用多孔硅胶从高含氟放射性废水中吸附铀.pdf
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1、第 卷第期 年月铀矿冶 收稿日期:第一作者简介:欧阳毅(),男,湖南衡阳人,学士,工程师,长期从事天然铀氧化物、氟化物生产制备及放射性废水处理。用多孔硅胶从高含氟放射性废水中吸附铀欧阳毅(中核二七二铀业有限责任公司,湖南 衡阳 )摘要:试验研究多孔硅胶对高含氟溶液中的静态和动态吸附行为,探索硅胶吸附除铀技术在高含氟放射性废水处理中应用的可行性,并验证各吸附条件的影响。当溶液中()达到 时,多孔硅胶对的静态吸附容量(以干硅胶计)为 ,高含氟环境对多孔硅胶吸附的影响较小,且多孔硅胶对与有较高的选择性。通过静态吸附试验可知,多孔硅胶在 为的环境中,对的吸附效果最佳。动态吸附试验表明,当进料 为时,硅
2、胶吸附柱的工作容量约为 倍柱体积。使用 解吸液可将吸附硅胶柱中的部分洗脱,解吸液容量约为 倍柱体积。硅胶柱用 解吸后复用次,的穿透曲线位置基本一致。关键词:多孔硅胶;高含氟溶液;放射性废水;吸附中图分类号:;文献标志码:文章编号:()犇 犗 犐:铀是重要的战略资源,天然铀加工转化过程产生的放射性废水中含有较高浓度的氟和铀,其中()可达 、()可达 。在排放之前必须要进行深度处理,如废水中的铀未能得到有效回收可能导致资源浪费和环境危害。目前从高氟废水除氟的主要方法是沉淀法 ,如未能在前端将铀深度去除,则可能造成沉淀后的废渣中夹带的铀浓度较高,增加废渣处置难度及成本。从废水中除铀的技术方法较多,如
3、铁屑除铀、电吸附除铀、离子交换树脂除铀、磷酸盐沉淀除铀、离子交换纤维除铀等 ;但除铀条件或效果均有一定局限性,特别是在铀转化生产过程中产生的高氟环境中材料的使用寿命难以保证。使用多孔硅胶吸附硝酸废水体系中的铀及其他重金属离子 ,在国内外已有许多研究和工程应用,如国内某核燃料元件制造企业多年来使用多孔硅胶吸附硝酸体系溶液中的,应用效果良好。但使用多孔硅胶从高含氟溶液中吸附铀的可行性及效果鲜有探索。因此,采用硅胶对高含氟溶液中铀的吸附、解吸行为进行研究,探索通过多孔硅胶深度提取高含氟放射性废液中铀的可行性。试验部分 试验原料与试剂含氟含铀溶液取自某企业铀转化生产线主工艺尾气淋洗产生的高含氟放射性废
4、水,其主要组成:()为 ,()为 ,()为,为 。在测试()对吸附效果的影响以及硅胶饱和吸附容量试验中,为了使试验结果更易得,对废水进行了浓缩预处理。试剂:氢氧化钾,分析纯,福晨(天津)化学试剂有限公司生产;硅胶,柱层析用,青岛海洋化工厂生产;氢氟酸及氟化铀酰溶液由国内某企业铀转化生产线提供。硅胶预处理:用筛分法选取 目()硅胶颗粒,用去离子水漂洗硅胶至水清澈,并浸泡。用溶液冲洗至硅胶浸泡液 为,备用。试验设备静态吸附试验使用的烧杯为 材质,容量 ,湖南比克曼生物科技有限公司生产;恒温多联磁力搅拌器,型号 ,浙江欧迈科试验 仪 器 有 限 公 司 生 产;电 子 天 平,型 号 ,上海尚仪仪器
