1. 核废水一般如何处理
1、化学沉淀法
化学沉淀法是将沉淀剂与废水中微量的放射性核素发生共沉淀作用的方法。废水中放射性核素的氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐等化合物大都是不溶性的,因而能在处理中被除去。
化学处理的目的是使废水中的放射性核素转移并浓集到小体积的污泥中去,而使沉积后的废水剩余很少的放射性,从而能够达到排放标准。
2、离子交换法
离子交换法采用离子交换树脂,适用于含盐量较低的废液。当含盐量较高时,用离子交换树脂来处理所花的费用比选择性工艺要高。这主要是低选择性的树脂对放射性核素有很大的关联。在放射性废水净化中,利用电渗析的方法可以增加离子交换工艺的利用效率。
3、吸附法
吸附法是利用多孔性固态物质吸附去除水中重金属离子的一种有效方法。吸附法的关键技术是吸附剂的选择。常用的吸附剂有活性炭、沸石、高岭土、膨润土、黏土等。
4、蒸发浓缩
蒸发浓缩法具有较高的浓缩因子和净化系数,多用于处理中、高水平放射性废水。蒸发法的工作原理是:将放射性废水送入蒸发装置,同时导入加热蒸汽将水蒸发成水蒸气,而放射性核素则留在水中。蒸发过程中形成的凝结水排放或回用,浓缩液则进一步进行固化处理。
5、膜分离技术
膜技术是处理放射性废水的比较高效、经济、可靠的方法。由于膜分离技术具有出水水质好、物料无相变、低能耗等特点,膜技术受到了积极的研究。
6、生物处理法
生物处理法包括植物修复法和微生物法。植物修复是指利用绿色植物及其根际土著微生物共同作用以清除环境中的污染物的一种新的原位治理技术。
7、磁-分子法
该法以一种称为铁蛋白的蛋白质为基础,将其改性后,利用磁性分子选择性地结合污染物,再用磁铁将其从溶液中去除,然后被结合的金属通过反冲洗磁性滤床得到回收。
8、惰性固化法
这一新工艺利用低温(< 90℃)凝固法来稳定高碱性、低活度的放射性废液,即将废液转化为惰性固化体。
9、零价铁渗滤反应墙技术
渗滤反应墙是目前在欧美等发达国家新兴起来的用于原位去除污染地下水中污染组分的方法。PRB一般安装在地下蓄水层中,垂直于地下水流方向,当污染的地下水流在自身水力梯度作用下通过反应墙时,污染物与墙体中的反应材料发生物理、化学反应而被去除,从而达到污染修复的目的。
2. 放射性废弃物如何处理
放射性废弃物如何处理
放射性废弃物如何处理,很多工厂制造完产品以后,剩下来都是废物,还都是带有放射性的,这都是有危害的对我们身体,我和大家一起来看看放射性废弃物如何处理的相关资料,一起来看看吧。
01、放射性液体的处理
(1)放射性废液:需利用放射性废水专用处理装置或分隔污水池轮流存放和排放放射性废液。放射性浓度小于或等于“公众导出食入浓度”DIC(公众)的废液可作非放射性废液处理,排入下水道系统。
此外,也可将废液注入容器存放10个半衰期后,排入下水道系统。如废液中含有长半衰期核素,可先固化,然后作固体废物处理。
(2)患者排泄物的处理:使用放射性药物的患者在诊疗期间应使用有辐射防护标志的专用卫生间,对患者排泄物实施统一收集和管理。
02、放射性固体废物的处理
(1)放射性固体废物收集:按废物可燃与不可燃、有无病原体毒性分类收集废物。收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射标志。污物桶放置点应避开工作人员作业和经常出入的地方。污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物。装满后及时转送贮存室。
(2)放射性固体废物存放:
放射性固体贮存应符合放射卫生防护要求,放射性贮存间安装通风设备,出入口有电离辐射标志。
废物袋、废物桶及其他存放容器必须在显著位置,标注废物类型、核素种类、比活度范围和存放日期等。
注射器及碎玻璃等物品的废物袋外应附加外套。
(3)放射性固体废物处理:
放射性固体废物按半衰期长短分类收集,置放射性贮存室内自然衰变。污染有病原体固体废物,必须先消毒、灭菌,然后按固体放射性废物处理。
