RU2159473C1 - Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды - Google Patents

Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды Download PDF

Info

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
Application number
RU99122638A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ф. Лосицкий
Н.А. Ганза
В.В. Рождественский
Р.Н. Касимов
А.Р. Бекетов
Ю.П. Зайков
А.И. Гончаров
К.А. Плеханов
И.С. Солобоев
Original Assignee
ООО "Экологически чистые технологии в промышленность плюс"
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 ООО "Экологически чистые технологии в промышленность плюс" filed Critical ООО "Экологически чистые технологии в промышленность плюс"
Priority to RU99122638A priority Critical patent/RU2159473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2159473C1 publication Critical patent/RU2159473C1/ru

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.
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.
RU99122638A 1999-10-28 1999-10-28 Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды RU2159473C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
JP7412197B2 (ja) Ti-Al系合金の製造方法
JP3861286B2 (ja) 放射性汚染金属の溶融処理方法
KR20020027605A (ko) 불소 첨가 및 침출을 통해 소각로 재와 같은 오염된고형물로부터 우라늄과 같은 금속의 재련 방법
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
JPH10113647A (ja) ゴミ焼却灰からの有価金属の回収方法
JP3740570B2 (ja) 放射性物質で汚染された鉛の再生方法
Heshmatpour et al. Metallurgical aspects of waste metal decontamination by melt refining
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
JP3807041B2 (ja) 汚染金属の除染方法
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