Способ извлечения стронция из кислых растворов

 

Изобретение относится к радиохимии , конкретно к переработке слабоактивных радноактивных сточных вод, может быть использовано дпя их очистки от радиостронция и позволяет повысить степень его извлечения из кислых растворов в 2-1А раз. Сущность способа заключается в извлечении стронция из растворов путем их контактирования с гидроксидом марганца в присутствия моноизооктилфосфоновой кислоты и железа при их массовом соотношении в растворе, равной 1:(10-30):(0,4-1,3). I э.п. ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИ ЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

1191 011

ОПИСАНИ.Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К AS ГОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕКНЬЙ КОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ И306РЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИ 1 (46) 07.06.93, Бюл. A&23 (Z1) 3938958/23-2б (22) 02.08.85 (71) Московское научно-производственное объединение "Радон" (72) А.С,Баринов, P.Ã.Ëóêüéêîâà, А,В.Панченко, И.А.Соболев н О.В.Г1уркус (56) Патент США ll 3399030, кл. 23"102, 19б8.

Вольхин В.В. Селективные неорганические сорбенты и нх применение. / В сб.: Химия и технология неорганических сорбентов. Пермь, изд-во ППИ, !

980, с. 3-19. (54) СПОСОБ ИЗВЛБЧКНИЯ СТРОНЦИЯ ИЗ

КИСЛЫХ РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к радиохимии, конкретно к переработке слабоактивных радиоактивных сточных вод, может быть использовано для их очистки от радностронцня и позволяет повысить степень его извлечения из кислых растворов в 2-14 раз, Сущность способа заключается в извлечении стронция из растворов путем их кон" тактирования с тидроксидом марганца в присутствии моноизооктилфосфоновой кислоты и железа при их массовом соотношении в растворе, равиор

l:(10-30)t(0,4-1 3) ° 1 s.ï, ф-лы, I табл, Изобретение относится к раДиохи" мической технологии и может быть использовано для извлечения и концентрирования радионуклидов стронция иэ радиоактивных отходов, а также из других стронцийсодержащих растворов, в том числе сточных вод.

Цель изобретения — повышение степени извлечения стронция из кислых растворов.

Эффективность предлагаемого способа и необходимость заявленных рех<имок для его осуществления иллюстрируется нижеследующими примерами.

Пример 1. В раствор объемом

300 мл, содержащий 1,0 г/л ионов каль ция, 0,3 Бк/л стронция-90, 0,3 Бк/л цезия-137, 0,3 Бк/л кобальта-60, 0,1 г мол:ь/л азотной кислоты, вводят

60 мг гидратированной двуокиси марганца (пиролюзита) ГДИ, что соответствует соотношению Т:)К = 1:5 10, и тщательно перемешивают в течение

5 мин. Затем к полученной смеси добавляют 2,0 мл (!,8 г) от моноизооктилметилфосфоновой кислоты (11ИОМФК, и 2,8 мл раствора хлорного железа, содержащего 25 мг/мл тонов трехвалентного железа, что соответствует соотношению ГД"1:11И011ФК:Pe =1."30:1,3, и тщательно перемешивают в течение

20 мин. Образовавшийся осадок коагу". лируют введением 0,2 мл хлороформа и перемешивают в течение 3 мин, а за= тем отделяют от раствора фильтрованием через два слоя хлопчатобумажнок марли. Извлечение стронция при этом составляет 9б% от исходного количества, затраты рабочего времени

0,25 ч, длительность проведения про-цесса - 0,75 ч.

Пример 2. Проводят извлечение стронция по. примеру 1, эа исклю: чением того, что соотношение Т."И =

1:3 10, соотношение ГДИ:11ИОМФК:

09384 2

:Ге == !:10"IO,4. Извлечение стронция при этом составляет 98%, затраты рабочего времени — 0,25 ч, а длительность проведения процесca — О 75 ч.

H p и и е р 3. Проводят извлечение стронция иэ 0 1-1 О моль/л растворов азотной кислоты в присутствии примесей по аналогии с примером 1, менЯЯ llpH этОм сooTHGII!eHHH ГДИ! .О;1Щ011ФК:Ге в различных пределах.

