放射性廢水中銫去除方法

2020-12-02 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

  • 膜分離在放射性廢水處理中的應用
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】放射性廢水主要來源於核工業退役的核設施、核武器生產和實驗以及其他使用放射性物質的部門。為確保安全排放,必須達到嚴格的排放標準。處理放射性廢水有多種方法,包括化學沉澱法、沉降法、離子交換法、熱蒸發、生物學方法和膜分離等[1-5]。
  • 無機離子交換材料去除放射性離子
    核廢料處理關鍵放射性廢棄物隨著核工業的發展大量產生,其中放射性廢水對環境有著巨大的危害。銫(137Cs)和鍶(90Sr) 是高放廢液中最危險的高釋熱裂變產物,其半衰期較長(137Cs,t1/2≈ 30年;90Sr,t1/2 ≈ 29年),是核廢液中β和γ射線的主要放射源,構成了高放廢物處置前1000年最主要的釋熱危害,且具有生物毒性。
  • Science:福島核電站汙水中仍殘留多种放射性同位素
    「在過去九年多的時間內,我們監測到太平洋海水和海洋生物體內放射性銫的水平一直在下降。」同年 6 月,他動員了一支科學家團隊,展開第一場國際科學考察,調查反應堆中產生的兩种放射性同位素——銫 134 和銫 137 進入日本沿岸黑潮的早期擴散途徑。他還建立了一個由美國和加拿大公民科學家組成的網絡,他們協助監控放射性物質進入北美的太平洋沿岸以及隨後的流動情況。
  • 【常識介紹】放射性銫有哪些應用和健康危害?
    銫共有38個同位素,除銫-133為穩定同位素外,其餘均為放射性同位素。放射性銫是核爆料和反應堆運行產生的主要裂變產物。  環境中銫-137進入人體後易被吸收,均勻分布於全身;由於銫-137能釋放γ射線,很容易在體外測出。
  • 放射性廢液處理領域無機離子交換劑的應用
    核去核從壓水反應堆運行、維護、退役及發生事故等各個環節都會產生的放射性廢水,所含半衰期較長的放射性核素主要為裂變產物,其中,銫(137Cs)半衰期最長,在廢水中以Cs + 的形式存在,與其他多價放射性核素離子相比,離子交換、反滲透等處理方法對其處理效果較差。蒸發法則存在蒸發系統維護過程複雜,對設備的要求較高,操作難度大,成本高等缺點。
  • 日本福島核事故後廢水該如何排放?
    劉新華說,福島核電站產生的大量放射性廢水,主要來源於事故後為持續冷卻堆芯而注入的水、大量滲入反應堆的地下水以及雨水等。「福島事故後,東京電力公司設置了事故放射性廢水淨化處理裝置,其中包括鍶銫吸附裝置、反滲透膜除鹽裝置以及多核素去除裝置(ALPS)等,用來去除事故放射性廢水中的大部分放射性核素,並設置了大量貯罐,用來貯存經處理淨化後的廢水。」劉新華說。
  • 日本東京灣海床20釐米淤泥檢出放射性銫
    日前,日本近畿大學的一項調查結果顯示,東京灣海底的放射性銫已經擴散到海底深達20釐米以上的泥土中。由此可知,雖然90%以上的陸地土壤放射性銫最多僅滲透到5釐米厚土層,但是在海底,銫的濃度反而已經進入了更深的地方。分析指出,可能是海洋生物吃了帶有銫的海底泥土後,又將其排洩到了海底泥土中。
  • 研究稱日本洩漏的放射性銫主要沉積在北太平洋
    研究稱日本洩漏的放射性銫主要沉積在北太平洋 原標題 [研究稱日本核事故洩漏的放射性銫主要沉積在北太平洋]
  • 探討廢水中氨氮的主要去除方法
    在缺氧條件下,由於兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將硝化過程中產生的硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成N2的過程,稱為反硝化。反硝化過程中的電子供體是各種各樣的有機底物(碳源)。生物脫氮法可去除多種含氮化合物,總氮去除率可達70%—95%,二次汙染小且比較經濟,因此在國內外運用最多。但缺點是佔地面積大,低溫時效率低。
  • 高氯含量廢水中氯離子的去除研究
    北極星水處理網訊:隨著廢水處理事業的不斷發展,高氯含量廢水中氯離子的去除方法不斷被研究和發現。目前我國高氯廢水中氯離子處理方法主要有電化學法、離子交換法等,並且處理效果十分明顯,使得我國廢水處理事業得到了進一步發展。
  • 日海洋機構從7千米深海檢測出放射性銫
    近日,日本海洋研究機構等研究團隊,從太平洋海域日本海溝附近水深約7000米的海底泥土中,檢測出核事故產生的放射性銫。據日本共同社消息,海洋研究機構等研究團隊從日本海溝最深部附近,水深約7260米的海底採集泥土檢測。泥土中被檢出福島第一核電站核事故產生的放射性物質銫。該研究團隊已將這一檢測結果發表在29日刊載的日、英科學雜誌上。
  • 氮化硼對放射性廢水的吸附特徵
    選礦、核工業、醫療等行業將產生大量的放射性廢水。如果處理不當,廢水中的放射性核素將被食物鏈富集,並最終對人體造成傷害。在反應堆結構材料腐蝕產物的中子活化過程中,放射性錳的半衰期為312.12d。傳統的膜分離、絮凝、沉澱等方法可以分離富集放射性錳,但仍存在汙泥量大、操作複雜等問題。
  • 陽極氧化行業廢水中的總氮如何去除?
