RU176328U1 - Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом - Google Patents

Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом Download PDF

Info

Publication number
RU176328U1
RU176328U1 RU2017116254U RU2017116254U RU176328U1 RU 176328 U1 RU176328 U1 RU 176328U1 RU 2017116254 U RU2017116254 U RU 2017116254U RU 2017116254 U RU2017116254 U RU 2017116254U RU 176328 U1 RU176328 U1 RU 176328U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
resin
field
radioactive ion
under vacuum
Prior art date
Application number
RU2017116254U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Игоревич Симонов
Иван Игоревич Ильиных
Владислав Аркадьевич Куликов
Original Assignee
Акционерное общество "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения" (АО "СвердНИИхиммаш")
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 Акционерное общество "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения" (АО "СвердНИИхиммаш") filed Critical Акционерное общество "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения" (АО "СвердНИИхиммаш")
Priority to RU2017116254U priority Critical patent/RU176328U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176328U1 publication Critical patent/RU176328U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области переработки радиоактивных ионообменных смол (РИОС) с получением продукта, пригодного для долгосрочного безопасного хранения.Техническим результатом настоящей полезной модели является интенсификация процесса сушки, который достигается за счет того, что реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом содержит корпус, крышку, а также реактор снабжен рубашкой паровой, внутрь корпуса установлены одна или несколько теплообменных трубок Фильда, имеющих оребрение, а также реактор имеет одну или несколько пружин опорных и вибровозбудитель с толкателем. Трубки Фильда, расположенные в реакторе, жестко скреплены с опорной плитой, а также они на входе имеют уплотнение, например сильфонное.