短半衰期核素(半衰期<15天)存放10个半衰期,放射性比活度降低与7.4×104Bq/kg后,作为非放射性废物处理;长半衰期放射性废物暂存放衰变室,交由专门机构回收处理。
GBq量级以下废弃密封放射源必须存放在足够外照射屏蔽能力的设施里待处理。
放射性废物存放需标明名称、放置日期以及处理日期,并进行登记。外送前需测定放射性活度,达到排放规定水平后用红色胶袋密封包装;交接时需登记交接日期、废物名称、重量、生产科室、经手人、交接单位。由专人放置医院废物存放点。
03、放射性气载废物的处理
(1)凡使用133Xe诊断检查患者的场所,应具备回收患者呼出气中133Xe的装置,不可直接排入大气。
(2)放射性浓度小于或等于“公众导出空气浓度”DAC(公众)的气载废物为非放射性废气,可以直接排放。
放射性废物处理指使放射性废物适于最终处置(包括往大气或水体排放)的一切操作实践,例如收集、分类、浓缩、焚烧、压缩、去污、固化、包装、储存和运输等。废物处理的目标是尽量减少放射性废物的体积,以减少储存、运输和处置的费用;并尽可能回收或复用,减少向环境的`排放。排放的放射性总量和浓度必须符合有关规定。废物必须分类收集和存放,分别处理,防止交叉污染或污染的扩散。
放射性废物的收集
应在各种放射性废物的产生场所就地分类收集,以不同的接受方式和输送设备将各种废物分门别类集中到暂时贮存设施中。分类收集是为了便于用不同的方法分别进行处理和处置。通常首先将废物按其物理状态分成液体、固体和气体废物,还可进一步按废物比活度(或放射性浓度)分成高、中、低放射性水平的废物,简称高、中、低放废物。对某些特殊放射性核素也应单独分类收集,如含氚废物、超铀废物(见超铀元素)等。对固体废物还可划分为可燃废物、不可燃废物、可压缩废物等。
3. 水质放射性超标的水怎样处理
提供以下办来法,可以适源当参考:
1.短半衰期放射性核素污水,可以采用存储衰变的方法。一般考虑存储该放射性核素10个半衰期的时间,然后当一般污水排放。
2.长半衰期核素的污水
如果浓度低,可以考虑加水稀释,使其放射性核素浓度达到国家排放标准。
如果浓度高,还是联系专业处理放射性污水的厂家吧。
4. 核废水有什么处理方法 核废水标准处理方式分享
1、过滤法。
基本原理与大家平时应用的净水器原理基本一致。关键是在放射性废水流过的部位安装能够吸附放射性元素的原材料,合理消化吸收水里的放射性元素,吸附原材料中储存放射性元素。等候一段时间后,原材料中的放射性元素做到饱和状态态,换掉新的吸附原材料就可以。更换出来的充斥着放射性2、元素的原材料再做干固密闭式处理。
废水的处理系统将低放、以及高放射性各自开展搜集,依照废水的来源于与放射性尺寸归类排进相匹配的存储箱中,那样就可以使在其中短使用寿命的放射性元素迅速核衰变。秦山第三核电站中两个存储箱储放的中、高放废水,3个存储箱储放低放废水。
假如存储箱中的废水位至一定高宽比时,在其中的短使用寿命放射性元素获得彻底核衰变,此刻打开废液存储箱的循环水泵,使其不断运行超出1小时,那样就可以使存储箱中的废水混和充足。抽样剖析箱中的废水,假如检验在其中的各类指标值做到环保标准,则能够将在其中废水直接排出外界。
放射性中等水平的废水历经处理后,假如其不符合直接排出的规范,则务必再度历经净化处理除污的处理步骤。放射性废水的净化处理控制回路生产流程所示1所显示。假如机器设备运作中,系统的过滤装置口的压力差异常时,说明了过滤装置中存有了阻塞,此刻务必立即的更换系统过滤芯。假如消化吸收原材料无效时,则必须拆换原材料,抽样剖析是决策净化处理循环系统频次与净化处理实际效果的直接参照。
3、吸附法。
