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合使用.超濾工藝與其他處理技術聯合使用,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生的低濃度放射性廢水中的放射性核素125I,研究發現,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定性、抗壓性以及抗輻射等優良性質,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.進一步研究發現,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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