Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
METHOD FOR DECONTAMINATING SOIL, AND INSTALLATION FOR IMPLEMENTING SAME
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2016/024889
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention is intended for the comprehensive decontamination of soils contaminated with mercury (amalgam) and/or radionuclides. A method for decontaminating soil comprises preparing a slurry by mixing soil with water at a soil sampling location, separating off a fraction having a fragment size exceeding 100 mm in a slurry preparation module, disintegrating the slurry and soil aggregates in a disintegration module, and separating off plant residues and a fraction having a fragment size exceeding 10 mm. The slurry is then additionally condensed in a condenser module. The slurry is sent to a hydroclassification module, where it is separated into a sand fraction and a fine particle fraction. The fine particle fraction is sent to a dewatering module in the form of a concentrator, where it is condensed and dewatered for subsequent burial. If mercury (amalgam) is present in the soil, this is separated off in the condenser module. The invention is directed toward decontaminating soils of mercury, insoluble forms thereof, amalgam and/or radionuclides in a unified technological process without using reagents, and reducing the amount of secondary wastes requiring burial.

Inventors:
NAUMENKO NIKOLAJ ALEKSANDROVICH (RU)
D JAKOV VJACHESLAV SERGEEVICH (RU)
NIKULINA UL JANA SERGEEVNA (RU)
CHIZHEVSKAJA SVETLANA VLADIMIROVNA (RU)
CHERNIKOVA ANNA SERGEEVNA (RU)
RADCHENKO MIHAIL VLADIMIROVICH (RU)
NENARTOVICH IRINA NIKOLAEVNA (RU)
Application Number:
PCT/RU2015/000557
Publication Date:
February 18, 2016
Filing Date:
September 03, 2015
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
OBSHHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST JU KORPORACIJA JADERNYM KONTEJNERAM (RU)
International Classes:
G21F9/00; B03B9/00
Domestic Patent References:
WO1997010063A11997-03-20
Foreign References:
RU2388084C12010-04-27
US5516968A1996-05-14
Other References:
VOLKOV V. G. ET AL.: "Dezaktivatsiia radioaktivno -zagriaznennogo grunta v RNTS «Kurchatovskii institut».", ATOMNAIA ENERGIIA, vol. 103, no. 6, 2007, pages 381 - 387
Attorney, Agent or Firm:
KOTLOV, Dmitry Vladimirovich (RU)
КОТЛОВ Дмитрий Владимирович (RU)
Download PDF:
Claims:
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ очистки почвогрунта от загрязнений, включающий приготовление пульпы путем перемешивания почвогрунта с водой, выделение фракции с размером фрагментов более 100 мм и фракции с размером

5 фрагментов более 10 мм, дезинтеграцию почвенных агрегатов, гидроклассификацию пульпы на песковую и тонкодисперсную фракции с выделением песковой фракции, сгущение и обезвоживание тонкодисперсной фракции с последующим ее захоронением и очистку оборотной воды, отличающийся тем, что приготавливают пульпу путем перемешивания ю загрязненного почвогрунта с водой на месте отбора почвогрунта с отделением фракции с размером фрагментов более 100 мм, после отделения фракции с размером фрагментов более 10 мм в процессе дезинтеграции, проводят дополнительное сгущение пульпы, при этом на стадии выделения фракции с размером фрагментов более 10 мм выделяют растительные остатки, а сгущение и

15 обезвоживание тонкодисперсной фракции проводят в одну стадию путем ее концентрирования.

2. Способ по п.1 , отличающийся тем, что при дополнительном сгущении пульпы выделяют металлическую ртуть и амальгамы.

3. Способ по п.1 , отличающийся тем, что захоронению подвергают 20 тонкодисперсную фракцию, содержащую водонерастворимые формы ртути и/или радионуклидов.

4. Установка для очистки почвогрунта от загрязнений, состоящая из объединенных в единый технологический процесс модулей дезинтеграции, гидроклассификации, обезвоживания тонкодисперсной фракции, очистки

25 оборотной воды, отличающаяся тем, что установка дополнительно содержит модуль приготовления пульпы с функцией отделения фракции с размером фрагментов более 100 мм и модуль сгущения, расположенный перед модулем гидроклассификации, модуль дезинтеграции дополнительно оснащен средством отделения растительных остатков, а модуль обезвоживания тонкодисперсной

30 фракции выполнен в виде концентратора.

5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что модуль сгущения снабжен средством отвода металлической ртути и амальгаму.

ю

6. Установка по п.4, отличающаяся тем, что концентратор снабжен средством отвода тонкодисперсной фракции, содержащей водонерастворимые формы ртути и/или радионуклидов.

