Способ селективного концентрирования тория из торийсодержащего магниевого шлака
Использование: обработка материалов, содержащих радионуклиды, снижение объема радиоактивных отходов, а именно селективное концентрирование тория из торийсодержащего магниевого шлака. Сущность: способ заключается в том, что готовят водную суспензию из магниевого шлака и обрабатывают ее двуокисью углерода для перевода соединений магния в водный раствор. Затем твердые радиоактивные отходы отделяют от водного раствора фильтрованием, уменьшают объем твердых радиоактивных отходов и направляют на захоронение. Преимущественно объем отходов уменьшают прессованием и/или нагреванием на 50 - 90%. Суспензию преимущественно обрабатывают двуокисью углерода при давлении от 450 до 3500 кПа и температуре от 4 до 35oC. Для дополнительного извлечения радионуклидов из водного раствора, полученного после фильтрования, в него вводят сульфат бария, а образовавшийся осадок отделяют и отправляют на захоронение. 22 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение касается способа удаления радиоактивного тория и его радиоактивных дочерних изотопов из магниевого шлака и уменьшения объема радиоактивных отходов, требующих ликвидации.
В США существуют участки (места захоронения) радиоактивных отходов, содержащие большие объемы материала, некоторые из них превышают 100000 кубических ярдов. Число таких участков и забота по управлению ими значительно возросли в последние годы, вследствие возобновленной озабоченности, связанной с вопросами окружающей среды, включающими устранение радиоактивных отходов. Лучший метод удаления радиоактивности с таких участков и длительность периода хранения и ликвидации радиоактивных отходов представляют интерес, являются предметом озабоченности для многих правительственных агентов и частной промышленности. Число таких участков, на которых можно обрабатывать и манипулировать огромными количествами радиоактивных отходов ограничено, в частности, в связи с трудностью в идентификации и размещении нового обрабатывающего и уничтожающего радиоактивные отходы оборудования. Обычная переработка продуктов этих радиоактивных участков требует обработки большого количества материала, как правило только часть которого является, как правило, радиоактивным. Из-за громадных трудностей в экономичной обработке таких массивных количеств материала с целью удаления радиоактивной составляющей, а также удовлетворения требований по радиоактивному уровню для мест размещения установленных правительственными службами лучшим применяемым до настоящего времени методом было захоронение радиоактивного вещества. Метод захоронения требует подвозки большого количества материала, определяемого как радиоактивные отходы, часто за многие мили к санкционированному месту захоронения. Поэтому велись активные поиски экономичных методов снижения объема радиоактивности ликвидируемых отходов производства. В литературе изучено несколько методов снижения объемов радиоактивных отходов. Примерами обзорных статей, в которых освещен этот вопрос, являются: Energy Digest 15(4), 10 16 (1986); "Worid Status of Radioactive Wastl management"; Karl Heiuz et al, nuclear Engin, and Disign 118, 115 122 (1990), "Volume Reduction, Treatment and recycing of Radioactive Wastl". "Low-level Radioactive Wastl Reduction and stabilization Technologies Resource manual". (December 1988) by Ebaseo services Inc. Bellevul, WA for EG 2 G Idaho, Inc. under subcontract C85-131069 and for the U.S. Department of Energy, Idaho Operations office under constract DE-ACO7-761DO1570: A.H. Kiffly and H.W. Goodbee, "A. Stall-of-the-Are heport on how-Revel Radioactive Wastl Treatment", Oak Ridge National Laboratory. Oak Kidge, IN under the nucler wastl Programs ORNLITM 7427 (1980); and "Technological Approadres to the de- anup of Radiologically Contaminated Superfund Sites" by the U.S. Environmental Procession Agency, No. E8A 154012-881002 (August, 1988). Для случаев, когда радиоактивные компоненты являются твердыми веществами, были исследованы различные физические приемы разделения, основанные на методах, включающих: просеивание, рассев, гравитационную концентрацию (по весу) и/или физическое разделение с использованием флотации. Техника просеивания разделяет компоненты на основании размеров и может быть использована или на сухом материале, или с добавлением воды, материал разделяется пропусканием через сита определенных размеров. Техника рассева используется для разделения частиц материала, основанном на их скорости оседания в жидкости. Техника гравитационной концентрации использует различия в плотности для разделения материала на слои. Техника флотации основана на физическом и химическом явлениях, а также на различиях размеров частиц. Такой технический прием, основанный на гравитации и различиях размеров частиц, приведен в патенте США 4.783.253. Однако, не приносили пользу, если радиоактивный материал был распределен равномерно в пределах каждого размера частиц по всем компонентам, входящим в состав смеси. Когда радиоактивный компонент находится в растворе, тогда часто используется технология фильтрации, обработки углеродом, ионного обмена и/или осаждения. Желающему использовать одну из этих технологий следует проявить тщательность, так как