放射性廢水中銫去除方法

2021-01-12 中國水網

含銫廢水主要來源於核工業的核燃料處理、原子能發電站的核裂變產物,以及應用放射性同位素的研究機構等,其水量可達數百千克至數萬噸。其中137Cs不僅是銫的同位素中半衰期很長(T1/2=30a)的高釋熱裂變產物核素,還是β和γ射線的主要放射源,其放射性在裂變產物總放射性中所佔比例隨衰變時間的延長而增大。

對於含放射性元素的廢水,任何水處理方法都不能改變其固有的放射性衰變特性。極低水平的放射性廢水可排入水域(如海洋、湖泊、河流),通過稀釋擴散使其無害化;處理低、中、高水平的放射性廢水時可將廢水濃縮產物固化後與人類生活環境長期隔離,任其自然衰變。處理放射性廢水時去汙因數(DF)和濃縮倍數(CF)應儘可能高,前者是指廢水原有的放射性活度與處理後剩餘的放射性活度之比,後者指廢水原有體積與處理後濃縮產物的體積之比。去除放射性廢水中的銫,可使高放射性廢水降為中、低放射性廢水,進一步處理後可將達標廢水排放或回用,濃縮產物經固化後深埋處置。除銫可採用化學沉澱法、離子交換法、蒸發法、萃取法、生物法等,筆者將對化學沉澱法、離子交換法的研究進展以及國內外相關研究的一些新方法進行重點介紹。

1  化學沉澱法

化學沉澱法是向溶液中加入某種沉澱劑,使待去除的金屬離子與沉澱劑反應生成難溶化合物並沉澱出來,再經固液分離將金屬離子去除〔1〕。該方法是基於溶度積理論,化合物的溶度積越小,越易生成沉澱,因此選擇合適的沉澱劑是關鍵。以無機物作沉澱劑得到的是無機沉澱產物,有利於固化處置,且處理過程中不引入有機汙染,這使得無機物成為沉澱劑的首選。表1列出了25℃下銫的無機難溶化合物的溶度積(Ksp)〔2〕。

銫的大多數無機難溶物的Ksp在10-5~10-2之間,該數量級的Ksp難以應用於化學沉澱法。Cs3〔Co(NO2)6〕的Ksp比其他化合物的小得多,理論上可用Co(NO2)6-與Cs+反應生成沉澱來去除Cs+。但應用中要將處理後溶液中的Cs+濃度降至儘可能小,由Ksp=[Cs+]3˙[Co(NO2)6-]計算,所需Co(NO2)6-的濃度很高,沒有應用的可行性,也未見此法的文獻報導。而鉑化合物價格較高,也不適合作沉澱劑。因此,在無機物中尋找銫的沉澱劑可能性極低。

D.J.McCabe〔3〕研究表明,Na〔B(C6H5)4〕(NaTPB)可與Cs+發生反應:並得出25℃下CsTPB的Ksp為1.0×10-10。根據該Ksp進行計算,可知TPB-作為沉澱劑是完全可行的。用NaTPB作沉澱劑分離去除廢水中的銫是眾多學者的研究課題。R.A.Peterson等〔4〕將放射性活度為1.85×1010Bq/L的美國薩凡納河高放含銫廢水及0.31mol/L的NaTPB溶液分別以0.73、0.27mL/min的流量投加到500mL反應器中,在400r/min下攪拌30min,檢測結果表明出水中銫的放射性活度可降至3.7×104Bq/L以下,由於原水的放射性活度較高,此方法的DF>105。S.M.Ponder等〔5〕用逆流方式將NaTPB溶液注入到Cs+初始濃度為1.4×10-4mol/L的鹼性模擬廢水中,採用連續流工藝沉澱分離廢水中的銫,可將99.8%的銫沉澱出來。M.F.Debreuille等〔6〕用NaTPB將銫沉澱分離出來並對沉澱產物固化處置,同時將反應中產生的苯等易燃氣體送往焚燒爐進行處置。這項技術已經在美國工業化應用,在溫度為20~30℃、停留時間為0.5~2h、攪拌速度為200~1000r/min、Cs+初始濃度為1×10-4mol/L、NaTPB的物質的量過量50%的條件下,DF超過1000。E.H.Lee等〔7〕用NaTPB處理Cs+質量濃度為(926±20)mg/L的模擬裂變產物廢水。當pH為6.3~13.2,NaTPB與Cs+的初始濃度之比>1時,攪拌10min即可將99%以上的銫沉澱出來,且溫度(25~50℃)及攪拌速度(400~1000r/min)對沉澱量沒有影響。用NaTPB處理高放射性廢水中的銫,反應時間短,沉澱效果較好,但在反應器中運行時會產生泡沫,這是由於TPB-在鹼性溶液中受到輻射後極易分解為苯、三苯基硼、二苯基硼、苯基硼、苯酚等易燃揮發性產物〔8〕。這些分解產物使得該方法具有潛在的安全風險〔9〕。

