СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛЫ И РАДИОНУКЛИДЫ Российский патент 2008 года по МПК G21F9/04 

Описание патента на изобретение RU2330339C1

Изобретение относится к способам очистки сточных вод атомных электростанций и может быть использовано для очистки сточных вод от радиоактивных примесей, например оксалатов и трилонатов железа и других металлов.

Известны способы очистки радиоактивно загрязненных водных сред методом коагуляции, осаждения и соосаждения, выпаривания, фильтрации на механических и ионитных фильтрах (включая фильтры с ион-селективными сорбентами), микрофильтрации, ультрафильтрации, обратного осмоса, электродиализа и другие методы (Дмитриев С.А., Стефановский С.В. Обращение с радиоактивными отходами. М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2000. - 125 с.). Известны также способы переработки сточных вод путем выпаривания с получением сухого остатка радиоактивных материалов, изготовления бетонных блоков с использованием радиоактивной воды для последующего захоронения в могильниках (Олейник М.С. Цементирование жидких радиоактивных отходов. СПб.: «Синтез», 2005. - 178 с.). Все эти способы либо требуют больших энергетических затрат, либо увеличивают общий объем отходов, что дает отрицательный экологический эффект.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ разложения оксалатов и трилонатов железа путем электролиза воды постоянным током на пористых электродах с подачей кислорода в электроды для окисления органических загрязнителей, а также образующегося в процессе электролиза водорода (патент РФ №2127459 от 10.03.1999) (прототип). Недостатками способа являются возможность возникновения аварийных ситуаций при перебоях с подачей кислорода в электроды, сложность аппаратурного оформления процесса.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности и безопасности способа очистки сточных вод от радиоактивных примесей за счет увеличения производительности способа и упрощения аппаратурного оформления процесса.

Поставленная задача достигается тем, что в способе очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды, например сточных вод атомных электростанций, путем обработки сточных вод электрическим током с использованием пористых электродов, обработку ведут переменным электрическим током в реакторе проточного типа, в качестве электродов используют крупнодисперсный пористый электропроводный материал при напряжении в единичном контакте между соседними кусками материала 1-5 В и температуре 20-90°С.

Заявляемый способ позволяет очищать водные среды от радиоактивных и органических примесей за счет разложения устойчивых комплексов, образуемых катионами металлов (в том числе радионуклидами металлов, находящимися в катионной форме), при отсутствии водорода в отходящих газах и получения нерастворимых в воде гидроксидов металлов, легко отделяемых от раствора (водной среды) фильтрацией или иным методом (осаждением, центрифугированием и т.д.). Это достигается тем, что в отличие от известных способов процесс ведут при переменном электрическом токе, пропуская его через гетерогенную систему, состоящую из плотной засыпки крупнодисперсного пористого электропроводного материала и обрабатываемой жидкости в реакторе проточного типа.

Переменный электрический ток проходит как по цепочкам, составленным из проводящего материала, так и по жидкости, омывающей материал. В контактном промежутке между кусками материала находится малоподвижная манжета из жидкости, в которой на поверхности твердого материала образуется двойной электрический слой (ДЭС), поляризующийся за счет мгновенной разности потенциалов между кусками. Высокая напряженность электрического поля в ДЭС инициирует протекание химических реакций разложения крупных элементоорганических комплексов (оксалатов и трилонатов).

Протекание тех или иных реакций в ДЭС зависит от разности потенциалов (напряжения) между кусками материала. При напряжении до 5 В идет разложение крупных органических молекул, при более высоком напряжении начинается взаимодействие воды с углеродом с выделением в газовую фазу водорода и оксидов углерода.

Влияние температуры на ход процесса определяется тем, что при низких температурах реакция идет при повышенном напряжении, так при 15°С реакция разложения щавелевой кислоты идет при напряжении 7,5 В и в газообразных продуктах реакции появляется водород. При повышении температуры выше 90°С в реакторе появляется дополнительная газово-пузырьковая фаза, нарушающая гидродинамику процесса и ухудшающая электрофизические параметры.

Предлагаемый способ иллюстрируется примерами его конкретного выполнения.

Пример 1

В проточный цилиндрический реактор из диэлектрического материала загружается проводящий углеродный материал (кокс, антрацит, древесный уголь или др.) фракции 5-7 мм до создания плотного слоя высотой 150 мм. Плотная упаковка поддерживается за счет поджатия сетчатыми металлическими токоподводящими пластинами сверху и снизу слоя. Обрабатываемая вода подается в реактор снизу в циклическом режиме. Скорость подачи воды 5 дм3/час, объем расходной емкости 1 дм3. Расчетное падение напряжения между кусками материала в вертикальном направлении Uконт составляет 2 В. Температура в реакторе Треакт = 40°С поддерживается за счет принудительного охлаждения реактора. Начальная концентрация оксалата железа Снач = 5 г/л, через время t=120 мин, Скон = 0,1 г/л. Расход энергии N=0,2 кВт час на литр раствора.

Пример 1 и остальные примеры приведены в таблице.

Заявляемый способ позволяет повысить производительность очистки воды и водных растворов, в том числе сточных вод атомных электростанций от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды от радиоактивных органических примесей, таких как оксалаты и трилонаты железа и других металлов, и упростить аппаратурное оформление процесса.

