RU2159473C1 - Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды - Google Patents
Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2159473C1 RU2159473C1 RU99122638A RU99122638A RU2159473C1 RU 2159473 C1 RU2159473 C1 RU 2159473C1 RU 99122638 A RU99122638 A RU 99122638A RU 99122638 A RU99122638 A RU 99122638A RU 2159473 C1 RU2159473 C1 RU 2159473C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- radionuclides
- slag
- uranium
- ipc
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Использование: при переработке лома нержавеющей стали, загрязненного радионуклидами - ураном и торием, для расширения области применения пирометаллургической переработки твердых отходов и для дезактивации металла. Сущность изобретения: способ заключается в плавлении металлических отходов, преимущественно нержавеющей стали, с добавлением флюса, состоящего из фторида и оксида кальция, взятых в соотношении, мол.%: (20-80) : (80-20). Расплав перемешивают воздухом или инертным газом, выдерживают до разделения фаз и раздельно сливают. Металл после разливки имеет приемлемый для дальнейшего использования уровень радиоактивности. В качестве флюса целесообразно использование шлака от кальциетермического восстановления тетрафторида урана. Шлак, получаемый после разливки дезактивированного металла, может быть переработан с извлечением радионуклидов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Заявляемое изобретение относится к пирометаллургической переработке твердых отходов, преимущественно лома нержавеющей стали, загрязненных радионуклидами, преимущественно ураном и торием, и может быть использовано при утилизации загрязненного оборудования и его узлов, а также прочих металлических отходов, требующих обработки с целью удаления радиоактивных загрязнений.
Из уровня техники известен ряд технологий, обеспечивающих переработку твердых металлических отходов. Отходы, например, без предварительной обработки складируют в контейнеры, помещают туда же титан или цирконий в качестве геттера излучений, контейнер герметизируют, а затем прессуют с целью уменьшения объема. Спрессованные таким образом контейнеры помещают в стальную емкость, крышку которой герметизируют, например, сваркой [1]. Также известен механический способ очистки загрязненных деталей путем обработки их вращающимися металлическими щетками, последующего сбора и захоронения радиоактивных частиц [2] . Загрязненные металлические поверхности дезактивируют локальным частичным оплавлением под слоем воды с помощью плазмотрона, образовавшиеся застывшие капли металла отделяют и подвергают захоронению [3].
Известны гидрометаллургические способы обработки загрязненных радионуклидами металлических поверхностей. Например, стальные детали предлагается многократно протравливать окислительными или восстановительными растворами [4,5] . Электрохимические способы предполагают обработку загрязненных металлических деталей растворами с наложением электрического тока, причем обеспечивают циркуляцию растворов с пропусканием их через фильтр, в котором происходит отделение радиоактивных частиц [6,7].
Пирометаллургические способы переработки загрязненных радионуклидами металлических отходов предполагают их компактирование переплавкой [8], либо в нерасплавленном виде совместно с более легкоплавкими неметаллическими отходами [9] . Также известно окисление (озоление) загрязненных металлов при повышенных температурах с последующим захоронением продуктов окисления [10,11]. Описанные способы не позволяют вторично использовать обрабатываемые металлы. Близкие же к заявляемому способы, основанные на переплавке металлических отходов с переводом радионуклидов в стабильные, легко подвергаемые захоронению шлаки [12-15], позволяют вторично вовлечь в оборот загрязненные металлы.
Наиболее близким к заявляемому является способ утилизации металлических отходов из сплавов на основе меди, загрязненных радионуклидами [16]. Способ заключается в плавлении отходов на воздухе с добавлением рафинирующих флюсов с температурой ликвидуса ниже точки плавления металлических отходов, в частности на основе полифосфатов щелочных металлов, наведении и удалении шлака и разливке металла. Использование способа для переработки отходов на основе нержавеющих сталей ограничивается тем, что температура плавления нержавеющих сталей существенно выше температуры плавления сплавов на основе меди, и вследствие этого шлаковый расплав в значительной мере перегревается, частично разлагается и теряет рафинирующую способность.
Задачей настоящего изобретения является переработка загрязненных радионуклидами металлических отходов на основе нержавеющих сталей.
