胡浩鳴
(1.東華理工大學 核資源與環境國家重點實驗室,江西 南昌 330013; 2.東華理工大學 水資源與環境工程學院,江西 南昌 330013)
近幾年核工業發展迅速,鈾礦作為核工業的重要原料,需求量不斷增加,同時水體中放射性元素鈾污染的問題也越來越受到重視[1]。放射性含鈾廢水主要來源于鈾礦冶、提純、富集、精制加工以及反應堆運行廢水、放射性同位素廢水、反應堆燃料滲流的廢水、大學實驗室排放的廢水等。此外,殺傷性極強核武器的生產、自然原因或人為原因引起的核電站異常事故、戰爭貧鈾武器的隨意濫用也會加劇水體中鈾的污染[2-4]。
根據國際原子能機構(IAEA)的標準規定,放射性鈾比活度范圍為37 Bq/L~3.7×105Bq/L的廢水被稱為低濃度含鈾廢水。我國規定廢水中鈾的排放標準為50 μg/L;北美加拿大鈾排放標準為20 μg/L;美國國家環保局(EPA)規定排放廢水中鈾排放標準為30 μg/L;世界衛生組織(WHO)推薦排放標準為2 μg/L[5],以上看出我國鈾廢水排放標準與發達國家和世衛組織標準存在相當大的差距。
水中的放射性核素鈾對生態環境和人類健康的危害日益嚴重,鈾兼具輻射危害與化學毒性雙重效應,一旦進入人體后可在骨骼、腎臟和肝臟等人體部位進行累積,從而對人類健康造成危害。因此,對含鈾廢水的高效、環保、資源化處理已成為當務之急。研發新型鈾廢水處理技術已成為各國的研究熱點之一。較成熟的傳統鈾廢水凈化技術有化學沉淀、蒸發濃縮、溶劑萃取、植物修復、氧化還原、電化學、引水稀釋、膜分離等[6-9]。……