Description:
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОЧВОГРУНТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И УСТАНОВКА

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение предназначено для комплексной очистки почвогрунтов, загрязненных ртутью (амальгамой) или/и радионуклидами. Изобретение обеспечивает разделение почвогрунтов на чистые грубо- и среднедисперсные (песковые) фракции, а также тонкодисперсные фракции, содержащие водонерастворимые формы ртути или/и радионуклидов, а также выделение металлической ртути или ее амальгамы.

Техногенные аварии различного характера, вывод из эксплуатации и демонтаж объектов ядерного топливного цикла и других отраслей промышленности привели к появлению территорий, почвогрунты которых оказались загрязнены тяжелыми металлами, в частности радионуклидами и ртутью. Попадая в окружающую среду, радионуклиды, участвуют в процессах миграции, оказывая длительное негативное влияние на экосистемы. Почвогрунты, загрязненные металлической ртутью, представляют не меньшую опасность: токсичность паров, высокая вероятность их конвективного переноса и, как следствие, - последующее осаждение и распространение загрязнения на прилегающие и удаленные территории. В связи с этим очевидна необходимость разработки надежных высокоэффективных методов очистки почвогрунтов и последующей рекультивации загрязненных территорий.

Известен патент РФ N°2160165 «Поточная линия переработки металлоносных песков с гравитационным концентратором» МПК В03В9/00, С22В11/10, оп. 10.12.2000, для обогащения труднообогатимых золотосодержащих руд и россыпей с попутным выделением металлической ртути.

Поточная линия переработки металлоносных песков включает дезинтегрирующий классификатор, устройство первичного обогащения, гравитационный концентратор, накопители, насосную систему, концентратор, устройство для возгонки ртути в замкнутом цикле, устройство для плавки золота с абсорбером. Накопитель первичной стадии обогащения снабжен кассетами амальгамации и устройством переустановки кассет. Насосная система обеспечивает возможностью подачи тяжелых минералов первичной стадии обогащения после их амальгамации в распределитель потоков пульпы гравитационного концентратора, выполненного с многорадиусной в несколько рядов потокообразующей поверхностью с рифлями, со смещением потоков на выходе в шахматном порядке, снабженный магнитами, установленными до участка смещения потоков на выходе, накопителем минеральных включений, сорбировавших ртуть, и накопителем магнитной фракции, имеющим кассеты амальгамации с автоматическим устройством управления кассетами.

5 Недостатки изобретения - предложенный способ и устройство не позволяют производить чистку почвогрунтов от тяжелых металлов, таких как радионуклиды и ртуть.

Известен мобильный комплекс для переработки и утилизации техногенных отходов предприятий по получению драгоценных металлов, углеобогатительных ю фабрик (хвостов, шламохранилищ) и т.п., которые наряду с драгоценными металлами могут содержать радионуклиды, ртуть (амальгаму) и другие тяжелые металлы (Горная промышленность, 2009, Ne 4, С. 42-49),

включающий следующие операции:

- выделение крупнокусковой фракции (больше 50 мм);

15 - выделение фракции размером от 2 до 50 мм и приготовление пульпы из оставшейся части материала путем смешения его с оборотной водой;

- дезинтеграция почвенных агрегатов, диспергирование пульпы;

- гидроклассификация пульпы с получением тонкодисперсной фракции и Песковых фракций, представляющих смесь минералов, драгоценных металлов,

20 металлической ртути, в том числе амальгаму, а также других тяжелых металлов;

- концентрирование Песковых фракци й и выделение из них драгоцен ных металлов, металлической ртути, в том числе амальгамы, и других тяжелых металлов;

- отстаивание, флокуляция и сгущение тонкодисперсной фракции, 25 полученной на стадиях гидроклассификации и концентрирования путем добавления флокулянта;

- очистка оборотной воды от механических взвесей и растворимых форм тяжелых металлов.

Полученную в результате переработки сгущенную тонкодисперсную зо фракцию направляют в отвал. Выделенные на стадии очистки оборотной воды загрязняющие вещества направляют на хранение и утилизацию РАО или токсических веществ. Недостатки изобретения:

- выделение металлической ртути (амальгамы) проводится после гидроклассификации пульпы, что может приводить к попаданию их в чистые фракции;

5 - применение химических реагентов для сгущения тонкодисперсной фракции увеличивает объем промывных вод и, соответственно, материальные затраты;

- способ непригоден для очистки почвогрунтов вследствие значительных различий их минералогического и гранулометрического составов от составов ю отходов обогатительных производств.