Description

Полезная модель относится к области переработки радиоактивных ионообменных смол (РИОС) с получением продукта, пригодного для долгосрочного безопасного хранения.
Долгосрочное безопасное хранение отработанных РИОС в герметичном невозвратном защитном контейнере (НЗК) возможно при условии остаточной влажности «воздушно» сухой смолы не более 3 массовых %. Данный предел обусловлен возможным радиолизом остаточной влаги при хранении/захоронении НЗК.
Переработка РИОС сушкой должна производиться при температуре, исключающей ее термическое разложение с последующим газовыделением.
Рассматривается периодическая кондуктивная сушка смол при температуре до 90°С под вакуумом 95% (давление 6 кПа или 40 мм рт.ст) [1. Н.А. Прохоров и др. Установка термовакуумной сушки отработавших ионообменных смол. АО «Атомпроект», Санкт-Петербург]. Этот режим рекомендуется учитывать при разработке реакторов для термической переработки (сушки) РИОС, так как он исключает их термическое разложение и позволяет избежать сложной системы газоочистки.
Отличительным признаком разрабатываемой технологии является отсутствие фильтров, удерживающих продукты термического разложения РИОС.
Известен реактор, работающий в составе установки для термической переработки радиоактивной ионообменной смолы (РИОС), заключающейся в ее обезвоживании [2. Патент на полезную модель №121396 G21F 9/28, 2002]. Он представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд из нержавеющей стали с коническим днищем. В верхней части сосуда имеется герметичная крышка с загрузочным узлом. В коническом днище сосуда расположен выгрузочный узел. В коническом днище также имеется штуцер для выхода воды и пара в систему конденсации и создания вакуума. Реактор снабжен электрическим нагревателем, расположенным на его наружной поверхности. Также на наружной стенке реактора установлены термоэлектрические преобразователи для контроля температуры и ее регулирования изменением электрической мощности нагревателя. Недостатком реактора можно считать то, что передача тепла к осушаемому продукту осуществляется только от стенки реактора, что при относительно малой теплопроводности РИОС замедляет процесс их сушки.
Известен реактор, работающий в составе опытной установки периодического действия для отработки технологии переработки РИОС АЭС, описанной в [1]. По производительности (порция перерабатываемой смолы 100 кг) он соответствовал промышленным требованиям.
Реактор выполнен в виде вертикального цилиндрического сосуда вместимостью 100 дм3 с коническим днищем, закрытым герметичной крышкой. В крышке установлены электронагреватели для подвода тепла в слой загруженной смолы, а также имеется штуцер для загрузки смолы и выхода парогазового потока. В коническом днище реактора имеется дренажное устройство с решеткой для фильтрации свободной воды после загрузки влажной смолы, а также штуцер с задвижкой для выгрузки высушенной смолы. На наружной стенке реактора, под слоем изоляции, установлены электронагреватели и датчики температуры для ее регулирования с помощью изменения мощности электронагревателей (установленная мощность - 10 кВт).
При испытании реактора по сушке 100 кг смолы с влагосодержанием 60 массовых %, за 8 часов остаточное влагосодержание смолы в среднем составило 13 массовых %. При этом температура в слое смолы была не более 100°С, а давление в паровом пространстве реактора составляло 6 кПа.
Описанный реактор наиболее близок к заявляемому и принят в качестве прототипа.
Испытания опытного реактора промышленного масштаба с неподвижным слоем смолы в режиме сушки (температура 90°С, давление 6 кПа), показало следующее: за 8 часов сушки в рекомендуемом режиме было удалено 100% свободной и 68% связанной воды. Средняя интенсивность испарения составила 7 кг/ч (70 кг/ч с 1 м3 объема аппарата). То есть интенсивность сушки была очень низкая.
Данное техническое решение принято в качестве прототипа настоящей полезной модели.
Задачей полезной модели является достижение требуемого значения (1-5%) остаточной влажности продукта, обеспечивающее его безопасное долговременное хранение в герметичном НЗК.
Техническим результатом настоящей полезной модели является интенсификация процесса сушки.
Технический результат достигается за счет того, что реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом содержит вертикальный цилиндрический корпус, крышку, а также реактор снабжен рубашкой паровой, внутрь корпуса установлена теплообменная трубка Фильда, имеющая оребрение, а также реактор имеет пружину опорную и вибровозбудитель с толкателем. Трубка Фильда жестко соединена с опорной плитой, а также на входе в реактор имеет уплотнение, например сильфонное.
Замена подвода тепла от электронагревателя на паровой, обеспечивает равномерность распределения заданной температуры по всей тепловыделяющей поверхности (и позволяет избежать местных перегревов и термического разложения смолы). Использование трубки Фильда влияет на повышение интенсификации за счет увеличения греющей поверхности, тепло от которой передается зернам смолы, тем самым увеличивая толщину слоя, в котором тепло передается от зерна к зерну с высоким коэффициентом теплопередачи.
Применение подвижных (за счет опорной пружины и вибровозбудителя) оребренных внутренних поверхностей нагрева (трубка Фильда) обеспечивает подвижность прилегающего к ним слоя смолы и интенсификацию теплоотдачи за счет «перемешивания» зерен смолы, тем самым увеличивая общее количество зерен, которые непосредственно контактируют с греющей поверхностью, что увеличивает общий коэффициент теплопередачи.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, конструкция реактора схематично показана на фигуре 1.
Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом содержит вертикальный цилиндрический корпус 1 с коническим днищем, крышку 2, установленную герметично, рубашку паровую 3, трубку Фильда 4 с оребрением, установленные внутрь сосуда через крышку 2, плиту опорную 5, пружину опорную 6, уплотнение сильфонное 7 крышки 2, вибровозбудитель 8 с толкателем, дренажную решетку 9 для отцеживания свободной воды, штуцер 10 для загрузки смолы, штуцер 11 для входа греющего пара, штуцер 12 для выхода парогазовой фазы к вакууму, штуцер 13 для слива свободной воды, штуцер 14 для выгрузки обезвоженной смолы, штуцер 15 для выхода конденсата греющего пара, задвижка 16 для слива свободной воды, задвижка 17 для выгрузки обезвоженной смолы, сигнализатор 18 уровня смолы, датчик 19 температуры стенки, датчик 20 температуры в слое смолы.
Теплообменная трубка Фильда 4 (термин, принятый в технике для обозначения теплообменника «труба в трубе», с заглушенной наружной трубой), установленная внутри реактора, оребрена для увеличения поверхности теплообмена и передачи механической энергии (движения) зернам смолы. Герметизация трубки Фильда при проходе через крышку 2 реактора осуществляется сильфоном 7, приваренным одним концом к крышке 2, а другим - к трубке Фильда 4. Плита опорная 5 обеспечивает пространственную ориентацию трубок Фильда 4 внутри реактора.
Приведем пример работы реактора, например, с двумя трубками Фильда 4.
РИОС подается в корпус 1 с одновременной фильтрацией транспортной воды через дренажную решетку 9, после заполнения реактора влажной смолой через штуцер 10 для загрузки смолы, контроль заполнения и управление процессом - по сигнализатору уровня смолы 18, подается греющий пар через штуцер 11 для входа греющего пара, в рубашку паровую 3 и трубки Фильда 4, и устанавливается его давление не более 0,2 МПа, чтобы не превысить температуру стенки реактора выше 120°С, контроль осуществляется по датчику 19 температуры стенки и датчику 20 температуры в слое смолы. Через штуцер 12 для выхода парогазовой фазы к вакууму реактор подключается к системе конденсации установки с вакуумом, и начинается процесс обезвоживания.
В верхней части трубка Фильда 4 жестко скреплена с плитой опорной 5, которая установлена на пружину опорную 6, опирающуюся на крышку 2. Пружина опорная 6 воспринимает силу веса от суммы масс трубки Фильда 4 и опорной плиты 5 при условии отсутствия деформации ее и сильфона 7. Вибровозбдитель 8 с приводом установлен на отдельной опоре с условием касания толкателя с опорной плитой 5. При работе толкатель с заданной частотой за счет деформации пружины опорной 6 и сильфона 7 перемещает трубку Фильда 4 вниз, которая своим оребрением воздействует на прилегающий слой зерен смолы. Обратный ход трубки Фильда 4 производится силой упругости пружины опорной 6. По мере высыхания смолы и увеличения подвижности зерен, энергия вибрации распространяется дальше на неподвижный слой. Привод вибровозбудителя 8 включается после удаления от 50 до 70% межзерновой воды, которое определяется по уменьшению скорости испарения. Подсоединение трубопроводов подачи греющего пара к реактору производится гибкими металлорукавами. За счет интенсификации процессов тепломассообмена в подвижном слое по сравнению с неподвижным слоем, процесс сушки смолы значительно ускоряется. Поэтому при одинаковой с реактором-прототипом длительности сушки и порции (массы) загруженной смолы будет достигнута более высокая степень обезвоживания смолы. Применение реактора позволяет значительно упростить систему контроля, управления и автоматизации процесса обезвоживания смолы.
Количество трубок Фильда может быть более одной, и их количество прямо пропорционально зависит от необходимости производительности аппарата.