2011年5月第5期《城市道桥与防洪》有一条不张扬的信息,一项可迅速、高效率吸附、过虑核环境污染废水的新技术应用在中国研制,可用以预防放射性元素碘一131以及他放射性碘放射性核素的外扩散,可广泛运用于核安全事故紧急、核废水处理、核设备安全防护、诊疗放射性废水处理等层面。此项新科技重特大科研成果,将在河南漯河市快速转换为生产主力和经济收益。这类原材料对碘一131的吸附高效率之高是令人吃惊的。将20g运用这一新技术性制做的新型材料——催化反应微生物陶颗粒物,泡浸在含有12640Bq/L的放射性碘一131的核废水中20min,能够吸附固定不动达到99.97%的放射性元素碘一13l。检验表明,运用这类新型材料过虑放射性达到185万Bq/L的碘一125废水,仅用5rain,放射性碘一125污泥负荷达到2%。这类新型材料称为催化反应微生物陶,但它并不是一般实际意义上的瓷器,也有别于传统式的吸附原材料。运用这类新技术应用制做的颗粒物,是一种具备定向选择男性性功能的高效率吸附原材料,能够迅速、简单、高效率地吸附固定不动放射性元素碘一131和碘一125等碘放射性正离子。这一技术性的核心一部分是在原材料上完成定项、可选择性吸附和固定不动作用。
4、多核素去除装置(ALPS):
2015年,日本东京电力企业交付使用“多核素去除装置(ALPS)”机器设备,据该企业有关责任人详细介绍称,除开无法消除的氚,ALPS能够将放射性元素去除到日本国家行业标准下列。剩余的实际操作难题就取决于如何去除氚。该责任人表明,以目前的技术性,全世界都无法彻底消除氚,只有将其浓度值稀释到一定水平后向空气中或海洋中排出。小量氚被觉得对人们身心健康伤害较小,全世界全国各地核电站都是有将氚释放出来入海口的国际惯例。国际原子能机构也觉得,核废水处理后入海口从技术上是“行得通的”,但是在排出时必须开展单独辐射监测以向群众确保其排出可能遵照国家标准。针对废水入海口,日本东京电力企业觉得,这一举动并不会对本地居民健康导致危害,也不会危5、害鱼种品质。
截止2020年8月,经ALPS处理后的73%的核废水仍带有放射性物质,必须开展二次处理。《科学》杂志期刊强调,如锶90等放射性物质必须更长期核衰变,很有可能对自然环境与身体产生延迟时间更长、更繁杂的潜在性风险性。
6、蒸发。
把核废水送进加热炉里烧,那般被核辐射源环境污染的水不就蒸发了,排到气体里来到吗?但用这一计划方案,核废水会空气的污染。2020年2月,日本政府部门承担处理核废水难题的有关联合会公布分析报告称,除排进海洋外,蒸气释放出来也是行得通的计划方案。先前,美国三里岛核安全事故后就将核废水蒸发排进过空气。
7、核送到地底去。
从土层打洞,随后搞一根深层次地底达2500米的管道,把核废水统统排进地底2500米最深处。但用这一计划方案,核废水会环境污染地表水。
8、电解。
将核废水历经电解变为氡气和co2,随后再排出进空气。
9、混入水泥,埋进土里。
将核废水和水泥混和,产生那样一个个混凝土块,随后再埋进地底。
5. 怎么处理核废水
每一个核电站均设立专业处理放射性废水的系统。放射性废水通常分为低活性和高活性两类。低活性废水处理常用稀释法、混凝沉淀法、离子交换法、生物处理法;高活性废水处理处理常用贮存法、蒸发法等。
核废水,一般是指核电站排出的废水。每一个核电站均设立专业处理放射性废水的系统。放射性废水通常分为低活性和高活性两类。低活性废水处理常用稀释法、混凝沉淀法、离子交换法、生物处理法;高活性废水处理处理常用贮存法、蒸发法等。衡量这些方法脱除活性的效果时,通常不用百分率表示而是用指数比表示,例如104:1(或简化为104)。
过滤法
基本原理与大家平时应用的净水器原理基本一致。关键是在放射性废水流过的部位安装能够吸附放射性元素的原材料,合理消化吸收水里的放射性元素,吸附原材料中储存放射性元素。等候一段时间后,原材料中的放射性元素做到饱和状态,换掉新的吸附原材料就可以。更换出来的充斥着放射性元素的原材料再做干固密闭式处理。
蒸发法
2020年2月,日本政府部门承担处理核废水难题的有关联合会公布分析报告称,除排进海洋外,蒸气释放出来也是行得通的计划方案。先前,美国三里岛核安全事故后就将核废水蒸发排进过空气。
6. 水处理 EDI
看你用国产还是进口的膜堆.每一个厂家的型号都不一样.至于电源这个在市场上有二种,一种是叫高频电源,一种叫工频电源.都可以达到恒流的目的.