Наиболее близким по технической сущности и результату, достигаемому при его использовании, является способ и установка очистки радиоактивно загрязненных грунтов (Атомная энергия, 2007, Т. 103, Вып. 6, С. 381-387), 15 включающий следующие операции:

- отбор почвогрунтов с загрязненной территории;

- выделение фракции больше 100 мм;

- дезинтеграция (разрушение) почвенных агрегатов и приготовление пульпы;

20 - выделение фракции от 3 до 100 мм и фракции меньше 3 мм;

- гидроклассификация (водно-гравитационная сепарация) пульпы на песковую и тонкодисперсную фракции с размером частиц больше 0,1 мм и меньше 0,1 мм соответственно;

- флокуляция с участием химических реагентов, сгущение, обезвоживание 25 тонкодисперсной фракции;

- очистка оборотной воды.

- захоронение обезвоженной тонкодисперсной фракции, содержащей радионуклиды.

Песковая и крупнокусковые (больше 3 мм) фракции могут быть возвращены зо на место отбора почвогрунтов.

Установка выполнена в виде модулей:

- модуль дезинтеграции, обеспечивающий выделение фракции больше 100 мм, разрушение почвенных агрегатов, приготовление пульпы, выделение фракции от 3 до 100 мм и фракции меньше 3 мм; - модуль гидроклассификации, обеспечивающий разделение пульпы на песковую и тонкодисперсную фракции с размером частиц больше 0,1 мм и меньше 0,1 мм соответственно;

- модуль сгущения, обеспечивающий сгущение тонкодисперсной фракции за счет добавления к ней соответствующего реагента;

- модуль обезвоживания (по тексту прототипа - фильтрации), обеспечивающий удаление излишней влаги из тонкодисперсной фракции фильтр- прессом;

- модуль очистки оборотной воды, обеспечивающий выделение из последней тонкодисперсных органо-минеральных взвесей и радионуклидов.

Недостатками изобретения являются:

- применение химических реагентов для сгущения тонкодисперсной фракции увеличивает объем промывных вод и, соответственно, материальные затраты;

- попадание в песковую фракцию ртути в виде мелких капель при очистке ртутьсодержащих почвогрунтов.

Технический эффект предлагаемого изобретения заключается в:

- создании и реализации малоотходной безреагентной технологии очистки почвогрунтов от ртути, ее водонерастворимых форм, амальгамы или/и радионуклидов в едином технологическом процессе без переналадки оборудования;

- сокращении объема фракций почвогрунтов, подлежащих захоронению или утилизации;

- возможности возвращения чистых фракций в хозяйственный оборот;

- минимизации количества вторичных отходов за счет организации непрерывного замкнутого цикла работы установки;

- повышении эффективности очистки почвогрунтов за счет выделения из них металлической ртути (амальгамы) на начальном этапе переработки, а также концентрировании водонерастворимых форм ртути в тонкодисперсной фракции;

- создании экологически безопасной технологии, исключающей попадание ртути и ее соединений в чистые фракции, шламоотстойники, отвалы и т.п., и, соответственно, в окружающую среду;

- возможности использовать выделенную металлическую ртуть и амальгаму в качестве сырья для получения товарного продукта. Для этого предложен способ очистки почвогрунта от загрязнений, включающий приготовление пульпы путем перемешивания почвогрунта с водой, выделение фракции с размером фрагментов более 100 мм и фракции с размером фрагментов более 10 мм, дезинтеграцию почвенных агрегатов,

5 гидроклассификацию пульпы на песковую и тонкодисперсную фракции с выделением песковой фракции, сгущение и обезвоживание тонкодисперсной фракции с последующим ее захоронением и очистку оборотной воды, при этом приготовливают пульпу путем перемешивания загрязненного почвогрунта с водой на месте отбора почвогрунта с отделением фракции с размером фрагментов ю более 100 мм, после отделения фракции с размером фрагментов более 10 мм в процессе дезинтеграции, проводят дополнительное сгущение пульпы, при этом на стадии выделения фракции с размером фрагментов более 10 мм выделяют растительные остатки, а сгущение и обезвоживание тонкодисперсной фракции проводят в одну стадию путем ее концентрирования.

15 Кроме того:

- при дополнительном сгущении пульпы выделяют металлическую ртуть (амальгаму).

- захоронению подвергают тонкодисперсную фракцию, содержащую водонерастворимые формы ртути и/или радионуклидов.

20 Также для достижения указанных результатов предложена установка для очистки почвогрунта от загрязненй, состоящая из объединенных в единый технологический процесс модулей дезинтеграции, гидроклассификации, обезвоживания тонкодисперсной фракции, очистки оборотной воды, при этом установка дополнительно содержит модуль приготовления пульпы с функцией

25 отделения фракции с размером фрагментов более 100 мм и модуль сгущения, расположенный перед модулем гидроклассификации, модуль дезинтеграции дополнительно оснащен средством отделения растительных остатков, а модуль обезвоживания тонкодисперсной фракции выполнен в виде концентратора.

