JPH09101397A - 放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置。 - Google Patents
放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置。Info
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 放射性金属にキレート溶液及び又は有機酸を
作用させて放射性金属を溶解採取する場合に、それに付
随する液体等の量を大巾に少なくでき、従って全体の容
量を大巾に少なくでき、かつその作業工程を効果的にす
ることのできる放射性の金属イオンを有する有機処理液
の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採
取方法及び装置の提供。 【解決手段】 放射性金属にキレート溶液及び又は有機
酸による金属溶解液を作用させて放射性金属の溶解液を
形成し、該溶解液にアルカリ剤を加えて導電性を上昇さ
せ、電解装置により電解し、該電解により、溶解液中の
金属イオンを水酸化物として難溶化させ、上記溶解液を
濾過して上記難溶化物をを濾滓として分離させる。又上
記電解の前に溶解液にアルカリ剤を供給した際に難溶化
した金属イオンを濾過して除去する。
作用させて放射性金属を溶解採取する場合に、それに付
随する液体等の量を大巾に少なくでき、従って全体の容
量を大巾に少なくでき、かつその作業工程を効果的にす
ることのできる放射性の金属イオンを有する有機処理液
の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採
取方法及び装置の提供。 【解決手段】 放射性金属にキレート溶液及び又は有機
酸による金属溶解液を作用させて放射性金属の溶解液を
形成し、該溶解液にアルカリ剤を加えて導電性を上昇さ
せ、電解装置により電解し、該電解により、溶解液中の
金属イオンを水酸化物として難溶化させ、上記溶解液を
濾過して上記難溶化物をを濾滓として分離させる。又上
記電解の前に溶解液にアルカリ剤を供給した際に難溶化
した金属イオンを濾過して除去する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は原子力発電所等か
らもたらされる除染廃液等の処理に用いられる、放射性
の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並
びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置に関す
るものである。
らもたらされる除染廃液等の処理に用いられる、放射性
の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並
びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】従来、上記のような原子力発電所等の除
染廃液の処理において、金属の溶解採取が問題となる場
合がある。例えば原子力発電所において各種装置部品等
が放射能を帯びるため、それら装置、部品等の表層を除
去して除染することが必要となり、この場合金属の溶解
採取方法が問題となる。
染廃液の処理において、金属の溶解採取が問題となる場
合がある。例えば原子力発電所において各種装置部品等
が放射能を帯びるため、それら装置、部品等の表層を除
去して除染することが必要となり、この場合金属の溶解
採取方法が問題となる。
【0003】上記のような場合通常サンドブラスト等に
より装置、部品等の表層を削除し、削除された金属を酸
等により溶解して採取する。なおこの採取の意味は除去
であってもよく、この発明においてはこの両方を含むも
のである。そしてこの場合、無機酸により、又は有機酸
により、又はキレート溶液により行われる。しかし無機
酸の取扱いは危険を伴うため、通常キレート溶液及び又
は有機酸により行われる。
より装置、部品等の表層を削除し、削除された金属を酸
等により溶解して採取する。なおこの採取の意味は除去
であってもよく、この発明においてはこの両方を含むも
のである。そしてこの場合、無機酸により、又は有機酸
により、又はキレート溶液により行われる。しかし無機
酸の取扱いは危険を伴うため、通常キレート溶液及び又
は有機酸により行われる。
【0004】しかし、この場合次のような問題が存在す
る。それは溶解、採取に使用するキレート溶液、有機酸
自体が容量を有するため、その処置が問題となる。特に
上記金属が放射能を有するため、それを溶解したキレー
ト溶液及び又は有機酸等の場合、その量が莫大となり、
保管場所の設置、増設等をめぐり社会問題を起す。又上
記の、キレート溶液、有機酸等の含有する放射性金属イ
オンは最終的にはセメント固化処理を行うが、カルボン
酸基(COOH-)を有するため、又は有するものが多
く、これはモルタル強度への悪影響があるためセメント
固化処理が出来ないという問題がある。このためそれら
