The invention relates to a radioactive iodine pollution water treatment method. A cone angle is set at the bottom of the two stage counter flow adsorption reactor; the impeller controls the speed by the agitator, the top of the reactor is provided with the feed inlet, the side is the outlet, and the side is drained by gravity; the side is arranged with the old adsorbent outlet, which is connected with the peristaltic pump. By adjusting the speed, the adsorbents deposited at the bottom of the cone are passed through silica gel. The pipe is discharged with a small amount of liquid, and the water is left in the reactor for a certain amount of water. The ratio of the volume of the remaining solution to the total volume of V in the reactor is F, and the volume of the effluent should be (1 F) V. Each cycle can be divided into five stages: water influent process, first order adsorption, removing old adsorbents, adding new adsorbents two stages adsorption and effluent, making full use of adsorption properties of adsorbents, reducing the amount of adsorbents, and achieving high removal rate and decontamination factor, is a kind of economic real use of iodine ions in radioactive water removal. The way.
【技术实现步骤摘要】
一种受放射性碘离子污染水体的处理方法
本专利技术涉及一种放射性碘离子污染水体处理方法,采用一种新型二级逆流吸附工艺处理水体中放射性碘离子。
技术介绍
随着核电的崛起和核设施的增多,以及放射性碘在医学、工农业和科学研究等领域的广泛应用,水体受到放射性碘核素污染的风险在增加。释放到水体中的碘核素主要为碘离子,因此需要建立放射性碘离子的处理方法,将它从受放射性污染水体中去除,以保护环境和人体健康。采用吸附法去除水体中放射性碘离子,具有工艺简单、低能耗、清洁等优点。纳米氧化亚铜/铜修饰的活性炭(纳米Cu2O/Cu-C)可高效地吸附处理水体中放射性碘离子(专利申请号:201710152863.4)。但是纳米Cu2O/Cu-C用于单级吸附工艺,吸附剂利用效率较低。需要开发一种新型吸附工艺,提高吸附剂利用率,使得出水碘浓度更低,进而获得更高的去污因数。本专利技术提出的新型二级逆流吸附工艺可以提高吸附剂利用率,解决了吸附剂解吸问题,使第二级吸附不受第一级吸附的影响。
技术实现思路
本专利技术提出的新型二级逆流吸附的方法去除水体中的碘离子。在吸附剂投加量一定的前提下,采用新型二级逆流吸 ...
【技术保护点】
一种受放射性碘离子污染水体的处理方法;其特征是二级逆流吸附反应器底部设有锥形角;搅拌桨通过搅拌器控制转速,反应器顶部设有进料口,侧面为出水口,通过重力排水;侧面设置有旧吸附剂排出口,其与蠕动泵连接,通过调整转速,将沉淀在锥形底部的吸附剂通过硅胶管随少量液体排出;出水时在反应器中剩余一定的水量;定义每次出水排出后滞留溶液体积与反应器中溶液总体积V之比为稀释因子F,出水体积应为(1‑F)V。
【技术特征摘要】
1.一种受放射性碘离子污染水体的处理方法;其特征是二级逆流吸附反应器底部设有锥形角;搅拌桨通过搅拌器控制转速,反应器顶部设有进料口,侧面为出水口,通过重力排水;侧面设置有旧吸附剂排出口,其与蠕动泵连接,通过调整转速,将沉淀在锥形底部的吸附剂通过硅胶管随少量液体排出;出水时在反应器中剩余一定的水量;定义每次出水排出后滞留溶液体积与反应器中溶液总体积V之比为稀释因子F,出水体积应为(1-F)V。2.如权利要求1所述的方法,其特征是步骤如下:启动阶段,向装置中加入体积为V、浓度为C0的试验原水和投量为m/V的新吸附剂,搅拌至吸附平衡后,静置沉淀后用蠕动泵抽出旧吸附剂;再投入m/V的新吸附剂,吸附平衡后,静置沉淀后在重力作用下排出一定体积为(1-F)V的上清液,留在容器内为质量为m和体积为FV的溶液;启动阶段仅运行一次,后进入运行阶段;运行阶段,从进水开始到出水结束称为一个周期,运行阶段每个周期原水经历二级吸附,吸附级数按吸附过程的先后定义;每个周期分为进水过程、一级吸附、排掉旧吸附剂、投加新吸附剂二级吸附和出水五个阶段;一级吸附过程中向装置中加入体积为(1-F)V的试验原水,与装置中剩余的溶液混合,混合液与留在容器内的吸附剂吸附平衡后静置沉淀,并通过蠕动泵排出旧吸附剂;二级吸附过程中投加新吸附剂,将m/V的新吸附剂加入反应器中,吸附平衡后在重力作用下排出体积为(1-F)V的上清液;排出的上清液通过微滤膜固液分离。一个周期出水结束后进入下一个运行周期。3.如权利要求2所述的方法,其特征是运行阶段的一个周期的具体步骤如...
【专利技术属性】
技术研发人员:顾平,张晓媛,周师帅,张光辉,董丽华,侯立安,
申请(专利权)人:天津大学,
类型:发明
国别省市:天津,12
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