Изобретение относится к емкостям-хранилищам урансодержащих отходов горнообогатительных фабрик.
Известен способ, который служит для предотвращения загрязнения подземных вод ураном, мигрирующим из массива отвалов, образуемых при отработке открытым способом уранового месторождения (патент РФ N 2075125, МПК G 21 F 9/20, бюл. N 7, 1997 г.) Первоначально производят исследование месторождения и направления миграции загрязненных карбонатных ураноносных вод. Затем на пути миграционного потока укладывают последовательно буферный слой из кислых пород (преимущественно сульфидов) и барьер из гранулированных мелкодисперсных глин.
При прохождении ураноносных вод буферного слоя происходит изменение режима вод, и как следствие, восстановление уранил-иона мигрирующими в составе вод восстановителями. Из-за инерционности системы уран не осадится на буферном слое, а сконцентрируется на сорбционном геохимическом барьере.
Недостатком известного способа и сооружения для его реализации является то, что они не дают возможности очищать воду пульп от растворенных в ней соединений шестивалентного урана, который может инфильтроваться из сооружений в подземные и поверхностные воды.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является складирование хвостов в комплексе сооружений, представляющих собой несколько бассейнов, установленных последовательно, окруженных дамбами и снабженных антифильтрационными слоями. (см. "Атомная техника за рубежом", 1975 г., N 11, с. 14-19). Данные сооружения взяты нами за прототип.
Недостатками сооружения-прототипа является то, что они не очищают воду пульп от растворенных в ней соединений шестивалентного урана, который может инфильтроваться из сооружений в подземные и поверхностные воды.
Задачей создания изобретения является разработка комплекса сооружений простого по конструкции с использованием природных материалов, позволяющих эффективно производить очистку урансодержащих пульп обогатительных фабрик.
Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в формуле изобретения, общих с прототипов, таких как комплекс сооружений для очистки урансодержащих пульп обогатительных фабрик, состоящий из нескольких бассейнов, установленных на одном или разных уровнях, окруженных дамбами и снабженных антифильтрационными слоями, а также отличительных, существенных признаков, таких как комплекс содержит не менее двух бассейнов, бассейна-отстойника и самоочищающегося бассейна, между которыми выполнена противофильтрационная завеса в виде траншеи, заполненой смесью диатомита или цеолита с верховым торфом.
Согласно п.2 формулы изобретения для заполнения траншеи смесь диатомита или цеолита с верховым торфом берут в соотношении 1:1.
В пункте 3 формулы изобретения отражена конструкция бассейна-отстойника, а именно бассейн-отстойник выполнен в виде котлована, имеющего многослойную изоляцию, на дне которого уложена полиэтиленовая пленка или слой гидрослюдистой глины, затем слой мелкозернистого кварцевого песка, на котором размещен крупнозернистый полимиктовый песок.
В пункте 4 формулы изобретения отражена конструкция самоочищающегося бассейна, а именно самоочищающийся бассейн, выполненный в виде котлована, имеет многослойную изоляцию, на дне которого уложен слой песчано-гравийной смеси, затем смесь золы с красным шламом, слой ангидрита, слой диатомита или цеолита, причем на дне бассейна имеются донные харовые водоросли, а на поверхности - планктонные водоросли - ряска.
Изобретение иллюстрируется чертежом. На чертеже изображен комплекс сооружений с бассейном-отстойником "А" и самоочищающимся бассейном "Б", расположенными на одном уровне.
Бассейн "А" представляет собой котлован 1, вырытый в естественном грунте 2. Защитный слой бассейна состоит из 3-х антифильтрационных слоев: гидрослюдистой глины (или полиэтиленовой пленки) 3, мелкодисперсного кварцевого песка 4, крупнозернистого полимиктового песка 5. Вокруг бассейна выполнена обваловка (дамба) 6 и противофильтрационная траншея 7 на глубину, превышающую глубину бассейна "А". В траншею 7 засыпается смесь диатомита или цеолита с верховым торфом 8 в соотношении 1:1. В бассейн "А" заливается урансодержащая пульпа 9. После отстоя очищенная от механических взвесей вода 10 перекачивается насосом (на чертеже не показан) в бассейн "Б".
Бассейн "Б" - это котлован 11, вырытый в естественном грунте, имеющий многослойную изоляцию. На дно бассейна уложен слой песчано-гравийной смеси 12, затем смесь золы с красным шламом 13, далее слой ангидрита 14, затем слой диатомита или цеолита 15. На дне бассейна имеются донные харовые водоросли 16, а на поверхности водоема - планктонные водоросли 17, например ряска. Вокруг бассейна "Б" имеется обваловка (дамба) 6 и противофильтрационная траншея 7. В бассейне вода 18 самоочищается от коллоидных и ионных комплексов урана.
Комплекс сооружений работает следующим образом. Урансодержащая пульпа 9 поступает в бассейн "А" - это бассейн-отстойник, в котором пульпа отстаивается, все механически взвеси, в том числе минералы четырехвалентного урана, осаждаются на дне водоема (на плотиковом геохимическом барьере). Роль плотика выполняет полиэтиленовая пленка или слой гидрослюдистой глины 3. Слой глины 3, мелкодисперсный кварцевый песок 4 и крупнозернистый полимиктовый песок 5 создают капиллярный подъем и предохраняют от инфильтрации.
