吸附法是针对放射性核素种类选择适合的吸附剂,当废液经过吸附剂时其中的放射性核
素就被吸附在吸附剂表面,从而处理放射性废水。在对放射性废液的处理中, 经常将活性炭,
沸石作为常用的吸附剂。其中沸石较之于其它吸附剂能够具有较强的吸附能力,并且由于在
自然界中数量可观而使生产成本低。且较之于将沸石应用于蒸发法能够节省 80%的费用。当
前,科学家在吸附领域则主要研究高选择性复合吸附剂以提高其吸附性能,使复合吸附剂具
有良好的机械性能、高的交换容量以及适宜的选择性[9]。
1.1.5 生物处理法
生物法处理放射性废水则有两种途径[10]:(1)生物还原,即利用微生物将金属离子还原,利用微生物法使金属离子溶解度降低,从而降低还原毒性以达到净化效果;(2)生物吸附,
以前的生物吸附则主要是通过培养微生物使其繁殖形成具有较大面积的凝胶网从而具有吸附
能力。最新的生物吸附法则通过先进的生物培养技术合成各种生物材料,如芽孢杆菌、青霉
素、酵母、海藻等来吸附水中的放射性核素离子,可产生较好的效果,使废水排放量达到标
准。Ghasemi 等[11]
研究了囊链藻吸附废水中 U(VI)的性能,吸附容量可达 318.15mg/g。
1.1.6 分离膜法
膜处理技术则是近几年才兴起的一门集分离、浓缩、提纯、净化于一体的技术,由于其
高效的特性和低廉的成本而引起关注并得到快速的发展。其基本原理是通过一定的外界驱动
力使溶液与选择性透过膜接触,由于膜存在膜孔,所以溶液中粒径大于选择透过膜的成分被
截留,而粒径小于选择透过膜的成分则透过选择透过膜,从而对放射性废水进行分离浓缩[11]。
对于中、低放废水,经两级反渗透净化,一般都能达到排放标准。并且分离浓缩之后并不产
生溶液相变,且具有分能性能好,产生的能耗低,设备的组成简单,操作方便,易于文护等特点。可通过制作不同孔径的选择透过膜而实现单一或者多组分放射性核素的分离 。
近年来,随着电渗析技术的不断成熟,许多研究者都开始着重研究阴阳离子交换膜对各
种金属离子和各种阴离子之间的选择透过性,从现有的成果来看,已经取得了很大的进展,
使得离子交换膜电渗析技术在物质分离与回收中起到了不可忽视的贡献。
1.2 膜处理技术
二十一世纪,膜分离技术已经被认为是最有前途的产业之一,它在社会经济发展与工业
生产中起着重要的作用。如今,在世界上许多国家,包括中国在内,都已经将膜分离技术作
为一项重要的产业方向,它在许多传统产业的发展都起到了关键的作用,有的人甚至预测打
开化学工业的未来的钥匙就是膜技术。
膜分离过程是多组分流体物质分离,分级,纯化和富集方法中,作为一个新的分离,浓
缩,纯化技术,以外部能量作为驱动力,凭借传质的组分在膜中选择性的差别来实现。膜分
离技术可分为超滤(Ultrafiltration, UF),气体分离(Gas separation, GP) , 微滤(Micro-filtration,
MF),全蒸发(Pervaporation, PV),纳滤(Nanofiltration, NF),反渗透(Reverse osmosis, RO),透析(Dialysis, DL)和电渗透(Electro-dialysis, ED)[13]。
今天,在人类面临的环境污染,能源和资源危机,膜分离技术受到各国的重视和推广,
在过去的三十年,膜技术已经取得了显著进展。由于膜分离过程一般不涉及相变,大多是正
常的工作温度,不仅具有投资小,占地少,无污染,高效,节能的特点,还可以减少产品损
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