2  離子交換法

溶液中的銫通常以Cs+存在,因此可用陽離子交換劑進行去除。其中有機離子交換劑在高溫和電離輻射下容易遭到破壞,其應用受到限制;而無機離子交換劑耐機械、熱和輻照穩定性強,操作簡便,且無機物結晶的離子交換位置更加均一,從而對某些元素有顯著的選擇性。近年來研究較多的無機離子交換劑有天然/人造沸石及黏土礦物、雜多酸鹽及複合離子交換材料、金屬亞鐵氰化物、鈦矽化合物等〔10〕。

2.1沸石及黏土礦物

沸石具有矽鋁酸鹽的骨架結構及可交換的陽離子,吸附和離子交換性能較強〔11〕。E.H.Borai等〔11〕的研究表明,與天然斜發沸石、天然絲光沸石及合成絲光沸石相比,天然菱沸石對銫有更強的吸附能力和分配係數Kd(Kd可反映吸附質在固、液兩相中的遷移能力及分離效能)。對於放射性活度為2.28×104Bq/L的134Cs溶液,當天然菱沸石投加量為0.01g/L,其對134Cs的Kd為4.97×103mL/g。A.M.El-Kamash〔12〕用合成A型沸石作離子交換劑,採用序批式和固定床柱式兩種操作方式去除水中的銫。研究結果表明,沸石對銫的吸附是吸熱過程且反應自發進行;去除效果受原水流量、床層高度和初始濃度的影響,吸附速率常數隨流量的增加而增大。JiaojiaoWu等〔13〕用蒙脫石處理質量濃度為30μg/L的硝酸銫溶液,當蒙脫石投加量為20g/L時,室溫下對銫的吸附率超過98%,5min內可達吸附平衡,並可用Langmuir吸附等溫式描述吸附過程。由於沸石及黏土礦物的交換容量受溶液酸度和含鹽量影響較大,在高鹽分和強酸度下對銫的交換容量低,因此這類離子交換劑較適於處理低酸度、低含鹽量的放射性廢水。