の放射性金属を含むキレート溶液、有機酸等を分解する
ことが必要となるが、効果的に分解する方法が見当らな
かった。そしてキレート溶液及び又は有機酸は電離度が
小さいため、電解等による扱いは困難であり、考慮され
たこともなかった。
る。それは溶解、採取に使用するキレート溶液、有機酸
自体が容量を有するため、その処置が問題となる。特に
上記金属が放射能を有するため、それを溶解したキレー
ト溶液及び又は有機酸等の場合、その量が莫大となり、
保管場所の設置、増設等をめぐり社会問題を起す。又上
記の、キレート溶液、有機酸等の含有する放射性金属イ
オンは最終的にはセメント固化処理を行うが、カルボン
酸基(COOH-)を有するため、又は有するものが多
く、これはモルタル強度への悪影響があるためセメント
固化処理が出来ないという問題がある。このためそれら
の放射性金属を含むキレート溶液、有機酸等を分解する
ことが必要となるが、効果的に分解する方法が見当らな
かった。そしてキレート溶液及び又は有機酸は電離度が
小さいため、電解等による扱いは困難であり、考慮され
たこともなかった。
【0005】この発明はそのような問題を解決するため
になされたもので、その目的は放射性金属の溶解、採取
の際に、容量を前記従来より大巾に少なくすることので
きる放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法
及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び
装置を提供することである。又他の目的はその方法と装
置を効率よく、効果的に行うことのできる、金属の溶解
採取方法と装置を提供することである。
になされたもので、その目的は放射性金属の溶解、採取
の際に、容量を前記従来より大巾に少なくすることので
きる放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法
及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び
装置を提供することである。又他の目的はその方法と装
置を効率よく、効果的に行うことのできる、金属の溶解
採取方法と装置を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するこ
の発明について述べるとそれは、放射能を有する放射性
金属に、キレート溶液及び又は有機酸による金属溶解液
を作用させて放射性の金属イオンを有する溶解液を形成
し、該溶解液にアルカリ剤を加え、該アルカリ剤の添加
により上記溶解液の電気伝導度を上昇させ、導電性の高
められた該溶解液を電解装置を用いて電解することを特
徴とする放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解
方法である。次に、放射性金属の溶解採取方法について
述べると、それは、放射能を有する放射性金属に、キレ
ート溶液及び又は有機酸による金属溶解液を作用させて
放射性の金属イオンを有する溶解液を形成し、該溶解液
にアルカリ剤を加え、該アルカリ剤の添加により上記溶
解液の電気伝導度を上昇させ、導電性を高められた該溶
解液を電解装置を用いて電解し、該電解により溶解液中
に難溶性の金属の水酸化物を形成し、該溶液を濾過し
て、該水酸化物を濾滓として濾過液と分離させることを
特徴とする放射性金属の溶解採取方法である。又、放射
性を有する放射性金属にキレート溶液及び又は有機酸に
よる金属溶解液を作用させて放射性の金属イオンを有す
る溶解液を形成し、該溶解液にアルカリ剤を加え、該ア
ルカリ剤の添加により上記溶解液の電気伝導度を上昇さ
せ、かつ該溶解液中に難溶性の金属の水酸化物を生成さ
せ、該溶解液を濾過し、上記金属の水酸化物を濾滓とし
て分離させ、一方濾過された濾過液を、電解装置により
電解し、該電解により該濾過液の溶解液中に更に難溶性
の金属の水酸化物を形成し、該濾過液を濾過して、該水
酸化物を濾滓として濾液と分離させることを特徴とする
放射性金属の溶解採取方法である。又、電解後濾過して
分離された濾液は紫外線照射装置を用いて更に含有有機
物を分解させられる前記放射性金属の溶解採取方法であ
る。又、紫外線照射により分解された分解物は逆浸透法
により濾液と分離される前記放射性金属の溶解採取方法
である。又、紫外線照射により分解された分解物と濾液
とを分離する方法はイオン交換樹脂を用いる方法である
前記放射性金属の溶解採取方法である。次に放射性の金
属を有する有機処理液の分解装置について述べるとそれ
は、放射能を有する放射性金属を溶解したキレート溶液
及び又は有機酸による金属溶解液にアルカリ剤を供給し
て上記金属溶解液の電気伝導度を上昇させる導電化槽
1;該導電化槽1の後段に設けられた、上記電気伝導度
を上昇させられた前記金属溶解液を電解する電解装置
3;から成ることを特徴とする放射性の金属を有する有
機処理液の分解装置である。次に放射性金属の採取装置
について述べるとそれは、放射能を有する放射性金属を
