CN103400626B - 一种处理核电站含Ag-110m废液的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于核电站废液处理技术,具体涉及一种处理核电站含Ag‑110m废液的方法。该方法通过更换除盐器树脂类型,将其用于在反应堆大修开盖前降低一回路冷却剂放射性。将除硼单元除盐床的出口管道直接通过一转接管道接至废液处理系统的备用贮槽,使冲洗水直接排入废液处理系统的备用贮槽,经贮存衰变后再进行蒸发处理;将核岛各系统除盐器更换过程中排入固体废物处理系统的废树脂贮槽的溢流废液通过管道避开废液处理系统的工艺排水接收槽,经核岛疏水排气系统的工艺排水地坑引入废液处理系统的化学排水接收槽,然后进行蒸发处理。本发明通过改变硼回收系统除盐床功能、核电站含Ag‑110m废液收集路径及含Ag‑110m废液处理方法,减少了Ag‑110m污染的范围并增了Ag‑110m的去除效果。

Description

一种处理核电站含Ag-110m废液的方法
技术领域
本发明属于核电站废液处理技术,具体涉及一种处理核电站含Ag-110m废液的方法。
背景技术
根据岭澳一期运行经验反馈,一回路氧化净化前冲洗硼回收系统(TEP系统)除硼单元除盐床1时,会有大量的Ag-110m胶体从树脂上析出,含有Ag-110m的冲洗水经化学和容积控制系统(RCV系统)进入TEP系统前贮槽2,致使TEP除盐床3和除气塔4无法投入运行。不得不将此类废液输送至TEU系统工艺排水接收槽5内,再转送至TEU系统备用贮槽6衰变后再蒸发处理。该工艺导致大面积Ag-110m污染,造成TEP系统除气单元不可用,影响大修进度。岭澳一期除硼单元除盐床1的冲洗水处理过程如图1所示。
在岭澳一期设计中,各系统除盐器7与固体废物处理系统(TES系统)废树脂贮槽8连接,废树脂贮槽8的废树脂及输送水中含有大量Ag-110m,树脂输送水首先溢流至核岛疏水排气系统(RPE系统)工艺排水地坑9,然后用泵送往废液处理系统(TEU系统)工艺排水接收槽10,再用除盐床11除盐处理。该方法致使工艺排水地坑9、工艺排水接收槽10曾多次被Ag-110m的废液污染,除盐床11由于过早饱和而提前更换树脂,导致放射性废物产生量增大,工艺过程如图2所示。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷,提供一种处理核电站含Ag-110m废液的新方法,通过修改核电站硼回收系统一台除盐器的功能,并改变含Ag-110m废液收集路径,减少了Ag-110m污染的范围,减轻对核电站硼回收系统、废液处理系统运行的影响,减少运行、维修人员的受照剂量,减少对环境的核素排放量。
本发明的技术方案如下:一种处理核电站含Ag-110m废液的方法,将硼回收系统一台原用于净化蒸汽发生器二次蒸汽冷凝液的除盐床由阴树脂改为混床树脂,化学与容积控制系统通过这台除盐床与一回路形成循环回路,用于在反应堆大修开盖前降低一回路冷却剂放射性。
进一步,如上所述的处理核电站含Ag-110m废液的方法,其中,将所述的除盐床的出口管道通过一转接管道接至废液处理系统的备用贮槽,将除盐床每次投运前的冲洗水直接排入废液处理系统的备用贮槽,经贮存衰变后再送至蒸发器进行蒸发处理。
进一步,如上所述的处理核电站含Ag-110m废液的方法,将核岛各系统除盐器更换过程中排入固体废物处理系统的废树脂贮槽的溢流废液通过管道避开废液处理系统的工艺排水接收槽,经核岛疏水排气系统的工艺排水地坑引入废液处理系统的化学排水接收槽,然后送至蒸发器进行蒸发处理。
本发明的有益效果如下:本发明可有效防止Ag-110m大面积污染,改善工作人员的操作环境,降低废树脂的产生量。改进后的含Ag-110m废液主要由蒸发器处理,使核素Ag-110m浓缩于蒸发器蒸残液内,减少向环境排放量。
附图说明
图1为岭澳一期核电站TEP系统除硼单元除盐床冲洗水处理工艺流程图;
图2为岭澳一期核电站TES系统废树脂贮槽溢流水处理工艺流程图;
图3为本发明TEP系统除硼单元除盐床冲洗水排放方案示意图;
图4为本发明TES系统废树脂贮槽溢流水处理方案示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。
本发明首先更改硼回收系统蒸发单元后用于进一步除硼的除盐床1的树脂类型,即将原用于除硼的阴树脂改为混床树脂,除盐床1是原用于净化蒸汽发生器二次蒸汽冷凝液的除盐床,化学与容积控制系统通过这台除盐床与一回路形成循环回路,用于在反应堆大修开盖前降低一回路冷却剂放射性。通过修改开盖前运行规程,在开盖前通过这一台除盐床降低一回路放射性,将Ag-110m污染问题集中,避免扩大Ag-110m污染的范围。再通过改造核电站含Ag-110m废液收集路径,来减少Ag-110m污染的范围,减轻对核电站硼回收系统、废液处理系统运行的影响;将含Ag-110m废液处理方法由离子交换改为蒸发处理,增加对Ag-110m废液的去除效果并有效的减少放射性固体废物的产生量。
如图3所示,在改进含Ag-110m废液收集路径方面,本发明首先在硼回收系统的除硼单元除盐床1的出口管道上增加一根60.3mm管道12接至废液处理系统(TEU系统)的备用贮槽6,目的是将除硼单元除盐床1每次投运前的冲洗水直接排入TEU系统备用贮槽6(每个备用贮槽的有效容积为100m3),经贮存衰变后再进行蒸发处理。
其次,如图4所示,本发明通过修改固体废物处理系统(TES系统)废树脂贮槽8的外接管道,将核岛17个除盐器7更换过程中排入废树脂贮槽8的溢流废液通过改动后的管道和核岛疏水排气系统的工艺排水地坑引入TEU系统的化学排水接收槽13,而不再进入工艺排水接收槽。
通过上述两项修改,将含Ag-110m废液由化学排水收集,并且不再采用离子交换的方法,而采用对Ag-110m等胶体去污效果更好的蒸发处理,改善去污效果。基于蒸发器净化原理,Ag-110m不属于易挥发核素,蒸发可以有效去除,蒸发装置一般净化系数达到1000。
本发明有效地防止了Ag-110m的大面积污染,减少了对工作人员、公众和环境的不利影响。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若对本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (1)

1.一种处理核电站含Ag-110m废液的方法,其特征在于:硼回收系统一台原用于净化蒸汽发生器二次蒸汽冷凝液的除盐床(1)的树脂类型采用混床树脂,化学与容积控制系统通过这台除盐床与一回路形成循环回路,用于在反应堆大修开盖前降低一回路冷却剂放射性;将所述的除盐床(1)的出口管道通过一转接管道(12)接至废液处理系统的备用贮槽(6),将除盐床(1)每次投运前的冲洗水直接排入废液处理系统的备用贮槽(6),经贮存衰变后再送至蒸发器进行蒸发处理;
将核岛各系统除盐器(7)更换过程中排入固体废物处理系统的废树脂贮槽(8)的溢流废液通过管道避开废液处理系统的工艺排水接收槽,经核岛疏水排气系统的工艺排水地坑(9)引入废液处理系统的化学排水接收槽(13),然后送至蒸发器进行蒸发处理。
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