2.2多價金屬磷酸鹽及複合離子交換材料

有報導指出多價金屬磷酸鹽及複合離子交換材料對銫有較高的選擇性和較強的吸附能力〔14,15〕,該類材料也是研究的熱點。R.Yavari等〔16〕認為在pH<2及低濃度NaNO3存在條件下,磷酸鈦(TMP)對銫和鍶有很高的親和力,但NaNO3濃度由0增至1mol/L時,Kd由104降至102mL/g以下。TMP對銫的吸附比鍶快,10min內即可吸附80%的銫,80min時達到吸附平衡,而對鍶的吸附平衡需100min以上。S.A.Shady〔17〕製備了有機複合離子交換劑間苯二酚-甲醛(R-F)和無機複合離子交換劑氧化鋯-焦磷鉬酸銨(ZMPP)並考察了其對Cs、Co、Zn、Eu的交換能力。結果表明,R-F和ZMPP對離子的選擇交換順序為Cs+>Co2+>Eu3+>Zn2+,這是由於半徑小的離子更易進入離子交換劑的孔道中。相同pH下,R-F對銫的Kd高於ZMPP,當pH為7.21時,R-F的Kd為6.4×103mL/g,而ZMPP的Kd為158mL/g。Y.J.Park等〔18〕研究了磷鉬酸銨-聚丙烯腈(AMP-PAN)對核電廠放射性洗滌廢水中Co、Sr、Cs的去除效果,並考察了共存離子和表面活性劑對去除效果的影響。結果表明,AMP-PAN對3種元素的吸附能力為Cs>>Co>Sr,對銫的吸附量可達0.61mmol/g,Na+及陰、陽離子表面活性劑可使吸附量下降。多價金屬磷酸鹽易受共存Na+的幹擾,影響處理效果。有機複合離子交換材料對銫的去除效果相對較好,但其耐輻射性較低,而且濃縮產物後續處理的難度較大。