требуется высокая степень селективности. Например, техника осаждения имеет возможность концентрировать большинство радионуклидов в твердом носителе, но если осаждение было не количественное, то раствор, из которого был образован осадок, может все еще иметь существенную радиоактивность, вызывающую беспокойство по ликвидации отходов производства. Таким образом, если процесс не избирательный, общий объем материала для ликвидации отходов производства после такой обработки может увеличиться. Эти проблемы были подняты Raghaven et al, ["Technologies Applicable for the Remediation of Contaminated Soil at Superfund Radiation Sites". U.S. Environ. hot. Agency Res. Dev. [Rep] EPA (1989), EPA /600/9-89/072, Inc. Conf. New Front. Hazard. Wastl management, 3 rd. ed, 59 66/19, где они отмечают, что для 25 обсуждаемых загрязненных участков ни химическая экстракция, ни технология физического разделения не являются пригодными для использования с целью восстановления и что к их применению следует подходить с максимальной осторожностью. Некоторые технологии уменьшения объема включают использование печей для прокаливания и компакторов. Если используются печи для прокаливания, тогда образующиеся отходящие газы и частицы должны быть постоянно регулируемыми и обрабатываться для гарантии, что радиоактивность не будет выбрасываться в окружающую среду. Суперкомпакторы, которые являются компакторами, способными оказывать давление силами, превышающими 1000 т, используются для достижения еще большего уменьшения в объеме. Однако эти компакторы требуют очень крупные капиталовложения. Существуют сообщения о снижениях объема, основанных на технологии химической экстракции. Например, патент США 4.689.178 раскрывает использование серной кислоты в регенерации сульфата магния из шлака, содержащего магний и урановый металл, и оксиды, и фториды металлов. Желаемым результатом является такой, чтобы радиоактивность занимала меньший объем, чем в исходном шлаке. Аналогичный способ описан в патенте США 2.733.126. Способ обработки остатков элементов топлива описан "Development of chemical methods of Radioacti Wastl Management for U.K. Power Reactor Sites", AN DOE Treatment Handling of Radioactive Wastl. (Batelle (Springer Verlag) Conf. Richland, WA, pp 377 380 (April 19 22, 1982). Сплав Magnox'a состоит преимущественно из металлического магния, где добавлено около 1% других элементов сплава. Сообщается, что после излучения уровня долгоживущих радиоизотопов понижаются. Малозначительные составляющие отходов, к примеру, приблизительно 5G spimgs (5-граммовые пружинки, которые используются с обработанными элементами топлива Magnox'a, получают из никелевого сплава, содержащего небольшие количества кобальта. Во время излучения кобальт становится активированным, давая кобальт-60, и образующаяся радиоактивность пружин значительно выше, чем от облученного Magnox'a. Способ выделения радиоактивных остатков из сплава Magnox'a включает вытравливание магния в водную среду. Процесс проводится периодическим способом с большим количеством быстротекущей пресной воды и с барботажем двуокисью углерода. Необходимо тщательно следить за поддержанием концентрации магния ниже предела растворимости, отсюда происходит экзотермическая реакция выделения газообразного водорода, это требует применения соответствующих методов обработки. Степень растворения некоторых радионуклидов, связанных со способом "Magnox Dissolution in Carbonated Water. A. Method of the Separation and Disposal of Magnox from Full Element Debris Wastl", Water chem. 3, 345-352 (1983) BNES, London. Для кобальта-60, 29% растворено в эффлюенте (вытекающих водах). Вышеописанные публикации дают значительное увеличение стойкости, связанное с ликвидацией отходов производства ["Low-Level Radioactive Wastl Regulation" ed. Michael E. Busus, pub. Lewis Publishers, inc. (1988)] Поэтому вопрос необходимости минимизации количества радиоактивных отходов приобретает особенную важность, что может быть достигнуто проведением санкционированных засыпаний землей или обработкой другими путями. В настоящее время не существует технологии, которая была бы эффективна с точки зрения стоимости, безопасна для окружающей среды и надежна технически, а также достигала необходимой селективности относительно радиоизотопов. Преимуществом данного способа является то, что он обеспечивает высоко селективный, нетоксичный и экономичный метод для селективной концентрации радиоактивного тория и его дочерних изотопов, обнаруженных в магниевом шлаке, с использованием рециркулирующих реагентов для концентрации радиоактивного тория и его дочерних изотопов из магниевого шлака с целью обеспечения регенерации магния и снижения количества радиоактивных отходов, нуждающихся в ликвидации. В частности, теперь найдено, что улучшение в способе выделения магния из магниевого шлака с использованием воды и двуокиси углерода включает следующее: a) образование водной магниевой суспензии из магниевого шлака, содержащего радиоактивный торий и его дочерние изотопы, и воды, b) экстракцию магния из магниевой суспензии путем взаимодействия водной магниевой суспензии с двуокисью углерода, c) селективное концентрирование радиоактивного тория и его дочерних изотопов, осуществляемое таким образом, что радиоактивный