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压裂返排液处理设备对放射性物质的处理方法

技术前沿 300

压裂返排液中的放射性物质(如铀、钍、镭、氡等)主要来源于地层中的天然放射性元素,处理设备需通过多级工艺组合实现针对性去除或控制,具体方法如下:

一、放射性物质去除技术

  1. 沉淀与固液分离
    • 化学沉淀法‌:通过投加专用絮凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝)或吸附材料(如活性炭、改性沸石),促使放射性离子(如镭、铀)形成不溶性沉淀物‌。
    • 气浮与沉降‌:利用超效气浮装置(气泡直径≤50微米)分离悬浮物及放射性胶体,后续通过重力沉降罐进一步富集沉淀物‌。
  2. 过滤截留
    • 多级过滤系统‌:采用石英砂、玻璃纤维球等介质过滤,拦截含放射性颗粒的悬浮物(过滤精度≤2μm),降低放射性物质浓度‌。
    • 膜分离技术‌:部分设备集成精密膜系统(如反渗透膜、纳滤膜),通过离子筛分作用截留溶解态放射性离子‌。
  3. 污泥处理
    • 含放射性沉淀物的污泥通过叠螺脱水机或离心机进行减量化处理(含水率≤80%),固化后按危险废物标准封存或安全填埋‌。

二、工艺集成与设备适配

  1. 预处理强化
    • 通过臭氧催化氧化(CDOF装置)破坏放射性物质与其他污染物的结合态,提升后续分离效率‌。
  2. 全流程密闭设计
    • 设备采用不锈钢或碳钢衬塑材质,避免放射性物质腐蚀泄漏;自动化控制系统实时监控放射性指标,触发异常工况报警‌。

三、技术局限性与应对

  • 局限性‌:
    • 放射性物质(如氡气)易挥发,需额外配置废气处理单元‌。
    • 高浓度放射性废水需结合蒸发结晶或离子交换等深度工艺‌。
  • 应对方案‌:
    • 针对高放射性返排液,可扩展蒸发器或专用吸附模块,确保达标排放或回注‌。

典型设备处理流程示例

  1. 重力沉降‌ → ‌氧化破胶‌ → ‌气浮分离‌ → ‌多级过滤‌ → ‌污泥脱水‌ ‌
  2. 化学沉淀‌ → ‌膜分离‌ → ‌固化填埋‌ ‌

注:实际工艺需根据放射性物质种类、浓度及排放标准定制,确保符合《油气田含放射性废水处置规范》等法规要求‌。

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