溶解したキレート溶液及び又は有機酸による金属溶解液
にアルカリ剤を供給して前記金属溶解液の電気電導度を
上昇させる導電化槽1;該導電化槽1の後段に設けられ
た、前記電気電導度を上昇させられた金属溶解液を電解
する電解装置3;該電解装置3の次段に連通して設けら
れた、濾過装置4;から成ることを特徴とする放射性金
属の採取装置である。又、導電化槽1と電解装置3の間
に濾過設備12を有している前記放射性金属の採取装置
である。又、濾過装置4は後段に、該濾過装置4で濾過
した濾液に紫外線照射及び分離処理をする分離装置5を
有する紫外線照射装置6を有している前記放射性金属の
採取装置である。又、分離装置5は逆浸透法を用いる分
離装置である前記放射性金属の採取装置である。又、分
離装置5はイオン交換樹脂を用いる分離装置である前記
放射性金属の採取装置である。
の発明について述べるとそれは、放射能を有する放射性
金属に、キレート溶液及び又は有機酸による金属溶解液
を作用させて放射性の金属イオンを有する溶解液を形成
し、該溶解液にアルカリ剤を加え、該アルカリ剤の添加
により上記溶解液の電気伝導度を上昇させ、導電性の高
められた該溶解液を電解装置を用いて電解することを特
徴とする放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解
方法である。次に、放射性金属の溶解採取方法について
述べると、それは、放射能を有する放射性金属に、キレ
ート溶液及び又は有機酸による金属溶解液を作用させて
放射性の金属イオンを有する溶解液を形成し、該溶解液
にアルカリ剤を加え、該アルカリ剤の添加により上記溶
解液の電気伝導度を上昇させ、導電性を高められた該溶
解液を電解装置を用いて電解し、該電解により溶解液中
に難溶性の金属の水酸化物を形成し、該溶液を濾過し
て、該水酸化物を濾滓として濾過液と分離させることを
特徴とする放射性金属の溶解採取方法である。又、放射
性を有する放射性金属にキレート溶液及び又は有機酸に
よる金属溶解液を作用させて放射性の金属イオンを有す
る溶解液を形成し、該溶解液にアルカリ剤を加え、該ア
ルカリ剤の添加により上記溶解液の電気伝導度を上昇さ
せ、かつ該溶解液中に難溶性の金属の水酸化物を生成さ
せ、該溶解液を濾過し、上記金属の水酸化物を濾滓とし
て分離させ、一方濾過された濾過液を、電解装置により
電解し、該電解により該濾過液の溶解液中に更に難溶性
の金属の水酸化物を形成し、該濾過液を濾過して、該水
酸化物を濾滓として濾液と分離させることを特徴とする
放射性金属の溶解採取方法である。又、電解後濾過して
分離された濾液は紫外線照射装置を用いて更に含有有機
物を分解させられる前記放射性金属の溶解採取方法であ
る。又、紫外線照射により分解された分解物は逆浸透法
により濾液と分離される前記放射性金属の溶解採取方法
である。又、紫外線照射により分解された分解物と濾液
とを分離する方法はイオン交換樹脂を用いる方法である
前記放射性金属の溶解採取方法である。次に放射性の金
属を有する有機処理液の分解装置について述べるとそれ
は、放射能を有する放射性金属を溶解したキレート溶液
及び又は有機酸による金属溶解液にアルカリ剤を供給し
て上記金属溶解液の電気伝導度を上昇させる導電化槽
1;該導電化槽1の後段に設けられた、上記電気伝導度
を上昇させられた前記金属溶解液を電解する電解装置
3;から成ることを特徴とする放射性の金属を有する有
機処理液の分解装置である。次に放射性金属の採取装置
について述べるとそれは、放射能を有する放射性金属を
溶解したキレート溶液及び又は有機酸による金属溶解液
にアルカリ剤を供給して前記金属溶解液の電気電導度を
上昇させる導電化槽1;該導電化槽1の後段に設けられ
た、前記電気電導度を上昇させられた金属溶解液を電解
する電解装置3;該電解装置3の次段に連通して設けら
れた、濾過装置4;から成ることを特徴とする放射性金
属の採取装置である。又、導電化槽1と電解装置3の間
に濾過設備12を有している前記放射性金属の採取装置
である。又、濾過装置4は後段に、該濾過装置4で濾過
した濾液に紫外線照射及び分離処理をする分離装置5を
有する紫外線照射装置6を有している前記放射性金属の
採取装置である。又、分離装置5は逆浸透法を用いる分
離装置である前記放射性金属の採取装置である。又、分
離装置5はイオン交換樹脂を用いる分離装置である前記
放射性金属の採取装置である。
【0007】
【発明の実施の形態】図1において1は導電化槽であ
り、同槽1に放射性金属イオンを有するキレート溶液及
び又は有機酸の溶液8が収容されている。キレート溶液
のキレート剤はエチレンジアミン四酢酸、又はニトリロ
三酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミン四酢酸等が
用いられ、有機酸としてはクエン酸又はシュウ酸、酢酸
等が用いられ、キレート溶液、又は有機酸の単体、又は
その混合物が用いられ、それらは放射性を帯びたFeイ
オンMnイオン、Coイオンその他の金属イオンを含有
している。
り、同槽1に放射性金属イオンを有するキレート溶液及
