CS203278B1 - Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru - Google Patents

Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru Download PDF

Info

Publication number
CS203278B1
CS203278B1 CS775364A CS536477A CS203278B1 CS 203278 B1 CS203278 B1 CS 203278B1 CS 775364 A CS775364 A CS 775364A CS 536477 A CS536477 A CS 536477A CS 203278 B1 CS203278 B1 CS 203278B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
nuclear power
power plant
liquid dispersion
deactivation
deactivation liquid
Prior art date
Application number
CS775364A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaromir Bar
Frantisek Kafka
Zdislava Ambrozova
Jiri Cervinka
Original Assignee
Jaromir Bar
Frantisek Kafka
Zdislava Ambrozova
Jiri Cervinka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaromir Bar, Frantisek Kafka, Zdislava Ambrozova, Jiri Cervinka filed Critical Jaromir Bar
Priority to CS775364A priority Critical patent/CS203278B1/cs
Publication of CS203278B1 publication Critical patent/CS203278B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Description

Vynález se týká dezaktivační kapalné disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru.
Provozní zařízení jaderné elektrárny, zvláště vnitřní povrchy teplonosného okruhu a parního generátoru se po určité době zamoří radioaktivními produkty koroze. Dojde-li kromě toho k porušení těsnosti palivových článků, zamoří se tyto vnitřní povrchy ještě nebezpečnějšími radioaktivními látkami — štěpnými produkty uranu či plutonia a též jaderným palivem samým, uranem či plutoniem. Následkem toho se zvýší v okolí teplonosného okruhu a parního generátoru kvantita ionizujícího záření, což ohrožuje osoby, které provádějí potřebné kontroly a opravy provozního zařízení. Přestoupí-li proto radioaktivní zamoření určité meze, musí být teplonosný okruh a parní generátor zbaven tohoto zamoření dezaktivací. K dezaktivaci provozního zařízení jaderných elektráren se doposud užívaly četné kapaliny, které byly výhradně vodnými roztoky dezaktivačních činidel. Pod pojmem dezaktivačních činidel rozumíme chemické látky nebo směsi chemických látek z těchto skupin: minerální kyseliny, hlavně kyselina dusičná; komplexotvorné látky, hlavně tzv. komplexony, kyselina citrónová a šťavelová; ka2 palné měniče iontů, hlavně polyfosforečnany alkalické; anorganická odmašťovadla, hlavně metakřemičitany alkalické; mýdla, saponáty a látky zesilující jejich detergenční účinky. Při použití vodných dezaktivačních roztoků k dezaktivaci provozních zařízení jaderných elektráren, se vytvářejí obrovská množství vodných kapalných radiaktivních odpadů, které se musí zneškodnit velmi složitými dezaktivačními procesy, náročnými na složitá technologická zařízení, prostor, čas a náklady. Významnou složkou tohoto zpracování kapalných radioaktivních odpadů je destilace, která u vodných radioaktivních odpadů je velmi náročná na energii, neboť voda má vysoké měrné výparné teplo.
Uvedené nedostatky podstatně snižuje dezaktivační kapalná disperze provozního' zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru s dezaktivačním činidlem podle vynálezu. Podstata vynálezu záleží v tom, že disperze obsahuje nejméně 0,9 % hmot. trichlóretylénu, tetrachlóretylénu nebo benzínu, případně směs dvou nebo tří těchto složek a nejvýše 0,1 % hmot. dezaktivačních činidel, přičemž případný zbytek hmotnosti disperze je voda. Disperze obsahuje s výhodou nejvýše 0,09 °/o hmot. etanolu. Pou203278 žití dezaktivační kapaliny, jejímž základem '7 jsou vyjmenovaná organická rozpouštědla, Umožňuje podstatně snížit rychlost zpracování kapalných radioaktivních· odpadů vzniklých při dezaktivací provozního zařízení jaderné elektrárny a též podstatně snížit náklady vynaložené na zpracování zmíněných odpadů, neboť jejich základem jsou rozpouštědla mající hodnotu měrného výparného tepla o řád nižší nežli je hodnota měrného výparného tepla vody. Aby se zvýšila účinnost dezaktivačních činidel v prostředí těchto organických rozpouštědel, je často vhodné přidat do dezaktivační kapaliny podle vynálezu malé množství vody. Aby se snížila rozpustnost vody i některých dezaktivačních činidel, bývá často vhodné přidat do dezaktivační kapaliny též malé množství etanolu. Při volbě vhodných dezaktivačních činidel i jiných příměsí lze dosáhnout poměrně vysoké dezaktivační účinností a poměrně malé korozní účinnosti dezaktivačních kapalin podle vynálezu.
Trichloretylénové a tetrachloretylénové dezaktivační kapaliny jsou ' nehořlavé, pokud neobsahují vyšší příměs alkoholu, mají však tu nevýhodu, že uvolňují svůj chlor a vytvářejí chloridy, které zvyšují interkrystalové korozní praskání dezaktlvovaných částí provozních zařízení pod napětím, zvláště u částí zhotovených z vysoce legovaných ocelí a slitin. Proto jsou tyto dezaktivační kapaliny nevhodné pro jejich dezaktivaci, jsou však vhodné pro dezaktivaci zařízení zhotovených z jednodušších ocelí, např. z uhlíkaté oceli. Benzinové dezaktivační kapaliny nevykazují tento nepříznivý jev, zato však jsou hořlavé. Aby byla omezna hořlavost benzínových dezaktivačních kapalin, je vhodné užívat k jejich vytváření méně nebezpečných technických benzinů, užívaných kromě jiného též v chemických čistírnách, kťěré mají vyšší teplotní interval varu, např. od 150 0 do 200 °C.
Příklady dezaktivačních kapalin podle vynálezu:
i?' 1. Kapalná disperze obsahující: *
0,97900 % hmot. trichloretylénu,
0,01000.% hmot. etanolu,
0,01000/¼ hmot. kondenzátu oleylalkoholu s etylénoxidem,
0,00065 % hmot. kyseliny dusičné HNOs 0,00035 °/o hmot. vody. 2. Kapalná disperze obsahující: J ' ’
0,917 % hmot. trichloretylénu; ·
0,050 % hmot. etanolu
0,030 % hmot. kondenzátu oleylalkoholu s etylénoxidem
0,002 % hmot. kyseliny dusičné HNOs 0,001 % hmot. vody
3.-4, Totéž jako příklady 1—2, avšak místo trichloretylénu je použit tetrachloretylén.
5.-6. Totéž jako příklady 1—2, avšak místo trichloretylénu použit benzín technický, vroucí v intervalu teplot od 150 ° do 200 °C.
7. Totéž jako příklad 1, avšak místo HNO3 použita kyselina etyléndiamintetraoctová.
8. Totéž jako příklad 1 avšak místo kondenzátu oleylalkoholu s etylénoxidem použita směs alkylbenzensulfonanů sodných.
ΓΓη--Φ9. Totéž jako příklad 2, avšak místo HNO3 použita směs polyfosforečnanů sodných v obsahu 0,0005 % hmot. celé disperze. Následkem toho podíl trichloretýlénu vzroste na 0,9185 % hmot. celé disperze.
Vynález může být využit v jaderných elektrárnách a reaktorech, při dezaktivací jejich provozního zařízení, zvláště parních generátorů.
PREDMÉT