Поставленная задача реализуется за счет того, что в известном способе, включающем плавление отходов на воздухе с добавлением рафинирующих флюсов с температурой ликвидуса ниже точки плавления металлических отходов, наведении и удалении шлака и разливке металла, в качестве рафинирующих флюсов используют смесь оксида и фторида кальция, взятых в соотношении, мол.%: (20-80): (80-20). С целью интенсификации процесса окисления радиоактивных загрязнений на основе урана и тория расплавленную ванну продувают воздухом или инертным газом. В качестве флюсовой смеси может быть использован технологический шлак кальциетермического восстановления тетрафторида урана [17, с. 366-368].
Сущность заявляемого способа заключается в следующем. Отходы нержавеющей стали, загрязненные радионуклидами, расплавляют, например, в электропечи, совместно с флюсовой смесью оксида и фторида кальция и выдерживают, периодически перемешивая, например, воздухом. Расплав выдерживают в печи при температуре, обеспечивающей оптимальное разделение фаз, в частности, 20-80 мин, и затем раздельно сливают шлак и дезактивированный металл. Шлак может быть подвергнут переработке с целью извлечения радионуклидов [17, с.377-379].
Способ иллюстрируется следующими примерами выполнения. Навеску отходов стали марки Х18Н10Т с начальным уровнем радиоактивности 185 Бк/г в количестве 5 кг расплавляли в лабораторной электропечи совместно со смесью оксида и фторида кальция. После расплавления ванну периодически перемешивали сжатым воздухом, выдерживали и отбирали пробы шлака и металла. Уровень радиоактивности проб измеряли по стандартной методике на установке ДКПБ-20 [18]. Результаты опытов представлены в таблице.
Результаты экспериментов показывают осуществимость заявляемого способа и решение поставленной задачи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Заявка Японии N 62-39960, МПК G 21 f 9/30, опубл. 26.08.87 г.
1. Заявка Японии N 62-39960, МПК G 21 f 9/30, опубл. 26.08.87 г.
2. Заявка ФРГ N 3332881, МПК G 21 f 9/28, опубл. 28.03.85 г.
3. Заявка Японии N 63-33116, МПК G 21 f 9/28, опубл. 04.07.88 г.
4. Заявка ФРГ N 2714245, МПК G 21 f 9/28, опубл. 02.08.79 г.
5. Заявка ФРГ N 3413868, МПК G 21 f 9/28, опубл. 17.10.85 г.
6. Заявка ФРГ N 3343396, МПК G 21 f 9/30, опубл. 05.06.85 г.
7. Заявка ФРГ N 3507334, МПК G 21 f 9/28, опубл. 28.11.85 г.
8. Заявка Японии N 63-19090, МПК G 21 f 9/30, опубл. 21.04.88 г.
9. Заявка Японии N 2-60280, МПК G 21 f 9/30, опубл. 14.12.90 г.
10. Заявка Великобритании N 1566156, МПК G 21 f 9/32, опубл. 30.04.80.
11. Заявка ФРГ N 3341748, МПК G 21 f 9/32, опубл. 30.05.85 г.
12. Патент США N 4591454, МПК G 21 f 9/34, опубл. 27.05.86 г.
13. Заявка ФРГ N 3318377, МПК G 21 f 9/30, опубл. 22.11.84 г.
14. Заявка Японии N 1-36919, МПК G 21 f 9/30, опубл. 03.08.89 г.
15. Заявка Японии N 2-42432, МПК G 21 f 9/30, опубл. 21.09.90 г.
16. Патент РФ N 2004608, МПК G 21 f 9/28, опубл. 15.12.93 г., БИ N 45-46.
17. М.П.Галкин и др. Технология урана. М.: "Атомиздат", 1964.
18. Методика выполнения измерений состава и активности радионуклидов в пробах вещества. Екатеринбург, 1996. Свидетельство об аттестации N 307/96 от 24.06.96 г.