び又は有機酸の溶液8が収容されている。キレート溶液
のキレート剤はエチレンジアミン四酢酸、又はニトリロ
三酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミン四酢酸等が
用いられ、有機酸としてはクエン酸又はシュウ酸、酢酸
等が用いられ、キレート溶液、又は有機酸の単体、又は
その混合物が用いられ、それらは放射性を帯びたFeイ
オンMnイオン、Coイオンその他の金属イオンを含有
している。
【0008】次に同図において9はアルカリ剤供給装置
であり、同装置9から、NaOH溶液又はKOH溶液等
が供給されるようになっている。なおここでアルカリ剤
とはアルカリ金属及びアルカリ土類金属の水酸化物を指
すのである。10は攪拌機であり、11はポンプを示
す。そして12は濾過設備であり一例としてカートリッ
ジフィルタが用いられた。13は濾液タンクである。次
に3は電解装置であり、電解槽14、電極15から成っ
ている。16はエアーポンプを示す。電極15は直流電
流を通電できるようになっている。16は電磁式のエア
ポンプであり、エアを供給できるようになっている。こ
れにより発生した各種ガスを除去するものである。17
は電解装置3で電解された液体を貯蔵するタンクであ
る。
であり、同装置9から、NaOH溶液又はKOH溶液等
が供給されるようになっている。なおここでアルカリ剤
とはアルカリ金属及びアルカリ土類金属の水酸化物を指
すのである。10は攪拌機であり、11はポンプを示
す。そして12は濾過設備であり一例としてカートリッ
ジフィルタが用いられた。13は濾液タンクである。次
に3は電解装置であり、電解槽14、電極15から成っ
ている。16はエアーポンプを示す。電極15は直流電
流を通電できるようになっている。16は電磁式のエア
ポンプであり、エアを供給できるようになっている。こ
れにより発生した各種ガスを除去するものである。17
は電解装置3で電解された液体を貯蔵するタンクであ
る。
【0009】次に4は電解槽14に連通された濾過装置
であり、電解槽14内で電解されて生じた難溶性の金属
の水酸化物を濾過し、これを濾滓として排出し、濾液は
上記タンク17に送るようになっている。次に6は紫外
線照射装置であり、細長い液槽18内に紫外線灯19が
設けられ、照射される濾液は入口20から入り、出口2
1から出るようになっている。そして22はエア送入用
ポンプであり、23はエア入口、24はエア出口であ
る。このように送入されるエアは紫外線照射によりオゾ
ンを発生し、これによっても液の酸化を助長するように
なっている。25はタンクを示す。又5は分離装置であ
り、一例として逆浸透法を用いる装置である。同装置5
において、紫外線照射装置6において分解された有機質
と水とを分離する。なおこの場合分解された有機質は殆
ど無機質に近くされている。そして分離した水は清浄水
として再利用し、又は放流できる。又前記分離装置5は
その外イオン交換樹脂を用いる分離装置であってもよ
い。
であり、電解槽14内で電解されて生じた難溶性の金属
の水酸化物を濾過し、これを濾滓として排出し、濾液は
上記タンク17に送るようになっている。次に6は紫外
線照射装置であり、細長い液槽18内に紫外線灯19が
設けられ、照射される濾液は入口20から入り、出口2
1から出るようになっている。そして22はエア送入用
ポンプであり、23はエア入口、24はエア出口であ
る。このように送入されるエアは紫外線照射によりオゾ
ンを発生し、これによっても液の酸化を助長するように
なっている。25はタンクを示す。又5は分離装置であ
り、一例として逆浸透法を用いる装置である。同装置5
において、紫外線照射装置6において分解された有機質
と水とを分離する。なおこの場合分解された有機質は殆
ど無機質に近くされている。そして分離した水は清浄水
として再利用し、又は放流できる。又前記分離装置5は
その外イオン交換樹脂を用いる分離装置であってもよ
い。
【0010】上記のように構成された装置の作用につい
て説明する。まず、放射能を帯びた放射性金属にキレー
ト溶液及び又は有機酸を作用させ、金属の溶解液を形成
する。この場合一例としてキレート溶液と有機酸は共に
混合して用いる。これは一例としてエチレンジアミン四
酢酸とクエン酸である。そしてキレート溶液及びクエン
酸ともそれぞれ1%水溶液である。そして溶解された金
属はFeイオン、Mnイオン等であるが一例としてFe
イオンについて説明する。そしてその溶解液は導電化槽
1に収容され、アルカリ剤供給装置9から一例としてN
aOH溶液が供給され、攪拌機10により攪拌される。
この場合NaOH量と前記溶解液の比は一例として4グ
ラム/リットルであった。そうすると、この金属の溶解
液中に難溶性の鉄の水酸化物が生じる。そしてコロイド
状になって沈殿する。これは鉄以外の金属も同様であ
る。なお鉄は代表的な共沈剤であるので、これによって
他の放射性金属イオンを沈澱させることもできる。次に
この溶解液は濾過設備2により濾過され、前記鉄の水酸