Claims (2)

  1. PREDMÉT
    1. Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru, s dezaktivačním činidlem, vyznačená tím, že obsahuje nejméně 0,9 °/o hmot. trichloretylénu, tetrachloretylénu nebo benzínu, případně směs dvou
    VYNALEZU nebo tří těchto složek a nejvýše 0,1 % hmot. dezaktivačních činidel, přičemž případný zbytek hmotnosti disperze je voda.
  2. 2. Dezaktivační kapalná disperze podle bodu 1, vyznačená tím, že obsahuje nejvýše 0,09 % hmot. etanolu.
    Severografia, n. p., závod 7, Most
CS775364A 1977-08-16 1977-08-16 Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru CS203278B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS775364A CS203278B1 (cs) 1977-08-16 1977-08-16 Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS775364A CS203278B1 (cs) 1977-08-16 1977-08-16 Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203278B1 true CS203278B1 (cs) 1981-02-27

Family

ID=5398413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS775364A CS203278B1 (cs) 1977-08-16 1977-08-16 Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS203278B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101853707B (zh) 一种向压水反应堆中的水冷却剂中添加有机化合物的方法
DE2107479A1 (de) Verfahren zur Dekontaminierung der Oberflächen von Kernreaktorbauteilen
JPS5885199A (ja) 放射能で汚染された金属材料表面の汚染除去方法
JP6006261B2 (ja) 金属表面の高放射性酸化物層を除去するための酸化除染剤およびその製造方法、当該酸化除染剤を用いた酸化除染方法
US3258429A (en) Decontamination solution and method
CS203278B1 (cs) Dezaktivační kapalná disperze provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru
CN112657931B (zh) 乏燃料上铅铋合金的清洗方法
DE69012711T2 (de) Verfahren für die Verbesserung der Personalsicherheit während des Betriebs einer Kernkraftwerkanlage, und Mittel dazu.
EP0164988A1 (en) Method of decontaminating metal surfaces
EP0328872A1 (en) Corrosion inhibition of closed cooling water auxiliary system for nuclear power plants
CS203279B3 (cs) Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru
Irish Description of purex plant process
US2977204A (en) Method of improving corrosion resistance of zirconium
US3414472A (en) Nuclear reactor direct pressure suppression containment
US2840467A (en) Inhibition of corrosion
CN101313367B (zh) 碘物质到碘化物的快速还原
CS214281B1 (cs) Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru
US3554869A (en) Nuclear reactor systems of the direct cycle boiling water type
Wu Sensitization, intergranular attack, stress corrosion cracking, and irradiation effects on the corrosion of iron--chromium--nickel alloys
Balakrishnan et al. Development of Inhibitive Formulations for Cooling Water Systems
RU2169957C2 (ru) Способ обработки контуров водоохлаждаемых реакторов
Pocock et al. Once-through steam generator (OTSG) materials and water chemistry.[PWR]
Kharitonova et al. SOME ASPECTS OF COOLANT CHEMISTRY SAFETY REGULATIONS AT RUSSIA’S NUCLEAR POWER PLANT WITH FAST REACTORS
Berry Corrosion standards and control in the nuclear power industry
RU2547822C2 (ru) Способ удаления ядерного топлива из контуров исследовательских и энергетических ядерных реакторов