Кроме того, модуль сгущения снабжен средством отвода металлической зо ртути и амальгамы, а концентратор снабжен средством отвода тонкодисперсной фракции, содержащей водонерастворимые формы ртути и/или радионуклидов.

На фигуре приведена принципиальная схема установки очистки почвогрунтов для случая очистки смешанных загрязнений, включающая:

1 - модуль приготовления пульпы, 2 - модуль дезинтеграции,

3 - модуль сгущения,

4 - модуль гидроклассификации,

5 - модуль обезвоживания,

5 6 - модуль очистки оборотной воды.

Установка представляет собой соединенные по ходу технологического процесса, модули 1-6, связанные между собой трубопроводами с установленными на них запорно-регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой, насосами (на рисунке не показаны).

ю Установка работает следующим образом.

Загрязненный почвогрунт смешивают с водой и выделяют крупнокусковые фракции (> 100 мм): строительный мусор, кирпичи, бетон и т. п. на месте отбора почвогрунта в модуле приготовления пульпы 1. Крупнокусковые фракции (> 100 мм) оставляют на месте отбора почвогрунта.

15 Далее пульпу подают в модуль дезинтеграции 2, где выделяют фракции больше 10 мм и растительные остатки, например, с помощью скруббер-бутары. Выделенные фракции направляют в отвал. В модуле также проводят диспергирование пульпы путем ее интенсивного перемешивания.

Далее пульпа поступает в модуль сгущения 3. При очистке почвогрунтов с

20 ртутным или смешанным загрязнением (ртуть и радионуклиды) модуль может быть выполнен, например, в виде концентратора и снабжен средством отвода металлической ртути (амальгамы). Выделенную металлическую ртуть и амальгаму собирают в герметичные емкости и отправляют на переработку. При очистке почвогрунтов, загрязненных радионуклидами, в модуле 3 проводят

25 сгущение пульпы.

Пульпу из модуля 3 подают в модуль гидроклассификации 4, где ее разделяют на песковую фракцию и тонкодисперсную фракцию, обогащенную водонерастворимыми формами ртути или/и радионуклидов. Модуль гидроклассификации 4 может быть выполнен, например, в виде механического зо классификатора (спирального, центробежного и т.п.). Песковую фракцию направляют в отвал, а тонкодисперсную - в модуль обезвоживания 5, выполненный в виде концентратора. Обезвоженную тонкодисперсную фракцию, загрязненную водонерастворимыми формами ртути или/и радионуклидов, собирают в герметичные емкости и направляют на утилизацию, а осветленную оборотную воду - в модуль очистки оборотной воды 6. Очищенную оборотную воду возвращают в цикл.

Пример 1 (по схеме прототипа)

Загрязненный почвогрунт с влажностью 12,5% и концентрацией ртути 300 мг/кг собирают и отправляют к месту очистки.

Ртутьсодержащий почвогрунт (1000 кг) загружают в модуль дезинтеграции, перемешивают с водой, после чего из пульпы выделяют последовательно фракции больше 100 мм и больше 10 мм. Содержание ртути в выделенных фракциях не превышает 2,1 мг/кг - ПДК для почв. Далее пульпу подают в модуль гидроклассификации, где разделяют на песковую фракцию (>0,04 мм) и тонкодисперсную фракцию (<0,04 мм). Тонкодисперсную фракцию с концентрацией ртути ~450 мг/кг после обезвоживания собирают в герметичные емкости для последующей отправки на утилизацию. Песковую фракцию с концентрацией ртути ~360 мг/кг направляют на повторную очистку.

В процессе очистки ртутьсодержащего почвогрунта выделяют фракции:

- крупнокусковые (>10 мм и >100 мм) 10,5% масс.

- песковую (>0,04 мм) 52% масс.

- тонкодисперсную (<0,04 мм) 25% масс. Согласно результатам очистки почвогрунтов по схеме прототипа песковая фракция, содержание которой наибольшее, подлежит повто рной очистке из-за высокой концентрации ртути. Следует отметить, что процесс разделения пульпы не позволяет выделять растительные остатки.