化物は除去され、分離される。そして濾過液は電解装置
3に送入され電解される。この場合該濾過液には前記の
ようにアルカリ剤が加えられていて導電性が大巾に増大
させられているため良好に電解が行われる。なおここで
前記金属の溶解液にアルカリ剤を添加する前記の、同溶
解液の導電性については一例として次のような電流密度
の測定値が得られている。アルカリ剤添加前0.8A/
dm2 、アルカリ剤添加後10A/dm2 そしてこの場
合鉄イオンを大巾に失って残存している前記キレート剤
を電解してキレート効果をなくす作用は加水分解と考え
られる。
て説明する。まず、放射能を帯びた放射性金属にキレー
ト溶液及び又は有機酸を作用させ、金属の溶解液を形成
する。この場合一例としてキレート溶液と有機酸は共に
混合して用いる。これは一例としてエチレンジアミン四
酢酸とクエン酸である。そしてキレート溶液及びクエン
酸ともそれぞれ1%水溶液である。そして溶解された金
属はFeイオン、Mnイオン等であるが一例としてFe
イオンについて説明する。そしてその溶解液は導電化槽
1に収容され、アルカリ剤供給装置9から一例としてN
aOH溶液が供給され、攪拌機10により攪拌される。
この場合NaOH量と前記溶解液の比は一例として4グ
ラム/リットルであった。そうすると、この金属の溶解
液中に難溶性の鉄の水酸化物が生じる。そしてコロイド
状になって沈殿する。これは鉄以外の金属も同様であ
る。なお鉄は代表的な共沈剤であるので、これによって
他の放射性金属イオンを沈澱させることもできる。次に
この溶解液は濾過設備2により濾過され、前記鉄の水酸
化物は除去され、分離される。そして濾過液は電解装置
3に送入され電解される。この場合該濾過液には前記の
ようにアルカリ剤が加えられていて導電性が大巾に増大
させられているため良好に電解が行われる。なおここで
前記金属の溶解液にアルカリ剤を添加する前記の、同溶
解液の導電性については一例として次のような電流密度
の測定値が得られている。アルカリ剤添加前0.8A/
dm2 、アルカリ剤添加後10A/dm2 そしてこの場
合鉄イオンを大巾に失って残存している前記キレート剤
を電解してキレート効果をなくす作用は加水分解と考え
られる。
【0011】例えばC6 H6 O6 NNa2 +9H2 O→
6CO2 +NO+2Na6H+11H2 となりCO、N
aOHは陽極酸化により生成し、H2 は陰極に生成す
る。又有機酸も電解によりCO2 、H2 等を生じて分解
される。なおこの電解の際、前記導電化槽1における操
作及び濾過設備2における操作により金属イオンを大巾
に除去した結果電解装置3の電極15に析出する放射性
金属を大巾に滅少させることができる。電極15におけ
る金属折出量が多い場合電解効率が悪くなる。又金属イ
オンが放射性を帯びているため電極15の放射性になる
のをごく少なくでき、後処理の面倒さを少なくすること
ができる。このように通常電離度が低く、電解操作の困
難な、放射性金属イオンを有するキレート溶液、及び又
は有機酸も、アルカリ剤を加えて導電性を高めることに
より電解することが容易にでき、これにより含有放射性
金属の採取を容易にすることができるのである。又上記
電解の場合陽極酸化による分解に加えて、電解によって
酸化力のある物質に変化されるもの、例えばNaclを
加え、その分解による酸化力を用いてもよい。
6CO2 +NO+2Na6H+11H2 となりCO、N
aOHは陽極酸化により生成し、H2 は陰極に生成す
る。又有機酸も電解によりCO2 、H2 等を生じて分解
される。なおこの電解の際、前記導電化槽1における操
作及び濾過設備2における操作により金属イオンを大巾
に除去した結果電解装置3の電極15に析出する放射性
金属を大巾に滅少させることができる。電極15におけ
る金属折出量が多い場合電解効率が悪くなる。又金属イ
オンが放射性を帯びているため電極15の放射性になる
のをごく少なくでき、後処理の面倒さを少なくすること
ができる。このように通常電離度が低く、電解操作の困
難な、放射性金属イオンを有するキレート溶液、及び又
は有機酸も、アルカリ剤を加えて導電性を高めることに
より電解することが容易にでき、これにより含有放射性
金属の採取を容易にすることができるのである。又上記
電解の場合陽極酸化による分解に加えて、電解によって
酸化力のある物質に変化されるもの、例えばNaclを
加え、その分解による酸化力を用いてもよい。
【0012】そして上記電解の結果放射性金属イオンは
難溶性の水酸化物となって電解槽14内に形成される。
次に上記電解槽14内の濾過液は濾過装置4により濾過
され、前記水酸化物を除去され、分離される。分離され
た濾液は紫外線照射装置6の下方の入口20から送入さ
れ、上方の出口21から送出され、その間、ポンプ22
により気泡を送入し、気泡の酸素が紫外線によりオゾン
を生成し、このオゾンが残存有機物を分解し、紫外線に
よる残存有機物の分解を助長する。この紫外線照射によ
り分解された有機物は殆ど無機物となり、次の分離装置
5に送入される。次の分離装置5は一例として逆浸透装
