今天為廣大朋友介紹的是—超濾法處理放射性廢水
超濾同微濾相似,也是以壓力為驅(qū)動力的膜處理工藝.但超濾膜的孔徑比微濾小,一般為10~100nm.在放射性廢水處理中采用的超濾工藝,既有有機材料的超濾膜,也有無機材料的超濾膜,以有機膜的研究和應用更為廣泛.超濾技術既可以單獨使用(孔勁松等,2012a),也可以和其他處理技術聯(lián)合使用.超濾工藝與其他處理技術聯(lián)合使用,在放射性廢水處理的研究與應用中比較為廣泛,原因在于超濾孔徑相對較大,單獨使用一般不能達到較高的截留效果。
超濾技術在放射性廢水處理的研究與應用中主要有以下兩種:(1)廢水中的核素經(jīng)過吸附、絮凝或絡合后,再采用超濾膜進行過濾.波蘭核化學與技術研究所(INCT)等單位在這方面進行了較多的研究,他們采用聚砜超濾膜結合絡合方法處理放射性廢水,對不同高分子絡合劑以及實驗運行條件進行了優(yōu)化選擇.對于核素鈷的去除實驗表明:選用不同的絡合劑處理模擬放射性廢水時,pH為中性附近時對鈷的絡合能力比較強,整個工藝的去污因子也比較高.對于銫去除的實驗結果表明:采用鐵氰化銅為吸附劑,pH為10時去污系數(shù)比較高.Dambies等采用PVA吸附與超濾結合工藝處理放射性廢水,研究了經(jīng)過磺化改性的PVA和市售PVA對鈷離子的吸附性能差異.研究結果表明,經(jīng)過磺化改性的PVA在pH為3~6時對鈷離子的截留效率可以達到95%;而市售同分子量級別的PVA在pH為6時對鈷離子的截留效率只有30%~45%,在pH為3時不能截留鈷離子.此外,采用十二烷基磺酸鈉作為絡合劑,結合超濾處理放射性廢水中的镅,镅去除率可以接近100%.Roach等采用無機改性配體結合膠體強化超濾工藝處理含鈾廢水,鈾的去除率可以達到99.6%。
(2)將超濾工藝作為預處理手段,與反滲透工藝相結合.美國WolfCreek、Pilgrim、ComanchePeak、Dresden、Bruce等核電站采用超濾+反滲透組合工藝處理放射性廢水。該組合工藝的去污系數(shù)和濃縮因子都很高,因此一直都是人們的研究熱點.利用超濾或反滲透技術去除放射免疫分析過程中產(chǎn)生的低濃度放射性廢水中的放射性核素125I,研究發(fā)現(xiàn),只通過超濾處理后,125I的截留率只有70%,原因是廢水中部分125I是以離子態(tài)存在的,超濾膜對其截留率較低.采用反滲透處理超濾透過液,總截留率大于97%,不僅提高125I的去除效率,同時超濾的加入有利于抑制反滲透膜的污染.在膜材料選擇上,除了常見的有機超濾膜外,無機超濾膜也用于放射性廢水處理,如陶瓷膜、金屬膜等.陶瓷膜具有很強的化學穩(wěn)定性、抗壓性以及抗輻射等優(yōu)良性質(zhì),適用于處理放射性廢水;Zakrzewska-Trznadel等采用23通道陶瓷膜處理實際放射性廢水(主要核素為60Co和137Cs),研究了聚乙烯亞胺、聚乙烯酸、鐵氰化鈷等絡合劑結合超濾工藝的處理效果.結果表明,鐵氰化鈷是絡合銫效果比較好的絡合劑,該組合工藝對于實際廢水中銫的去污因子可達到109.8;如果單純通過陶瓷膜進行超濾處理,去污因子只有1~2.進一步研究發(fā)現(xiàn),比較佳工藝路線為鐵氰化鈷+超濾+聚合丙烯酸鈉+超濾.這種絡合結合超濾工藝也存在不足之處:一方面,由于廢水成分復雜以及絡合劑的選擇性,需要針對不同主要目標核素,添加不同絮凝劑,控制不同條件.另一方面,由于高分子聚合物的加入易導致膜污染,因此需定期清洗。
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