ 2009
  • Олейник Михаил Сергеевич
  • Епимахов Виталий Николаевич
  • Панкина Елена Борисовна
  • Глухова Марина Петровна
  • Красикова Татьяна Андреевна
RU2393011C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 1997
  • Лебедев В.И.
  • Шмаков Л.В.
  • Курносов В.А.
  • Черемискин В.И.
  • Тишков В.М.
  • Шведов А.А.
RU2116682C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАДИОСТРОНЦИЯ 2004
  • Епимахов Виталий Николаевич
  • Олейник Михаил Сергеевич
  • Панкина Елена Борисовна
  • Епимахов Тимофей Витальевич
  • Шурыгин Виктор Нилович
  • Климов Николай Иванович
RU2276105C1
СПОСОБ ГАММА-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ КОРРОЗИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 1996
  • Еперин А.П.
  • Шмаков Л.В.
  • Гарусов Ю.В.
  • Феофанов В.Н.
  • Козлов В.А.
  • Епихин А.И.
RU2097791C1
СОРБИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ХРАНИЛИЩ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 1995
  • Еперин А.П.
  • Ковалев С.М.
  • Ампелогова Н.И.
  • Крупенникова В.И.
  • Козлов Е.П.
  • Иванова Г.В.
RU2086018C1
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПОВЕРХНОСТНО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 1995
  • Курносов В.А.
  • Хитров Ю.А.
  • Еперин А.П.
  • Шмаков Л.В.
  • Анискин Ю.Н.
  • Феофанов В.Н.
  • Пичурин С.Г.
RU2078387C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ И УДАЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 1996
  • Ковалев С.М.
  • Симонов В.Н.
  • Красильников С.Н.
  • Тисленко В.В.
RU2105367C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 082 235 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ

Использование: изобретение относится к области очистки радиоактивно-загрязненных вод методом сорбции. Сущность: способ включает обработку воды кембрийской глиной, предварительно высушенной при 100-120 град.С. и обоженной при быстром подъеме температуры до 750-850 град. С. (предпочтительно 800 град. С). Способ обеспечивает по сравнению с традиционными бентонитовыми глинами повышение очистки от радиоактивного цезия на 70-80%. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 082 235 C1

Способ очистки воды от радиоактивного цезия, включающий обработку воды предварительно обожженным глинистым материалом, отличающийся тем, что в качестве последнего используют кембрийскую глину, обожженную при 750 - 850oC.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2082235C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент США N 4775494, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Шведов В.П
и др
Ядерная технология
- М.: Атомиздат, 1979, с.223
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Кузнецов Ю.В
и др
Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений
- М.: Атомиздат, 1974, с
Прибор для измерения силы звука 1920
  • Лысиков Я.Г.
SU218A1

RU 2 082 235 C1

Авторы

Лебедев В.И.

Шмаков Л.В.

Олейник М.С.

Нестеренко А.П.

Филимонцев Ю.Н.

Макагон Л.Н.

Грибов А.В.

Даты

1997-06-20Публикация

1994-11-11Подача