置が用いられ、ここにおいて図示しない半透膜の内側に
収容した前記の照射された濾過液は加圧され、水のみが
半透膜の外に出されて清浄水となり、分解された有機物
と分離される。次にこの分離装置5は逆浸透装置の外、
イオン交換樹脂による分離装置であってもよい。紫外線
照射装置6で分解された分解物を含む溶液はイオン交換
樹脂装置に供給され、イオン交換樹脂に分解物が吸着さ
れ、同分解物を失った水は清浄水として分離される。こ
れらのようにして得られた清浄水は放出されてもよく、
又再度最初の工程に戻して利用されてもよい。
難溶性の水酸化物となって電解槽14内に形成される。
次に上記電解槽14内の濾過液は濾過装置4により濾過
され、前記水酸化物を除去され、分離される。分離され
た濾液は紫外線照射装置6の下方の入口20から送入さ
れ、上方の出口21から送出され、その間、ポンプ22
により気泡を送入し、気泡の酸素が紫外線によりオゾン
を生成し、このオゾンが残存有機物を分解し、紫外線に
よる残存有機物の分解を助長する。この紫外線照射によ
り分解された有機物は殆ど無機物となり、次の分離装置
5に送入される。次の分離装置5は一例として逆浸透装
置が用いられ、ここにおいて図示しない半透膜の内側に
収容した前記の照射された濾過液は加圧され、水のみが
半透膜の外に出されて清浄水となり、分解された有機物
と分離される。次にこの分離装置5は逆浸透装置の外、
イオン交換樹脂による分離装置であってもよい。紫外線
照射装置6で分解された分解物を含む溶液はイオン交換
樹脂装置に供給され、イオン交換樹脂に分解物が吸着さ
れ、同分解物を失った水は清浄水として分離される。こ
れらのようにして得られた清浄水は放出されてもよく、
又再度最初の工程に戻して利用されてもよい。
【0013】
【発明の効果】この発明は前記のように構成されたこと
により電離度の小さく、電解の難しい放射性金属イオン
を有するキレート溶液及び又は有機酸にアルカリ剤を加
えることにより、導電性を上昇させ、こうして電解する
ことができ、それによって含有放射性金属を採取し易く
することができる。又放射性金属を溶解採取する場合、
そのキレート溶液及び又は有機酸等の付随に伴う容量を
大巾に減少させることができる。従って放射性を有する
ものの保管場所を大巾に減少させることができる。かつ
又キレート剤、有機酸ともカルボン酸基を分解させられ
ているためセメント固化処理をすることができる。又電
解によりキレート剤、有機酸を分解し、その作用を失わ
せることができるため、容易に溶解している放射性金属
イオンを水酸化物とし採取することができる。
により電離度の小さく、電解の難しい放射性金属イオン
を有するキレート溶液及び又は有機酸にアルカリ剤を加
えることにより、導電性を上昇させ、こうして電解する
ことができ、それによって含有放射性金属を採取し易く
することができる。又放射性金属を溶解採取する場合、
そのキレート溶液及び又は有機酸等の付随に伴う容量を
大巾に減少させることができる。従って放射性を有する
ものの保管場所を大巾に減少させることができる。かつ
又キレート剤、有機酸ともカルボン酸基を分解させられ
ているためセメント固化処理をすることができる。又電
解によりキレート剤、有機酸を分解し、その作用を失わ
せることができるため、容易に溶解している放射性金属
イオンを水酸化物とし採取することができる。
【0014】又電解の際、その前工程で、キレート溶液
及び又は有機酸の放射性金属イオンは、アルカリ剤によ
る難溶化、濾過により大巾に減少させられており、この
ため電解の負荷を少なくできる。かつそれによって電極
に析出する金属を少なくでき、電極の電解効率低下を防
止できる。又金属は放射性を帯びているため取扱いは危
険であり、その金属を電極から除去する手間を大巾に少
なくできる。又電解の場合、その前工程で難溶化、濾過
による放射性金属イオン減少のために加えられたアルカ
リ剤は、電解液の導電性を高めることに役立つから電解
を効果的に行うことができる。これはキレート剤及び又
は有機酸等の電離度が弱いものであることから容易に理
解されよう。又この発明の方法は最初の溶液の放射性金
属イオンをアルカリ剤による難溶化と電解による難溶化
とを加えたため殆どの放射性金属イオンを採取してしま
うことができる。又それに加えて紫外線照射と分離工程
を加えたことによりほぼ完全に放射性金属イオンを採取
してしまうことができる。しかも分離装置が逆浸透装置
又はイオン交換樹脂装置のため一層完全に近く採取して
しまうことができる。
及び又は有機酸の放射性金属イオンは、アルカリ剤によ
る難溶化、濾過により大巾に減少させられており、この
ため電解の負荷を少なくできる。かつそれによって電極
に析出する金属を少なくでき、電極の電解効率低下を防
止できる。又金属は放射性を帯びているため取扱いは危
険であり、その金属を電極から除去する手間を大巾に少
なくできる。又電解の場合、その前工程で難溶化、濾過
による放射性金属イオン減少のために加えられたアルカ
リ剤は、電解液の導電性を高めることに役立つから電解
