ウランは放射性核種であり、地表水よりも地下水で発生する可能性が高く、多くの場合、
ラジウムと一緒に見つかりました。問題のある水の緩和には、ウランとラジウムの両方を除去するための処理が必要になる場合があります。
ウランは通常、酸素の存在下で形成されるウラニルイオンUO22 +として水中に存在します。6を超えるpHでは、ウランは主に炭酸ウラニル錯体として飲料水中に存在します。この形態のウランは、強塩基性アニオン樹脂に対して非常に高い親和性を持っています。
飲料水中のいくつかの一般的なイオンに対する強塩基アニオン樹脂の親和性の相対的な順序は、リストの一番上にウランを示しています。
典型的な物理的および化学的特性
ポリマーマトリックス構造 | DVBで架橋されたスチレン |
物理的形態と外観 | 不透明なビーズ |
ビーズ全体の数 | 95%以上 |
官能基 | CN2-N + =(CH3)3) |
出荷時のイオンフォーム | SO4 |
総交換容量、SO4- フォーム、ウェット、ボリューム | 1.10 eq / l分 |
保湿、CL- 形 | 50〜60% |
0.71-1.60 mm> 95% | |
腫れCL-→OH- | 最大10% |
力 | 95%以上 |
炭酸ウラニルを再生するためには、樹脂床での再生剤の濃度が十分に高く、相対的親和性を許容レベルまで逆転または低下させ、十分な再生剤と接触時間を使用することが重要です。塩化ナトリウムは最も一般的な再生剤です。
14〜15ポンドの再生レベルでの10%NaClを超える濃度。cuあたり。フィートは、操作サイクル全体で90%を超えるウラン除去を保証するのに十分です。この投与量は、樹脂から収集されたウランの少なくとも50%を溶出します。サービスサイクル中の選択性が非常に高いため、完全に再生しなくても、サービスサイクルを通じて漏れは少ないままです。15ポンドの再生レベルでは、漏れは基本的にゼロです。cuあたりの塩化ナトリウムの。再生中の最小接触時間は少なくとも10分で、10%以上の濃度でフィート。
さまざまな濃度の塩の有効性:
再生剤レベル–約22ポンド。cuあたり。タイプ1ゲルアニオン樹脂のフィート。
4%
5.5%
11%
16%
20%
47%
54%
75%
86%
91%
ウラン除去システムからの再生廃棄物は、ウランの濃縮形態であり、適切に処分する必要があります。住宅所有者の場合、使用済み溶液は通常、軟化剤ブラインの排出と同じ方法で排出されます。廃棄ポイントに到達するウランの正味量は、ウラン除去ユニットが設置されているかどうかに関係なく同じです。それでも、特定のロケールの規制を確認する必要があります。
ウランを含む樹脂の廃棄では、媒体に存在する放射能の量を考慮に入れる必要があります。
米国運輸省は、低レベル放射性廃棄物の輸送と取り扱いを規制しています。ウランは毒性が低いため、ラジウムよりも許容レベルが高くなっています。報告されているウランのレベルは、メディア1グラムあたり2,000ピコキュリーです。
予想スループットは、イオン交換樹脂のサプライヤーが計算できます。貫流アプリケーションは、100,000ベッドボリューム(BV)をはるかに超える理論スループットボリュームに達する可能性がありますが、再生可能サービスのサービスサイクルは約40,000〜50,000BVになる可能性があります。貫流用途ではできるだけ長く樹脂を流したくなりますが、収集されたウランの総量とその後の廃棄問題を考慮する必要があります。