Claims (4)

1. Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, крышку, отличающийся тем, что реактор снабжен рубашкой паровой, внутрь корпуса установлена теплообменная трубка Фильда, имеющая оребрение, а также реактор имеет пружину опорную и вибровозбудитель с толкателем.
2. Реактор по п. 1, отличающийся тем, что трубка Фильда жестко скреплена с опорной плитой.
3. Реактор по п. 1, отличающийся тем, что трубка Фильда на входе в реактор имеет уплотнение.
4. Реактор по п. 3, отличающийся тем, что трубка Фильда имеет сильфонное уплотнение.
RU2017116254U 2017-05-10 2017-05-10 Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом RU176328U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017116254U RU176328U1 (ru) 2017-05-10 2017-05-10 Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017116254U RU176328U1 (ru) 2017-05-10 2017-05-10 Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176328U1 true RU176328U1 (ru) 2018-01-17

Family

ID=68235176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017116254U RU176328U1 (ru) 2017-05-10 2017-05-10 Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176328U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU121396U1 (ru) * 2012-05-29 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий" (ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ") Установка для термической переработки радиоактивной ионообменной смолы
RU2534337C1 (ru) * 2013-09-30 2014-11-27 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Труба фильда
CN104587927A (zh) * 2013-11-01 2015-05-06 天津市先权工贸发展有限公司 一种内置石英管的反应器
RU2574435C2 (ru) * 2011-10-21 2016-02-10 Электрисите Де Франс Термическая дезактивация графита восстанавливающими газами

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574435C2 (ru) * 2011-10-21 2016-02-10 Электрисите Де Франс Термическая дезактивация графита восстанавливающими газами
RU121396U1 (ru) * 2012-05-29 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий" (ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ") Установка для термической переработки радиоактивной ионообменной смолы
RU2534337C1 (ru) * 2013-09-30 2014-11-27 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Труба фильда
CN104587927A (zh) * 2013-11-01 2015-05-06 天津市先权工贸发展有限公司 一种内置石英管的反应器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101585455B1 (ko) 액체 방사성 폐기물의 증발건조 처리장치
RU176328U1 (ru) Реактор для переработки радиоактивной ионообменной смолы кондуктивной сушкой под вакуумом
CN110246598A (zh) 被动反应堆腔冷却系统
CN113874533B (zh) 用于生产直接还原金属的方法和装置
CN103762005B (zh) 一种用于核工业浓缩液减量的膜蒸馏装置
KR101669131B1 (ko) 방사성 액체 폐기물 증발 및 건조 시스템
CN104053262A (zh) 一种电磁加热装置及加热系统
CN202516330U (zh) 一种节能环保型蒸馏釜
CN212595643U (zh) 一种快速加热和冷却的反应釜
CA3066234C (en) Method of treatment of spent ion-exchange resins for disposal and device for its implementation
CN207694775U (zh) 一种带蒸汽冷凝回收装置的化工反应釜
EP3246924A1 (en) System for reducing volume of low-level radioactive wastes by using superheated vapor
RU2735858C1 (ru) Установка для сушки радиоактивных ионообменных смол
JP7181150B2 (ja) 乾燥装置及び処理システム
CN103127734A (zh) 一种医药液料用高效热交换医药细粉生产设备
CN214810716U (zh) 一种凝胶溶剂置换装置及气凝胶制备设备
CN207596770U (zh) 一种聚酯聚合釜反应物料回收装置
CN201990652U (zh) 一种可倾翻式压力蒸汽罐
CN207085372U (zh) 一种小型微波加热连续精馏装置
CN202700110U (zh) 一种医药液料用高效热交换医药细粉生产设备
RU2807314C1 (ru) Установка для сушки радиоактивных ионообменных смол
Dmitriev et al. Dewatering of salt melts of radioactive wastes from npp by induction heating
CN105318683A (zh) 单锥热管式螺旋干燥器
CN202614045U (zh) 内置式分离型热管传热装置
CN217120218U (zh) 一种反应釜夹套