を効果的に行うことができる。これはキレート剤及び又
は有機酸等の電離度が弱いものであることから容易に理
解されよう。又この発明の方法は最初の溶液の放射性金
属イオンをアルカリ剤による難溶化と電解による難溶化
とを加えたため殆どの放射性金属イオンを採取してしま
うことができる。又それに加えて紫外線照射と分離工程
を加えたことによりほぼ完全に放射性金属イオンを採取
してしまうことができる。しかも分離装置が逆浸透装置
又はイオン交換樹脂装置のため一層完全に近く採取して
しまうことができる。
【図1】この発明の実施例を示し、放射性の金属イオン
を有する有機処理液の分解装置及びそれを用いた放射性
金属の採取装置の概略を示す図である。
を有する有機処理液の分解装置及びそれを用いた放射性
金属の採取装置の概略を示す図である。
1 導電化槽 2 濾過設備 3 電解装置 4 濾過装置 5 分離装置 6 紫外線照射装置
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C02F 1/46 ZAB C02F 1/46 ZAB 1/461 9/00 ZAB 9/00 ZAB 502F 502 502J 502M 502N 503G 503 504B 504 1/46 101B (72)発明者 菊谷 彰久 長野県更埴市鋳物師屋554−1 グリーン ハイツ 102
Claims (12)
- 【請求項1】 放射能を有する放射性金属に、キレート
溶液及び又は有機酸による金属溶解液を作用させて放射
性の金属イオンを有する溶解液を形成し、該溶解液にア
ルカリ剤を加え、該アルカリ剤の添加により上記溶解液
の電気伝導度を上昇させ、導電性の高められた該溶解液
を電解装置を用いて電解することを特徴とする放射性の
金属イオンを有する有機処理液の分解方法。 - 【請求項2】 放射能を有する放射性金属に、キレート
溶液及び又は有機酸による金属溶解液を作用させて放射
性の金属イオンを有する溶解液を形成し、該溶解液にア
ルカリ剤を加え、該アルカリ剤の添加により上記溶解液
の電気伝導度を上昇させ、導電性を高められた該溶解液
を電解装置を用いて電解し、該電解により溶解液中に難
溶性の金属の水酸化物を形成し、該溶液を濾過して、該
水酸化物を濾滓として濾液と分離させることを特徴とす
る放射性金属の溶解採取方法。 - 【請求項3】 放射能を有する放射性金属にキレート溶
液及び又は有機酸による金属溶解液を作用させて放射性
の金属イオンを有する溶解液を形成し、該溶解液にアル
カリ剤を加え、該アルカリ剤の添加により上記溶解液の
電気伝導度を上昇させ、かつ該溶解液中に難溶性の金属
の水酸化物を生成させ、該溶解液を濾過し、上記金属の
水酸化物を濾滓として分離させ、一方濾過された濾過液
を、電解装置により電解し、該電解により該濾過液中に
更に難溶性の金属の水酸化物を形成し、該溶解液を濾過
して、該水酸化物を濾滓として濾液と分離させることを
特徴とする放射性金属の溶解採取方法。 - 【請求項4】 電解後濾過して分離された濾液は紫外線
照射装置を用いて更に含有有機物を分解させられる請求
項3記載の放射性金属の溶解採取方法。 - 【請求項5】 紫外線照射により分解された分解物は逆
浸透法により濾液と分離される請求項4記載の放射性金
属の溶解採取方法。 - 【請求項6】 紫外線照射により分解された分解物と濾
液とを分離する方法はイオン交換樹脂を用いる方法であ
る請求項4記載の放射性金属の溶解採取方法。 - 【請求項7】 放射能を有する放射性金属を溶解したキ
レート溶液及び又は有機酸による金属溶解液に、アルカ
リ剤を供給して上記金属溶解液の電気伝導度を上昇させ
る導電化槽1;該導電化槽1の後段に設けられた、上記
電気伝導度を上昇させられた前記金属溶解液を電解する
電解装置3;から成ることを特徴とする放射性の金属を
有する有機処理液の分解装置。 - 【請求項8】 放射能を有する放射性金属を溶解したキ
レート溶液及び又は有機酸による金属溶解液にアルカリ
剤を供給して前記金属溶解液の電気電導度を上昇させる
導電化槽1;該導電化槽1の後段に設けられた、前記電
気電導度を上昇させられた金属溶解液を電解する電解装
置3;該電解装置3の次段に連通して設けられた濾過装
置4;から成ることを特徴とする放射性金属の採取装
置。 - 【請求項9】 導電化槽1と電解装置3の間に濾過設備
12を有している請求項8記載の放射性金属の採取装
置。 - 【請求項10】 濾過装置4は後段に該濾過装置4で濾
過した濾液に紫外線照射及び分離処理をする分離装置5
を有する紫外線照射装置6を有している請求項8又は9
記載の放射性金属の採取装置。 - 【請求項11】 分離装置5は逆浸透法を用いる分離装
置である請求項10記載の放射性金属の採取装置。 - 【請求項12】 分離装置5はイオン交換樹脂を用いる
分離装置である請求項10記載の放射性金属の採取装
置。
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7255391A JPH09101397A (ja) | 1995-10-02 | 1995-10-02 | 放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置。 |