7. 化水处理中的EDI是什么
EDI(electrodeionization)技术抄是袭一种新的纯水和超纯水制备技术。该技术将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,水质可达15MΩ.cm以上。在进行除盐的同时,水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。它具有技术先进、操作简便和优异的环保特性,是纯水制备技术的绿色革命。
8. 放射性的处理方法
放射性废物中的大丛搏放射性物质,采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏,只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平。而许多放射性元素的半衰期十分长,并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处。
(一)放射性废水的处理
放射性废水的处理方法主要有稀释排放法、放郑皮置衰变法、混凝沉降法、离子变换法、蒸发法、沥青固化法、水泥固化法、塑料固化法以及玻璃固化法等。
(二)放射性废气滚祥的处理
放射性固体废物主要是被放射性物质污染而不能再用的各种物体。
9. 中国核废水怎么处理的
中国核废水处理的方法如下:
1、化学沉淀法。
将沉淀剂与废水中微量的放射性核素发生共沉淀作用的方法,废水中放射性核素的氢氧化物,碳酸盐,磷酸盐等化合物大都是不溶性的,因而能在处理中被除去,化学处理的目的是使废水中的放射性核素转移并浓集到小体积的污泥中去。
而使沉积后的废水剩余很少的放射性,从而能够达到排放标准。
2、离子交换法。
交换树脂对放射性锶有高的去除能力和大的交换容量,酚醛型阳树脂能有效去除放射性绝,大孔型阳树脂不仅能去除放射性阳离子,还能通过吸附去除以胶体形式存在的错,锯,钴和以络合物形式存在的钉等。
但是,该法存在一个较致命的弱点,当废液中放射性核素或非放射性离子含量较高时,树脂床很快会穿透而失效,而通常处理放射性废水的树脂是不进行再生处理的,所以一旦失效应立即更换。
3、吸附法。
常用的吸附剂有活性炭,沸石,高岭土,膨润土,黏土等,其中沸石价格低廉,安全易得,与其他无机吸附剂相比,沸石具有较大的吸附能力和较好的净化效果,沸石的净化能力比其他无机吸附剂高达10倍,因而是一种很有竞争力的水处理药剂。
4、蒸发浓缩。
将放射性废水送入蒸发装置,同时导入加热蒸汽将水蒸发成水蒸气,而放射性核素则留在水中,蒸发过程中形成的凝结水排放或回用,浓缩液则进一步进行固化处理,蒸发浓缩法不适合处理含有挥发性核素和易起泡沫的废水。
热能消耗大,运行成本较高,同时在设计和运行时还要考虑腐蚀,结垢,爆炸等潜在威胁。
核废水的发展历史:
2021年4月13日,日本政府召开相关阁僚会议,正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害的核污染水,对于日本的决定,多国对此表示质疑和反对。
对这一关系本国民众,周边国家人民切身利益和国际公共健康安全的大事,日方不与周边国家和国际社会充分协商,一意孤行的做法极其不负责任。
10. 放射性物质的废液如何处理
.放射性“三废”处理效果的评价指标:一是浓缩倍数;二是去污倍数或净化倍数专。(1)浓缩倍数:放射属性废物的原有体积与处理后放射性浓集物体积之比。浓缩倍数越大,说明浓缩后的体积越小,贮存也就越经济、越安全。(2)去污倍数或净化倍数:放射性废物的原有放射性浓度与处理后的剩余放射性浓度之比。去污倍数越大,说明处理后废物中剩余放射性浓度越低,排放、贮存就越安全。2.放射性废液的处理(1)稀释排放:低活度的放射性废水,稀释至限值以下排入下水道。(2)放置衰变:对于短半衰期的低活度放射性废液,放置10个半衰期后,作一般废液排放。(3)浓缩贮存:对于长半衰期高活度的废液,以化学沉淀、离子交换、蒸发等方法,将放射性物质浓集,缩小体积,以利长期贮存。(4)固化贮存:经浓缩处理后的放射性残渣,可与水泥、沥青等融合成固态废物,再以贮存。3.放射性固体废物的处理:主要有放置衰变和压缩贮存等方法。 4.放射性废气的处理:主要有稀释排放和净化排放等方法。