Конкретные режимы проведения и полученные результаты приведены в таблице, КBI(видно Hs приведенных примеров» соотношение ГД11,И1011ФК:Fe = 1: .(IО-3H,!:(0,4-1.,3) является оптимальньгл,„ так как позволяет с наименьшими затратами осуществить процесс выделения микпоколичеств ра,циостронция из кмсль х растворов, ПО сравнению со способом--прототипок предлагаемый спо=об позволяе" повысить приблизительно в цва раза

25 стelleHB извлечения стронция из

0,1 моль/л азотнокислых расTBopcB и в 14 раз иэ ) 90 моль/л,, Ф О р и у л а и з c G р е т е н и Я

1, HocQG иэвле - е.i-.:;-;B с (ропция из кислых растворов, включающий их контакT яр(. Ба IHB (: гидрок с11доь ма рганца (I () с последук1щим о ь лелением GT

31 Осадка„ о т л н ч а:О ы и Й с я тек, -гто, .c целью повышения степ ни извл="HeíHB;. контактирование вед T В при ! у тeTBHH железа (1.Х ) H моноизООктил". метилфосфоновсй кислоты.

40 2. Способ го И,I,- п т л и ч а юшийся ч ем„ -что контактирование ведут при весовом се э..ношении гидроксида марганца,. железа (IJ I) и моноизооктилметилфосфсновой кислоты, 45 раз .Ом 1; (0,4- I, 3): f1 0=30) .

1309384

Пример

Объем

ГДМ: 1 110ифк:

:Fe

Продолжительность, ч

Содержание

Т:ж

Трудоемкость, чел/ч

Степень исходного извлечения, %

HN0> в исходном рре, г/моль раствора, мл

З,О

1:2,10

1:6,10

1:1,1Î"

1:3,10

1:3,1O

1:5,10

1:5,10

1:4,1O

1:5,10

1-.3,1О

1:30:(,3

1:3O:1,3 :30:1,3

300

О,1

0,25

0,1

0,67

0 25

3,0

0,63

0,25

3,0

О,1

ЗОО юо

6 ЗОО

31: .3

0,1

1:9:0,4

О,1 :30:1,4

1:1î:o,3

1:2(;0,8

1:3О:1,3

1:10:0,4

О 98 0,25

З,О

О,1

ЗОО

О,1

8 2000

3,0

0,1

О,25

9 . 300

10 2000

0,86

0 25

1,О

0,85

1,О

Составитель Р. Пенэин

Редактор Л.Курасова Техред В.Кадар . Корректор С. Йекмар

Заказ 3980 . Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва., Ж-35> Раушская наб., д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

П р и м е ч а н и е: По примеру 1 увеличивается расход гидратированнай двуокиси марганца; по примеру 4 образуется жидкий осадок, который плохо от.деляется фильтрованием; по примеру 5 затрудняется полное выделение осадка,. по примеру 6 увеличивается расход ионов железа (3+); по примеру 7 образуется жидкий осадок, который плохо отделяется фильтрованием„

Способ извлечения стронция из кислых растворов Способ извлечения стронция из кислых растворов Способ извлечения стронция из кислых растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к способам извлечения меди из растворов, и позволяет в 3-3,5 раза повысить степень извлечения меди в многоцикличном процессе

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к извлечению палладия из нитратно-хлоридных растворов, и позволяет в 2 ра за увеличить степень его извлечения из данных растворов

Изобретение относится к области химической технологии и цветной металлургии , конкретно к извлечению палладия из кислых растворов, и позволяет сохранить сорбционную емкость в многоцикличном режиме извлечения и повысить в 15-20 раз степень десорбции палладия

Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам регенерации неорганических ионообменников типа фосфата олова или фосфата титана, применяемых при получении особо чистых веществ, и может быть использовано при глубокой очистке солей натрия от калия и других металлов - примесей

Изобретение относится к способам извлечения палладия из азотнокислых растворов и может быть использовано при переработке ядерного топлива с целью увеличения степени концентрирования

Техническое решение относится к композиционным материалам для очистки жидких сред фильтрацией. Композиционный материал выполнен из двух слоев. Первый слой в направления движения очищаемой жидкости представляет собой смесь, содержащую активированный углеродный сорбент, агломераты полиакрилонитрильных волокон размером 4-60 мм и полиолефиновые волокна с нанесенными на них микрочастицами активированного углеродного сорбента с размером менее 50 микрон. Второй слой, препятствующий выносу микрочастиц из первого слоя, выполнен из распушенного полиакрилонитрильного волокна. Технический результат заключается в обеспечении комплексной очистки воды и её равномерного умягчения на протяжении всего ресурса работы. 1 ил.

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) на транспортных средствах (атомных ледоколах, подводных лодках, плавучих АЭС)
Наверх