№ п/пUконт, ВТреакт., °ССнач, г/лСкон, г/лN, КВт час/лt, минПримечание12405,00,10,2120Результат достигнут, оптимальный режим21405,01,00,1120Результат достигнут3*0,5405,04,70,2180Результат не достигнут, разложения не произошло45405,00,080,7120Результат достигнут, но повышенное потребление энергии5*7405,00,081,0120В газовой фазе содержится водород, повышенное потребление энергии, опасный режим6*2155,05,00,2180Результат не достигнут, разложения не произошло72205,00,50,2120Результат достигнут82905,00,080,25120Результат достигнут9*21005,00,080,25120Кипение в реакторе, нестабильный и опасный режим10 прототип-20-605,00,10,35180Результат достигнут, но высокие энергопотребление и опасность взрыва* Примеры вне заявляемой области

Похожие патенты RU2330339C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ ОТ РАДИОНУКЛИДОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Фридкин Александр Михайлович
  • Гребенщиков Николай Романович
  • Пименов Александр Всеволодович
  • Покровский Юрий Германович
  • Костылев Александр Иванович
  • Фирсин Николай Григорьевич
RU2672662C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ РАДИОНУКЛИДЫ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Брагин Сергей Юрьевич
  • Главацкий Сергей Валерьевич
  • Мельников Геннадий Николаевич
  • Солдаткин Дмитрий Михайлович
  • Шарашкин Алексей Сергеевич
RU2616447C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 2007
RU2345430C1
Способ и установка для извлечения радиоактивных нуклидов из отработанных смоляных материалов 2014
  • Штромер Франц
  • Семпере-Бельда Луис
RU2666415C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧЕННОГО РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА 2015
  • Беспала Евгений Владимирович
  • Павлюк Александр Олегович
  • Изместьев Андрей Михайлович
  • Котляревский Сергей Геннадьевич
  • Михайлец Александр Михайлович
RU2580818C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ РАДИОАКТИВНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 2003
  • Розенбергер Штефан
  • Хессе Клаус
RU2301465C2
Способ очистки жидких радиоактивных отходов и устройство для его осуществления 2016
  • Архипов Владимир Павлович
  • Камруков Александр Семенович
  • Малков Кирилл Ильич
  • Новиков Дмитрий Олегович
  • Яловик Михаил Степанович
RU2641656C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 2013
  • Аржаткин Владимир Геннадьевич
  • Архипов Владимир Павлович
  • Басиев Александр Гаврилович
  • Ершов Борис Григорьевич
  • Новиков Дмитрий Олегович
  • Калашников Валерий Георгиевич
  • Камруков Александр Семенович
  • Константинов Виталий Евгеньевич
  • Козлов Николай Павлович
  • Лагунова Юлия Олеговна
  • Матвеенко Александр Валентинович
  • Малков Кирилл Ильич
  • Селиверстов Александр Федорович
  • Трофимова Мария Олеговна
  • Чечельницкий Геннадий Моисеевич
  • Шашковский Сергей Геннадьевич
  • Яловик Михаил Степанович
RU2560837C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ 1997
  • Чугунов А.С.
  • Нечаев А.Ф.
  • Шибков С.Н.
RU2127459C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ОТ РАДИОНУКЛИДОВ И ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 2012
  • Сергеев Николай Степанович
  • Пташкина-Гирина Ольга Степановна
  • Старших Владимир Васильевич
  • Максимов Евгений Александрович
RU2494969C1

Реферат патента 2008 года СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛЫ И РАДИОНУКЛИДЫ

Изобретение относится к способам очистки сточных вод атомных электростанций и может быть использовано для очистки сточных вод от радиоактивных примесей, например оксалатов и трилонатов железа и других металлов. В способе очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды, например сточных вод атомных электростанций, путем обработки сточных вод электрическим током с использованием пористых электродов обработку ведут переменным электрическим током в реакторе проточного типа, в качестве электродов используют крупнодисперсный пористый электропроводный материал при напряжении в единичном контакте между соседними кусками материала 1-5 В и температуре 20-90°С. Повышаются эффективность и безопасность способа очистки сточных вод от радиоактивных примесей за счет увеличения производительности способа и упрощения аппаратурного оформления процесса. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 330 339 C1

Способ очистки воды и водных растворов от органических примесей, содержащих металлы и радионуклиды, путем обработки сточных вод, например атомных электростанций, электрическим током с использованием пористых электродов, отличающийся тем, что обработку ведут переменным электрическим током в реакторе проточного типа, в качестве электродов используют крупнодисперсный пористый электропроводный материал при напряжении в единичном контакте между соседними кусками материала 1-5 В и температуре 20-90°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2330339C1

СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ 1997
  • Чугунов А.С.
  • Нечаев А.Ф.
  • Шибков С.Н.
RU2127459C1
SU 1814422 A1, 27.07.1996
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НИЗКОГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ 2003
  • Слюнчев О.М.
  • Резчиков Д.Е.
RU2256965C2
МАРКЕР КОНТЕРА 1991
  • Басин Владимир Самойлович[Ua]
  • Контер Борис Семенович[Ua]
  • Яровой Александр Моисеевич[Ua]
  • Лобак Мария Григорьевна[Ua]
RU2029451C1
US 4931153 A, 05.06.1990.

RU 2 330 339 C1

Авторы

Козлов Константин Борисович

Лавров Борис Александрович

Удалов Юрий Петрович

Доильницын Валерий Афанасьевич

Даты

2008-07-27Публикация

2006-11-20Подача