編輯:汪茵

相關焦點

  • 120噸廢水引發的危機:日本漁民抗議,中國海鮮受「牽連」?
    雖然日本官方發布聲明稱,排放的廢水通過過濾技術能夠除去62種以上的放射性汙染物,但是東京電力公司也強調,有一種特殊的放射性同位素很難根除——氚。氚是氫的同位素,由一個質子和兩個中子構成,它本身就是水分子構成的一部分,因此即便經過二次過濾也不可能降低到含量為零的水平。
  • 吡啶廢水處理方法
    海普吸附工藝的原理是利用我公司開發的特種吸附材料對要去除的組分或物質進行選擇性吸附,當吸附飽和時,再利用特定的脫附劑對吸附材料進行脫附處理,使吸附材料得以再生,如此不斷循環進行,吸附法處理廢水常規工藝見下圖。
  • 電子束處理工業廢水已產業化
    相比於傳統廢水處理方法,電子束輻照技術的長處在於處理難降解有機廢水、抗生素廢水、含致病菌廢水等。今年3月,中廣核技在浙江省金華市浦江縣恆昌集團建成了國內首座電子束輻照處理印染廢水示範項目。該項目所在的印染企業每天產生印染廢水6000-9000立方米,原有環保設施採用傳統的生物處理工藝,末端經臭氧脫色後間接排放至市政汙水管網。
  • 含油廢水的油水分離處理方法
    除了石油開採及加工工業排出大量含油廢水外,還有固體燃料熱加工、紡織工業中的洗毛廢水、輕工業中的製革廢水、鐵路及交通運輸業、屠宰及食品加工以及機械工業中車削工藝中的乳化液等,其中石油工業及固體燃料熱加工工業排出的含油廢水為其主要來源。此外,即使在一般的生活汙水中,油類和油脂也佔到總有機質的10%,每人每天產生的油類和油脂可按0.015kg估算。其中餐廚垃圾為最主要的含油廢水來源。
  • 福島核電站出現41條裂縫,放射性廢水或洩露
    圖為被毀的福島核電站機組近日,相關國際組織披露,日本福島核電站防止核輻射擴散的地面保護層的狀況已經不容樂觀,甚至有些問題隱瞞2年至今沒能解決,至關重要的隔離牆上甚至出現了多達41條裂縫,如果不能儘快封堵,放射性廢水或發生洩露
  • 日本計劃把福島120萬噸核廢水倒入海洋!真就跟大海有仇?!
    為了避免放射性物質外洩,管理福島核電的東京電力公司用水對堆芯進行降溫,降溫後的水就變成了放射性廢水。 利用東京電力公司開發的液體淨化系統,可以去除廢水中大部分高放射性物質,但是該系統無法去除氚。 它是氫的同位素,也帶有放射性。 因為不知如何處理,東京電力公司多年來將它們儲存在水箱中。
  • 飲料廠廢水脫色劑針對處理有色生產廢水
    飲料廠廢水是屬於間歇生產的類型,這類廢水的水質與水量也極不穩定,因果汁廢水具有黏性大、COD高、SS含量高、PH值較低等特點,所以也就給廢水帶來了一定的困難度。而廢水的主要汙染物是有機物和氮、磷等物質,並且顏色深、水渾濁,氣味濃也是肉眼可見的問題,所以使用脫色劑是解決問題的關鍵。
  • 電鍍廢水如何處理
    1、電鍍廢水處理現狀和困局:電鍍廢水中含有一種以上汙染物時,一般仍按其中一種汙染物分類,當同一鍍種有幾種工藝方法時,也可按不同工藝再分成小類,如焦磷酸鍍銅廢水、硫酸銅鍍銅廢水等,所以電鍍廢水的工藝也是多種多樣。
  • 電鍍廢水處理中的氧化還原電位控制應用
    在實際處理過程中,主要方法之一就是採用控制氧化還原電位方法,根據水質實際情況投加氧化劑及還原劑,從而確保實現含 鉻廢水滿足 《電鍍汙染物排放標準》(GB21900-2008)表 2 中車間排口的具體要求;氰化物破氰完 全,不再絡合幹擾重金屬銅離子的沉澱處理。另外,含鉻廢水及含氰廢水水質去除特徵汙染物後,廢水水質較為單一,處理後的尾水可循環利用,能夠實現水資源的有效節約回用。
  • 如何去除?
    化學沉澱法的缺點是由於受磷酸銨鎂溶度積的限制,廢水中的氨氮達到一定濃度後,再投人藥劑量,則去除效果不明顯,且使投入成本大大增加,因此化學沉澱法需與其它適合深度處理的方法配合使用;藥劑使用量大,產生的汙泥較多,處理成本偏高;投加藥劑時引人的氯離子和餘磷易造成二次汙染。
  • 如何處理噴漆廢水,分享知識收藏好!
    由於各工廠噴漆廢水排放量小,未引起足夠重視。因此,很多企業和組織認為,只要有物化、生化等工藝,油漆廢水的處理就能達到排放標準,這實際上是不可行的。國家環保部門逐漸意識到這一問題的嚴重性。近兩年,國家環保部門出臺了嚴格的規定,禁止噴漆廢水直接排放。
  • 檢出放射性銫讓明治奶粉退出中國 如今斥資18億入股澳亞牧場
    《五穀財經》注意到,在結束於2020財年的中期經營計劃中,中國被定位為明治海外市場中最重要的地區。資料顯示,明治目前在中國從事的業務包括牛奶及酸奶業務,冰淇淋業務以及零食業務,在中國的業績正處於穩步增長階段。
  • 有關電鍍廢水的特點及處理工藝
    電鍍廢水的危害很大,特別是對水體和環境的破壞會很嚴重,時間越久那麼毒性也會越強,進一步對生態環境帶來很大的破壞。與其他汙染相比,電鍍廢水的危害程度遠遠超出其他汙染。因此,採取科學合理的處理方法淨化處理電鍍廢水是非常重要的。由於電鍍工藝不同及其產品功能要求各異,鍍種、鍍液組分、操作方式、工藝條件等也種類繁多,對應地電鍍廢水中汙染物質也就變得較為複雜。
  • 燃煤電廠工業廢水零排放技術研究
    而脫硫廢水作為燃煤電廠產生的一種成分複雜、最難處理的廢水,其零排放處理技術也得到越來越多的關注。本文中對燃煤電廠中不同工業廢水的處理方法和回用路徑進行了概述,並分析了脫硫廢水零排放技術的研究和應用現狀。1 燃煤電廠廢水種類及處理回用方式燃煤電廠用水分為工業用水和生活用水。