УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ Российский патент 2006 года по МПК C02F9/04 C02F9/08 

Описание патента на изобретение RU2275337C1

Устройство для обессоливания жидких радиоактивных отходов (ЖРО) относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии, и может быть использовано при переработке ЖРО, образующихся при эксплуатации различных атомно-энергетических установок.

Известно устройство для обессоливания ЖРО [1], включающее блок предварительной очистки, емкости, электродиализатор и фильтры доочистки. Недостатком аналога является достаточно высокая удельная энергоемкость.

Известно устройство для комплексной переработки ЖРО [2], включающее последовательно расположенные и соединенные между собой блок предварительной очистки, насос, аппарат обратного осмоса, электромембранный концентратор, вход проточной части которого соединен через регулирующий клапан с домембранной полостью аппарата обратного осмоса, а выход проточной части соединен с блоком доочистки.

Эта конструкция является наиболее близкой к заявляемому техническому решению, поэтому принята в качестве прототипа.

Недостатками прототипа является нестабильность работы аппарата обратного осмоса из-за изменения концентрации подаваемого на его мембрану раствора.

Суть заявляемого технического решения заключается в том, известное устройство, содержащее последовательно расположенные и соединенные между собой блок предварительной очистки, насос, аппарат обратного осмоса, электромембранный концентратор, вход проточной части которого соединен через регулирующий клапан с домембранной полостью аппарата обратного осмоса, дополнительно снабжено промежуточной емкостью, установленной между блоком предварительной очистки и насосом, а выход проточной части электромембранного концентратора подсоединен к промежуточной емкости.

Таким образом, заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что устройство дополнительно снабжено промежуточной емкостью, установленной между блоком предварительной очистки и насосом, а выход проточной части электромембранного концентратора подсоединен к промежуточной емкости. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию изобретения «новизна».

Сравнительный анализ заявляемого изобретения с другими техническими решениями показал, что электромембранные концентраторы широко применяются совместно с аппаратами обратного осмоса для обессоливания растворов, однако в заявляемом изобретении электромембранный концентратор выполняет иную, не предусмотренную для него функцию, а именно поддерживает постоянную оптимальную концентрацию раствора, подаваемого на аппарат обратного осмоса, обеспечивая его стабильную работу.

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «изобретательский уровень».

На чертеже изображена блок-схема устройства для обессоливания ЖРО.

Устройство для обессоливания ЖРО состоит из блока предварительной очистки 1, соединенного с промежуточной емкостью 2, которая в свою очередь посредством насоса 3 соединена с аппаратом обратного осмоса 4, домембранная полость которого через регулирующий клапан 5 соединена с входом проточной части электромембранного концентратора 6, а выход проточной части электромембранного концентратора подсоединен к промежуточной емкости 2.

Устройство для обессоливания жидких радиоактивных отходов работает следующим образом.

ЖРО подают на блок предварительной очистки 1, который может включать фильтры механической очистки, сорбционные фильтры, фильтры ультрафильтрационной и микрофильтрационной очистки. После предварительной очистки ЖРО поступает в промежуточную емкость 2, откуда насосом 3 подается в аппарат обратного осмоса 4, часть воды (пермеат), пройдя через мембрану, используется как техническая вода, сливается в канализацию или идет на доочистку, а часть из домембранной полости подается на вход проточной части электромембранного концентратора 6. Количество раствора, подаваемого в электромембранный концентратор 6, регулируется регулирующим клапаном 5. Пройдя через электромембранный концентратор, раствор возвращается в промежуточную емкость 2, где смешивается с поступающим из блока предварительной очистки 1 раствором, обеспечивая оптимальную концентрацию раствора, подаваемого в аппарат обратного осмоса 4, а концентрированный рассол из непроточной части электромембранного концентратора 6 отбирают в специальные емкости (не показано) для последующей переработки или захоронения. Количество жидкости, поступающей в промежуточную емкость 2 из блока предварительной очистки, равно количеству пермеата, выходящего из аппарата обратного осмоса.

Устройство простое в обслуживании и надежно в работе. За счет поддержания постоянной оптимальной концентрации раствора, подаваемого в аппарат обратного осмоса, обеспечивается непрерывная, стабильная его работа.

Источники информации

1. Патент РФ № 2160473.

2. Патент РФ № 2118945.