Очищенная от механических взвесей вода принудительно по трубе 10 закачивается для дальнейшей очистки в бассейн "Б". Если бассейны "А" и "Б" расположены на разных уровнях, то вода поступает из одного бассейна в другой самотеком.
Для ликвидации возможных инфильтрационных потоков из бассейна "А" с солями урана, например при прорыве пленки 3, сооружена противофильтрационная завеса 7 в виде траншеи, заполненной смесью диатомита или цеолита с верховым торфом 8.
Если бассейн "А" расположен на склоне - траншея 7 может находиться только с одной стороны, ниже по склону.
Процесс самоочищения воды от растворимых соединений урана в бассейне "Б" начинается в толще воды 18. Здесь на фитогенном геохимическом барьере ионы { UO2[CO3] 3} 4-, UO2 2+ и др. частично поглощаются ряской и харовыми водорослями. В диатомитовом слое 15, который характеризуется ультрапорами, происходит коагуляция коллоидных соединений урана и сорбция урансодержащих ионов. Слой 15, кроме того, выполняет роль гидродинамического барьера, препятствующего всплытию торфа из слоя 14.
В слое 14 происходит биохимическое образование сероводорода. Источником шестивалентной серы является ангидрит (CaSO4) 14. Шестивалентная сера сульфатвосстанавливающими бактериями в присутствии органического вещества (торфа) восстанавливается и дает газ сероводород, который мигрирует через диатомитовый слой 15 и на путях миграции восстанавливает шестивалентный уран до четырехвалентного, последний в составе нерастворимых соединений накапливается в слоях 14 и 15. Диатомитовый слой 15 работает как сорбционный барьер, который задерживает ионы урана.
В слое 13 золой создается щелочная среда, которая выполняет роль щелочного барьера, на котором будет идти коагуляция коллоидных растворов, содержащих уран. Кроме того, здесь работает сорбционный барьер - на красном шламе задерживаются отрицательно заряженные ионы урана {UO2[CO2]3}4- и другие.
Вода, очищенная от коллоидных и ионных соединений урана, фильтруется в слой 12, который выполняет роль коллектора. Из слоя 12 вода может мигрировать через водопроницаемый грунт или принудительно выкачивается с помощью насоса.
Положительной особенностью в комплексе является система геохимических барьеров, выполненная из недорогих, природных материалов или отходов производства, которая предотвращает загрязнение окружающей среды ураном.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВОДОЕМ-ХРАНИЛИЩЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ С РАДИОАКТИВНЫМИ ИЗОТОПАМИ СТРОНЦИЙ-90 И ЦЕЗИЙ-137 | 1998 |
|
RU2147779C1 |
ХРАНИЛИЩЕ ПОЧВОГРУНТОВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ ИЗОТОПАМИ СТРОНЦИЙ-90 И ЦЕЗИЙ-137 | 1998 |
|
RU2147778C1 |
ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 1992 |
|
RU2028972C1 |
ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | 2001 |
|
RU2184692C1 |
ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | 1997 |
|
RU2130820C1 |
СБОРНИК-ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ | 2000 |
|
RU2182215C1 |
ВОДОЕМ-ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ОТ ХРОМА | 1997 |
|
RU2142395C1 |
ВОДОЕМ-ХРАНИЛИЩЕ | 1994 |
|
RU2065830C1 |
СПОСОБ СКЛАДИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ХВОСТОВ | 1991 |
|
RU2090946C1 |
СПОСОБ СОВМЕСТНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 1997 |
|
RU2115492C1 |
Изобретение относится к емкостям-хранилищам урансодержащих отходов горнообогатительных фабрик. Комплекс сооружений для очистки урансодержащих пульп обогатительных фабрик состоит из нескольких бассейнов, установленных на одном или разных уровнях, окруженных дамбами и снабженных антифильтрационными слоями. Отличительная особенность его в том, что он содержит не менее двух бассейнов: бассейн-отстойник и самоочищающийся бассейн, между которыми выполнена противофильтрационная завеса в виде траншеи, заполненной смесью диатомита или цеолита с верховым торфом. Для заполнения траншеи смесь диатомита или цеолита с верховым торфом берут в соотношении 1:1. Бассейн-отстойник выполнен в виде котлована, имеющего многослойную изоляцию, на дне которого уложена полиэтиленовая пленка или слой гидрослюдистой глины, затем слой мелкозернистого кварцевого песка, на котором размещен крупнозернистый полимиктовый песок. Самоочищающийся бассейн, выполненный в виде котлована, имеет многослойную изоляцию, на дне которого уложен слой песчано-гравийной смеси, затем смесь золы с красным шламом, слой ангидрита, слой диатомита или цеолита, причем на дне бассейна имеются донные харовые водоросли, а на поверхности - планктонные водоросли - ряска. Технический результат - эффективное предотвращение загрязнения окружающей среды ураном. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
СМИРНОВ Ю.В | |||
и др | |||
Удаление отходов заводов по переработке уранового сырья, Атомная техника за рубежом, N 11, М., Атомиздат, 1975, с | |||
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью | 1916 |
|
SU14A1 |
RU 2075125 С1, 10.03.1997 | |||
СПОСОБ СКЛАДИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ХВОСТОВ | 1991 |
|
RU2090946C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ | 2012 |
|
RU2478364C1 |
ТУННЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ | 2005 |
|
RU2310616C2 |
Авторы
Даты
2000-07-10—Публикация
1998-11-18—Подача