Claims (2)
1. Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды, включающий плавление отходов на воздухе с добавлением рафинирующих флюсов с температурой ликвидуса ниже точки плавления металлических отходов, наведении и удалении шлака и разливке металла, отличающийся тем, что в качестве рафинирующих флюсов используют технологический шлак от кальциетермического восстановления тетрафторида урана, с соотношением оксида и фторида кальция, мол.% (20 - 80) : (80 - 20).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расплав продувают воздухом или инертным газом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99122638A RU2159473C1 (ru) | 1999-10-28 | 1999-10-28 | Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99122638A RU2159473C1 (ru) | 1999-10-28 | 1999-10-28 | Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2159473C1 true RU2159473C1 (ru) | 2000-11-20 |
Family
ID=20226299
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99122638A RU2159473C1 (ru) | 1999-10-28 | 1999-10-28 | Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2159473C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103811091A (zh) * | 2012-11-08 | 2014-05-21 | 中国辐射防护研究院 | 高水平铀污染碳钢或不锈钢熔炼去污工艺 |
GB2524866A (en) * | 2014-03-31 | 2015-10-07 | Sumitomo Corp | A data management method for processing metals contaminated with radioactive materials |
GB2529002A (en) * | 2014-03-31 | 2016-02-10 | Sumitomo Corp | A method for processing metals contaminated with radioactive materials |
CN113957259A (zh) * | 2021-10-25 | 2022-01-21 | 湖南核工业宏华机械有限公司 | 一种放射性污染废旧金属熔炼去污剂 |
-
1999
- 1999-10-28 RU RU99122638A patent/RU2159473C1/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103811091A (zh) * | 2012-11-08 | 2014-05-21 | 中国辐射防护研究院 | 高水平铀污染碳钢或不锈钢熔炼去污工艺 |
GB2524866A (en) * | 2014-03-31 | 2015-10-07 | Sumitomo Corp | A data management method for processing metals contaminated with radioactive materials |
GB2529002A (en) * | 2014-03-31 | 2016-02-10 | Sumitomo Corp | A method for processing metals contaminated with radioactive materials |
CN113957259A (zh) * | 2021-10-25 | 2022-01-21 | 湖南核工业宏华机械有限公司 | 一种放射性污染废旧金属熔炼去污剂 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2159473C1 (ru) | Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды | |
KR100926462B1 (ko) | 우라늄 폐촉매의 감용 및 고정화 처리방법 | |
JP4348460B2 (ja) | 溶融処理方法及びその装置 | |
RU2268515C1 (ru) | Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды | |
JP2005114620A (ja) | 放射能汚染された鉄系金属材の除染方法 | |
KR20020027605A (ko) | 불소 첨가 및 침출을 통해 소각로 재와 같은 오염된고형물로부터 우라늄과 같은 금속의 재련 방법 | |
JP3861286B2 (ja) | 放射性汚染金属の溶融処理方法 | |
RU2161340C2 (ru) | Способ утилизации радиоактивно загрязненных металлических частей | |
RU2521035C2 (ru) | Способ регенерации вторичной платины с радиоактивным заражением плутонием | |
JP2009133671A (ja) | 使用済燃料の再処理方法 | |
JP3858369B2 (ja) | ジルコニウム合金廃棄物の除染方法及びその装置 | |
JP2818253B2 (ja) | 放射性物質で汚染された鉄系スクラップの溶解方法 | |
JP6622627B2 (ja) | レアメタル含有ガラスからのレアメタルの回収方法 | |
Heshmatpour et al. | Metallurgical aspects of waste metal decontamination by melt refining | |
JP2016161422A (ja) | 放射化コンクリートの処理方法 | |
JPH10113647A (ja) | ゴミ焼却灰からの有価金属の回収方法 | |
JP3858368B2 (ja) | 微細金属系廃棄物の除染方法及びその装置 | |
JPS5928700A (ja) | 放射性物質汚染金属の溶解処理装置 | |
RU2340021C1 (ru) | Способ переработки отработавшего ядерного топлива | |
RU95103655A (ru) | Способ утилизации металлических отходов, загрязненных радионуклидами | |
JPH0749182A (ja) | 溶融固化方法およびその方法に使用する冷却坩堝 | |
JP2005331276A (ja) | ウラン含有アルミナ粒子のウラン回収方法及び除染処理方法 | |
JP6524532B2 (ja) | 放射性セシウムを含む鉄の浄化方法 | |
RU2249270C2 (ru) | Способ дезактивации радиоактивных металлических отходов электрошлаковым переплавом | |
JP3580597B2 (ja) | 放射性アルミニウム廃棄物の処理方法 |