торий и его дочерние изотопы отделяются от магния, d) снижение объема и/или веса твердых частиц, предназначенных для ликвидации в качестве радиоактивных отходов. Изобретение представляет собой уменьшение объема тория, несущего подлежащие ликвидации радиоактивные отходы, на местах радиоактивного загрязнения, тем самым значительно снижая стоимость радиоактивного захоронения. Данный способ предусматривает также возврат магниевых соединений на перепродажу. Способ является достаточно экономичным, чтобы охватывать большие объемы материала, используя реагенты, которые могут быть легко доставлены на место осуществления процесса и могут быть рециклизированы, не возникает проблем с дальнейшей ликвидацией для реагентов или побочных продуктов процесса. Конкретно способ заключается в экстракции магния из магниевого шлака. Однако в изобретении магниевый шлак содержит радиоактивный торий (232Th и 230Th) и радиоактивные дочерние изотопы тория. Термин "радиоактивные дочерние изотопы Th" обозначает дочерние изотопы 232Th или 230Th включают, как 232Th дочерние изотопы, актиний-228 (228Ac), висмут-212 (212Bi), свинец-212 (212Pb), полоний-212 (212Po), полоний-216 (216Po), радий-224 (224Ra), ради-228 (228Ra), радон-220 (220Rn), таллий-208 (208Tl), и торий-228 (228Th), так и 230Th дочерние изотопы, астатин-218 (218At), висмут-210 (210Bi), висмут-214 (214Bi), свинец-210 (210Pb), свинец-214 (214Pb), ртуть-206 (206Hg), полоний-210 (210Po), полоний-214 (214Po), полоний-218 (218Po), радий-226 (226Ra), радон-222 (222Rn), таллий-206 (206Tl), и таллий-210 (210Tl). Когда используется термин "средние дочерние изотопы 232Th", он определяется как









Формула изобретения
1. Способ селективного концентрирования тория из торийсодержащего магниевого шлака, включающий приготовление водной суспензии из магниевого шлака, перевод в водный раствор соединений магния из магниевого шлака, отделение путем фильтрования водного раствора, содержащего соединения магния, от твердых радиоактивных отходов, содержащих торий и его дочерние изотопы, отличающийся тем, что для перевода в раствор соединений магния водную суспензию из магниевого шлака обрабатывают двуокисью углерода, а после отделения твердых радиоактивных отходов уменьшают их объем и/или массу и направляют твердые радиоактивные отходы на захоронение. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что объем и/или массу твердых радиоактивных отходов уменьшают как минимум на 50% 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что объем и/или массу твердых радиоактивных отходов уменьшают на 50 90%4. Способ по п.1, отличающийся тем, что объем и/или массу твердых радиоактивных отходов уменьшают так, чтобы концентрация радиоактивного тория и его дочерних изотопов составляла не менее 200% от исходной в магниевом шлаке. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что объем и/или массу твердых радиоактивных отходов уменьшают так, чтобы концентрация радиоактивного тория и его дочерних изотопов составляла 200 1000%
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют отношение воды к магниевому шлаку по крайней мере около 1 1. 7. Способ по п.6, отличающийся тем, что используют отношение воды к магниевому шлаку приблизительно 1 1 10 1. 8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что отношение воды к магниевому шлаку приблизительно 1 1 5 1. 9. Способ по п. 6, отличающийся тем, что отношение воды к магниевому шлаку около 3 1. 10. Способ по п.1, отличающийся тем, что двуокись углерода находится при давлении большем, чем атмосферное, около 7000 кПа. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что двуокись углерода находится при давлении около 450 3500 кПа. 12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что уменьшают объем твердых радиоактивных отходов прессованием. 13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что уменьшают объем твердых радиоактивных отходов нагреванием. 14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что уменьшают объем твердых радиоактивных отходов прессованием и нагреванием. 15. Способ по п.1, отличающийся тем, что магниевый шлак нагревают перед добавлением воды и двуокиси углерода. 16. Способ по п.1, отличающийся тем, что стадии повторяют 1 20 раз. 17. Способ по п.1, отличающийся тем, что двуокись углерода добавляют при температуре приблизительно от -10 до 70°С. 18. Способ по п.1, отличающийся тем, что двуокись углерода добавляют при температуре приблизительно от 4 до 35°С. 19. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед обработкой водной суспензии магниевого шлака двуокисью углерода в суспензию вводят сульфат бария. 20. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после фильтрования в водный раствор вводят сульфат бария. 21. Способ по п.20, отличающийся тем, что после введения сульфата бария в водный раствор отделяют образовавшийся осадок, содержащий сульфат бария и дочерние изотопы тория. 22. Способ по п.1, отличающийся тем, что после фильтрования удаляют избыток двуокиси углерода из водного раствора, содержащего соединения магния, или подкисляют водный раствор, а затем формируют в нем осадок сульфата бария. 23. Способ по п.22, отличающийся тем, что осадок, содержащий сульфат бария и дочерние изотопы тория, отделяют.
РИСУНКИ
Рисунок 1