Пример 2

Загрязненный почвогрунт (1000 кг), описанный в примере 1 , на месте отбора смешивают с водой и выделяют фракции больше 100 мм в модуле приготовления пульпы 1. Далее пульпу подают в модуль дезинтеграции 2. Здесь выделяют фракцию больше 10 мм. Содержание ртути во фракциях с размером элементов больше 10 и больше 100 мм - не превышает 2,1 мг/кг. В модуле дезинтеграции 2 выделяют также растительные остатки с концентрацией ртути не более 2,1 мг/кг. Далее пульпа из модуля дезинтеграции поступает в модуль сгущения 3, где пульпу сгущают и выделяют из нее металлическую ртуть (амальгаму). Количество выделенной ртути в этом модуле составляет ~220 г. Далее сгущенную пульпу разделяют на песковую фракцию с размером частиц больше 0,04 мм и тонкодисперсную фракцию с размером частиц меньше 0,04 мм в модуле гидроклассификации 4. Концентрация ртути в песковой фракции, направляемой в отвал, не превышает 2,1 мг/кг. Тонкодисперсную фракцию с содержанием ртути 300 мг/кг обезвоживают в модуле 5, затаривают в герметичные емкости и отправляют на утилизацию. Воду направляют в модуль очистки оборотной воды 6 и возвращают в цикл.

В процессе очистки ртутьсодержащего почвогрунта выделяют фракции:

- крупнокусковые (>10 мм и >100 мм) 9 % масс.

- растительные остатки 1 ,5 % масс.

- песковую (>0,04 мм) 52 % масс, - тонкодисперсную (< 0,04 мм) 25 % масс.

Концентрация ртути в оборотной воде, циркулирующей в схеме, не превышает значений ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования

(0,0005 мг/л).

Пример 3

Очищают почвогрунт (1000 кг) с удельной активностью (А уд ) по 137 Cs 8,0 кБк/кг, влажностью - 14 %. В модуле приготовления пульпы 1 почвогрунт смешивают с водой и выделяют фракцию больше 100 мм, которую оставляют на месте отбора почвогрунта. Приготовленную пульпу подают в модуль дезинтеграции 2 для выделения фракции больше 10 мм, растительных остатков, диспергирования. Далее пульпа поступает в модуль сгущения 3. Сгущенную пульпу очищают аналогично примеру 2.

В процессе очистки выделяют фракции:

- крупнокусковые (>10 мм и >100 мм) 7 % масс.

- растительные остатки 1 % масс.

- песковую (>0,04 мм) 58 % масс.

- тонкодисперсную (<0,04 мм) 20 % масс. Удельная активность крупнокусковых фракций составляет 0,12 кБк/кг, растительных остатков - 0,1 кБк/кг, песковой фракции - 0,87 кБк/кг. Тонкодисперсную фракцию с удельной активностью ~ 37,4 кБк/кг направляют на утилизацию. Пример 4

Очищают почвогрунт (1000 кг), загрязненный радионуклидами и ртутью (смешанное загрязнение). Влажность почвогрунта составляет 12,5%, концентрация ртути - 300 мг/кг, удельная активность (А уд ) по 137 Cs 3,0 кБк/кг. После приготовления пульпы и отделения фракции больше 100 мм пульпу подают в модуль дезинтеграции. Пульпу очищают аналогично примеру 2.

В процессе очистки выделяют фракции:

- крупнокусковые (>10 мм и >100 мм) 9 % масс.

- растительные остатки 1 ,5 % масс, - песковую (>0,04 мм) 52 % масс.

- тонкодисперсную (<0,04 мм) 25 % масс. Содержание ртути в крупнокусковых, песковой фракциях, а также в растительных остатках не превышает 2,1 мг/кг. Удельная активность крупноскусковых фракций - 0,16 кБк/кг; растительных остатков - 0,1 кБк/кг; песковой фракции - 0,3 кБк/кг. Количество ртути в модуле сгущения составляет ~220 г. В глинистой фракции концентрация ртути составляет 300 мг/кг, а удельная активность А уд ~ 11 ,3 кБк/кг.

Содержание ртути и радионуклидов в оборотной воде, циркулирующей в установке, не превышает нормативных значений.

Заявляемое изобретение за счет определенной последовательности операций и компоновки модулей позволит без перенастройки технологического процесса выделять ртуть (амальгаму), или радионуклиды, или смешанное загрязнение (ртуть и радионуклиды) из почвогрунтов. Изобретение позволяет выделить чистые фракции (песковые, крупнокусковые) и растительные остатки, которые могут быть возвращены в хозяйственный оборот. При этом наиболее загрязненная тонкодисперсная фракция подлежит утилизации. Выделение элементной ртути (амальгамы) из почвогрунтов с ртутным или смешанным загрязнением в модуле сгущения позволяет избежать попадания металла в песковые фракции, и, соответственно, в окружающую среду.