5、设备有限公司生产。动态吸附用硅胶柱为有机玻璃柱,柱内径(犇),内截面(犛),硅胶床层高为()。硅胶在 下烘干至恒重,柱内干硅胶质量为(),硅胶床层的密度约为 。采用恒流蠕动泵往硅胶柱中注入废水,泵机身型号 ,泵头型号 ,中国河北融柏恒流泵制造有限公司生产。分析方法分析仪器:台式多参数离子计,型号 ,中国上海般特仪器制造有限公司生产;气相色 谱 质 谱 联 用 仪(),型 号 ,美国 公司生产。采用 分析法测定();采用离子选择性电极分析法测定();采用电位法测定。试验方法 静态吸附试验 氟浓度对硅胶吸附犝 犗的影响取 浓缩后的高含氟放射性废水溶液置于个烧杯内,分别加入、氢氟酸,然后加入适量氢氧
6、化钾调节个烧杯内氟化铀酰溶液的 至,然后分别取 硅胶置于个烧杯内,杯口用膜密封,在 下恒温搅拌吸附。当吸附、时取样,分析溶液中的()和()。狆 犎对硅胶吸附犝 犗的影响配制 高含氟放射性废水溶液,平均分到个烧杯内。用氢氟酸及氢氧化钾调节个烧杯内氟化铀酰溶液的,各烧杯内溶液 分别为、。然后在各烧杯内各加入 多孔硅胶,杯口用膜密封,在 下恒温搅拌吸附。每取样,分析溶液中的()。多孔硅胶饱和吸附容量取 浓缩后的高含氟放射性废水,平均分到个烧杯内。用氢氟酸及氢氧化钾调节个烧杯内氟化铀酰溶液的,使各烧杯内溶液 分别为、。然后在各烧杯内分别加入 多孔硅胶,杯口用膜密封,在 下恒温搅拌,吸附 取样,分析溶液
7、中的()和()。动态试验 含氟含铀溶液的预处理及成分分析将含氟含铀溶液经滤纸负压过滤,去除固相杂质;在滤液中加入适量氢氟酸将其酸化至 为,在 下恒温;然后将淋洗液分成组,加入氢氧化钾分别调节 为、;再次使用滤纸对淋洗液负压过滤,对两组滤液分别取样,分析溶液中的()和()。犝 犗穿透曲线的测定以经过预处理的含氟含铀溶液作为动态吸附料液。动态吸附试验的流速为 (),流量为 。料液匀速流过硅胶柱,间隔一定体积取流出液,分析其中的()和()。硅胶柱的动态解吸将吸附达到饱和的硅胶柱分为组。使用去离子水对硅胶柱进行冲洗至洗出液呈中性;然后分别采用、的硝酸溶液进行浸泡解吸;当解吸液()低于 时解吸完成,统计
8、不同浓度硝酸溶液的使用量。结果和讨论 硅胶基础数据测定由 气体吸附 法测定固态物质比表面积()中的吸氮法,测得硅胶样品比表面积为 ,孔径分布见图。可以看出,试验用硅胶的孔径多分布在 范围内。图多孔硅胶孔径分布犉 犻 犵 犘 狅 狉 犲 狊 犻 狕 犲犱 犻 狊 狋 狉 犻 犫 狌 狋 犻 狅 狀狅 犳 狊 犻 犾 犻 犮 犪犵 犲 犾铀矿冶第 卷取质 量 为犿的 湿 硅 胶 放 入 称 量 瓶 中,在()下烘干,恒重,质量为犿,湿硅胶的含水率计算公式为狑(犿犿)犿 对不同批次湿硅胶的含水率进行测定,其平均含水率为()。静态测试(犉)对硅胶吸附犝 犗的影响在不同()下,硅胶对的吸附率随时间的变化
9、见图。可以看出,硅胶对 的吸附较快,左右便达到吸附平衡;在不同()下,硅胶对的吸附率未见明显差异。在不同()下,多孔硅胶吸附的静态吸附容量(犙)(以干硅胶计)见表。可以看出,在不同()下,多孔硅胶对的静态吸附容量基本相同。图不同(犉)下犝 犗吸附率随时间的变化犉 犻 犵 犆 犺 犪 狀 犵 犲 狊狅 犳犝 犗犪 犱 狊 狅 狉 狆 狋 犻 狅 狀狉 犪 狋 犲狑 犻 狋 犺狋 犻 犿 犲狌 狀 犱 犲 狉犱 犻 犳 犳 犲 狉 犲 狀 狋(犉)表不同(犉)下多孔硅胶吸附犝 犗的静态吸附容量犜 犪 犫 犾 犲犛 狋 犪 狋 犻 犮犪 犱 狊 狅 狉 狆 狋 犻 狅 狀犮 犪 狆 犪 犮 犻 狋
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