Похожие патенты RU2275337C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 2004
  • Дмитриев Сергей Александрович
  • Пантелеев Владимир Иванович
  • Демкин Вячеслав Иванович
  • Адамович Дмитрий Викторович
  • Свитцов Алексей Александрович
RU2273066C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Пензин Р.А.
  • Шведов А.А.
  • Шептунов В.С.
RU2101235C1
Способ переработки жидких радиоактивных отходов 2018
  • Слюнчев Олег Михайлович
  • Бобров Павел Александрович
  • Стариков Евгений Николаевич
  • Кичик Валерий Анастасьевич
RU2686074C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 2007
  • Дмитриев Сергей Александрович
  • Федоров Денис Анатольевич
  • Савкин Александр Евгеньевич
  • Карлин Юрий Викторович
RU2342720C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 1996
  • Пензин Р.А.
  • Беляков Е.А.
  • Шведов А.А.
  • Евдокимов О.В.
  • Пичугин С.Н.
RU2118945C1
Способ переработки жидких радиоактивных отходов 2023
  • Веселов Евгений Иванович
  • Федотов Денис Анатольевич
RU2817393C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ И ВОДЫ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 2008
  • Епимахов Виталий Николаевич
  • Олейник Михаил Сергеевич
  • Епимахов Тимофей Витальевич
  • Ганюшкин Андрей Фёдорович
  • Кораблев Николай Алексеевич
  • Горшков Аркадий Иванович
  • Гурский Владимир Сергеевич
RU2383498C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ И ВОДЫ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 2010
  • Епимахов Виталий Николаевич
  • Олейник Михаил Сергеевич
  • Епимахов Тимофей Витальевич
  • Прохоркин Сергей Владимирович
  • Ганюшкин Андрей Фёдорович
RU2442756C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ И ВОДЫ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 2011
  • Василенко Вячеслав Андреевич
  • Епимахов Виталий Николаевич
  • Пыхтеев Олег Юрьевич
  • Мирошниченко Игорь Вадимович
  • Олейник Михаил Сергеевич
  • Епимахов Тимофей Витальевич
RU2468456C1
Способ переработки мало- и среднеминерализованных низкоактивных жидких радиоактивных отходов 2018
  • Смирнов Виталий Дмитриевич
  • Блинов Сергей Владимирович
  • Гордеев Егор Валерьевич
  • Епимахов Виталий Николаевич
  • Козин Михаил Иванович
  • Кондратьев Валерий Аркадьевич
  • Мирошниченко Игорь Вадимович
  • Погибелев Александр Ефимович
  • Прохоркин Сергей Владимирович
  • Ткаченко Виктор Сергеевич
RU2696016C1

Реферат патента 2006 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Изобретение относится к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов. Устройство включает последовательно расположенные и соединенные между собой блок предварительной очистки, промежуточную емкость, насос, аппарат обратного осмоса, электромембранный концентратор. Вход проточной части электромембранного концентратора соединен через регулирующий клапан с домембранной полостью аппарата обратного осмоса. Выход проточной части электромембранного концентратора подсоединен к промежуточной емкости. В результате обеспечивается непрерывность и стабильность работы устройства. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 275 337 C1

Устройство для обессоливания жидких радиоактивных отходов, включающее последовательно расположенные и соединенные между собой блок предварительной очистки, насос, аппарат обратного осмоса, электромембранный концентратор, вход проточной части которого соединен через регулирующий клапан с домембранной полостью аппарата обратного осмоса, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено промежуточной емкостью, установленной между блоком предварительной очистки и насосом, а выход проточной части электромембранного концентратора подсоединен к промежуточной емкости.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2275337C1

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МАЛО- И СРЕДНЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ НИЗКОАКТИВНЫХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ 2002
  • Епимахов В.Н.
  • Смирнов В.Д.
  • Олейник М.С.
  • Глушков С.В.
  • Пащенко С.В.
  • Прохоркин С.В.
  • Вилков Н.Я.
  • Ильин В.Г.
RU2221292C2
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 1996
  • Пензин Р.А.
  • Беляков Е.А.
  • Шведов А.А.
  • Евдокимов О.В.
  • Пичугин С.Н.
RU2118945C1
СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МАЛОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ НИЗКОАКТИВНЫХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 1998
  • Олейник М.С.
  • Епимахов В.Н.
RU2144708C1
JP 7047365 A, 21.02.1995
СПОСОБ ГИБРИДИЗАЦИИ ПШЕНИЦЫ 2000
  • Егорцев Н.А.
  • Медведев А.М.
  • Царевский Ю.Д.
RU2180478C2
СОСТАВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 1999
  • Гайсин И.А.
  • Реут В.И.
  • Сагитова Р.Н.
  • Лузанова Т.М.
  • Хисамеева Ф.А.
  • Аглиев Х.М.
RU2143198C1

RU 2 275 337 C1

Авторы

Куликов Константин Николаевич

Адамович Дмитрий Викторович

Даты

2006-04-27Публикация

2004-11-09Подача