| GBGB9525282.1A GB9525282D0 (en) | 1995-10-02 | 1995-12-11 | Method and apparatus for decomposing organic solutions composed of chelating solutions and/or organic acids containing radioactive metal ions |
| US08/575,045 US5613239A (en) | 1995-10-02 | 1995-12-19 | Method and apparatus for decomposing organic solutions composed of chelating solutions and/or organic acids containing radioactive metal ions and collection method and apparatus using the same |
| FR9515275A FR2739485B1 (fr) | 1995-10-02 | 1995-12-21 | Procede et appareil pour decomposer des solutions organiques composees de solutions chelatantes et/ou d'acides organiques contenant des ions de metaux radioactifs |
| DE19601698A DE19601698C2 (de) | 1995-10-02 | 1996-01-18 | Verfahren und Vorrichtung zum Sammeln organischer, radioaktive Metallionen enthlatender Lösungen |
| GB9601112A GB2305771B (en) | 1995-10-02 | 1996-01-19 | Method and apparatus for decomposing organic solutions composed of chelating solutions and/or organic acids containing radioactive metal ions |
| KR1019960033285A KR100248973B1 (ko) | 1995-10-02 | 1996-08-10 | 방사성 금속이온을 가지는 킬레이트 및 또는 유기산으로 이루어지는 유기처리액의 분해방법 및 장치와, 이를 사용한 방사성 금 속의 채취 방법 및 장치 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7255391A JPH09101397A (ja) | 1995-10-02 | 1995-10-02 | 放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置。 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09101397A true JPH09101397A (ja) | 1997-04-15 |
Family
ID=17278118
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7255391A Pending JPH09101397A (ja) | 1995-10-02 | 1995-10-02 | 放射性の金属イオンを有する有機処理液の分解方法及び装置並びにそれを用いた放射性金属の採取方法及び装置。 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5613239A (ja) |
| JP (1) | JPH09101397A (ja) |
| KR (1) | KR100248973B1 (ja) |
| DE (1) | DE19601698C2 (ja) |
| FR (1) | FR2739485B1 (ja) |
| GB (2) | GB9525282D0 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011527233A (ja) * | 2008-07-07 | 2011-10-27 | アレヴァ エンペー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 通常設備又は原子力技術設備の湿式化学洗浄時に発生する、有機物質及びイオンの形態の金属を含有する、廃棄物溶液の調整のための方法 |
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