    陽極氧化行業廢水中的總氮如何去除?劉文龍(蘇州湛清環保科技有限公司,江蘇蘇州,215300)摘要:本文主要講述的是陽極氧化中哪些工藝單元可能會產生硝態氮、以及產生氨氮的原因,如果不產生會有哪些影響,和分享高效快速的去除硝態氮的HDN工藝,達到廢水排放標準的方法。
  • 氨氮及危害,五種方法去除廢水中高氨氮
    吹脫法在鹼性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關係進行分離的一種方法,一般認為吹脫與溫度、PH、氣液比有關。2. 沸石脫氨法利用沸石中的陽離子與廢水中的NH4+進行交換以達到脫氮的目的。應用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,通常有再生液法和焚燒法。
  • 焦化廢水中總氮深度去除研究
    北極星水處理網訊:由於工農業的迅速發展及生活水平的提高導致大量氮氧化物在自然環境中的積累, 不僅破壞生態平衡, 造成水體富營養化, 而且具有致癌、致畸、致突變的「三致」作用.目前汙水處理廠的脫氮技術普遍採用傳統的硝化反硝化原理, 受制於脫氮處理技術、水質穩定性、處理能耗等, 實現廢水氮素液零排放難度很大.我國主要汙水處理廠出水NH4+-N基本都能滿足限值
  • 工業廢水含磷廢水的危害與去除工藝
    對於工業較高濃度的含磷廢水需要經過處理後才能排放,一般認為只要是高於生活廢水中的含磷量或者總磷濃度在100mg/L以上就稱為高濃度廢水。而我國目前對汙水治理執行汙水綜合排放標準GB8978-96中規定一級標準,即總磷的允許排放濃度為0.5mg/L。
  • 日本東京首都圈被曝每逢3月放射性銫含量飆升
    【環球網綜合報導】日本《女性自身》雜誌3月14日報導稱,日本東京都健康安全研究中心透露,將根據新宿區百人居民區所設觀測設施結果,公布當地2011年後每月每平方米放射性元素銫134及銫137的含量是否有所下降。據悉,2011年3月福島第一核電站洩漏事故發生後,釋放出8000多貝克勒爾的銫134及銫137。
  • 【討論】關於汙水處理廠氨氮廢水去除方法大討論
    【討論】關於汙水處理廠氨氮廢水去除方法大討論北極星水處理網訊:氨態氮是水相環境中氮的主要形態,高濃度的氨氮廢水進入水體後會引起水體缺氧,並且引起富營養化。因此現在國家對氨氮的排放要求很嚴格,而且有些省份現在提標改造對出水要求更高了。汙水處理中如何消除氨氮,一直是一個令人頭疼的難題。
  • 美雜誌:處理後仍有放射性成分
    所謂核汙水,是指流入廢堆的高汙染廢水。東京電力公司通過多核素去除裝置(ALPS)處理後將水保存在儲存罐中,蓄積的水達到120多萬噸。由於地皮製約,現在東京電力公司可以新建儲存罐的最大儲量為137萬噸。《讀賣新聞》17日稱,現在每天新增140噸汙染水,東京電力公司估算到2022年9月將達到儲存罐上限的137萬噸。未來海洋排放將持續30年。
  • 怎樣去除印染廢水中的碳、氮、硫
    , 印染廢水也伴隨著氮、硫的汙染, 已有學者開始重視氮的去除研究, 而硫的去除常被忽視.印染廢水中的硫主要以硫酸鹽和硫化物兩種形態存在, 《紡織染整工業水汙染物排放標準》(GB 4287—2012)對硫化物的排放提出了要求, 硫酸鹽本身對環境沒有危害, 但其在一定條件下能夠轉化為硫化物, 進而危害環境.針對印染廢水特點及其治理研究的現狀, 本文研究採用了「UASB(Upflow Anaerobic