RU2231839C2 - Способ отверждения жидких радиоактивных отходов - Google Patents

Способ отверждения жидких радиоактивных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2231839C2
RU2231839C2 RU2001128697/06A RU2001128697A RU2231839C2 RU 2231839 C2 RU2231839 C2 RU 2231839C2 RU 2001128697/06 A RU2001128697/06 A RU 2001128697/06A RU 2001128697 A RU2001128697 A RU 2001128697A RU 2231839 C2 RU2231839 C2 RU 2231839C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capillary
kpm
porous matrix
liquid
lrw
Prior art date
Application number
RU2001128697/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001128697A (ru
Inventor
В.Н. Блинков (RU)
В.Н. Блинков
Э.А. Болтенко (RU)
Э.А. Болтенко
В.В. Вдовин (RU)
В.В. Вдовин
С.Г. Олейник (RU)
С.Г. Олейник
А.С. Зуйков (RU)
А.С. Зуйков
Б.И. Нигматулин (RU)
Б.И. Нигматулин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций
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 Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций filed Critical Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций
Priority to RU2001128697/06A priority Critical patent/RU2231839C2/ru
Publication of RU2001128697A publication Critical patent/RU2001128697A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231839C2 publication Critical patent/RU2231839C2/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных отходов. Сущность изобретения: способ отверждения радиоактивных отходов заключается в подводе тепла к раствору жидких радиоактивных отходов и капиллярно-пористой матрице, размещенной в емкости с раствором жидких радиоактивных отходов, и концентрировании твердой фазы. При этом дополнительно подводят тепло к капиллярно-пористой матрице и уменьшают давление до появления кипения во внутреннем объеме капиллярно-пористой матрицы. Преимущество изобретения заключается в повышении степени упаривания отходов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано при утилизации жидких радиоактивных отходов (ЖРО) разной степени активности и концентрации, образующихся на ядерных и атомных блоках и объектах, а также для процесса фиксации и отверждения радиоактивных отходов. Жидкие отходы и упаренный кубовый остаток представляют собой водные растворы продуктов деления, радионуклидов коррозионного происхождения и различных веществ, используемых для дезактивации оборудования и поддержки водно-химического режима.
Известен способ отверждения жидких радиоактивных отходов, заключающийся в изменении агрегатного состояния ЖРО путем включения их в твердую матрицу с целью получения компаунда с низким уровнем выщелачиваемости по радионуклидам и необходимой прочности (Л.А. Кульский, Э.Б. Страхов, А.М. Волошинова. Технология водоочистки на атомных энергетических установках. Киев: Наукова Думка, 1986, с.253).
Основной недостаток такого способа заключается в невозможности получения гомогенной структуры блоков, особенно при отверждении концентратов упаривания, имеющих высокое содержание растворимых солей. Кроме того, при определенном содержании солей (боратов, сульфатов, нитратов) центральная часть блоков (сердцевина) остается неотвержденной.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ отверждения ЖРО, заключающийся в подводе тепла к раствору жидких радиоактивных отходов и капиллярно-пористой матрице, размещенной в емкости с раствором жидких радиоактивных отходов, и концентрировании твердой фазы ЖРО (С1 № 2132094, RU G 21 F 9/16, F 26 В 15/26. - 1999. - № 17).
Основной недостаток способа заключается в том, что невозможно получить ЖРО с высокой концентрацией примесей. Выпаривающиеся примеси осаждаются на теплоподводящих поверхностях, ухудшается теплосъем и соответственно увеличивается расход подводимого тепла.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении степени упаривания за счет того, что дополнительно подводят тепло к капиллярно-пористой матрице и уменьшают давление до появления кипения во внутреннем объеме капиллярно-пористой матрицы.
Технический результат достигается за счет увеличения поверхности испарения и интенсификации процесса.
Технический результат достигается также за счет того, что размер пор выбирается из условия:
Figure 00000002
где δп - размер пор КПМ;
σ - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, в которой растворены отходы (как правило, это вода);
g - ускорение свободного падения;
р’, р’’ - плотность жидкой и паровой фаз растворителя на линии насыщения.
Технический результат достигается также за счет того, что выпаренная из раствора твердая фаза радиоактивных отходов фиксируется внутри капиллярно-пористой матрицы.
На чертеже показан один из вариантов конструкции, позволяющей осуществить предлагаемый способ.
Конструкция включает в себя следующие элементы:
1 - емкость с раствором ЖРО; объем емкости определяется технологическим процессом;
2 - капиллярно-пористая матрица (КПМ). КПМ предварительно размещается в объеме ЖРО. При заполнении КПМ выпаренными из раствора ЖРО радиоактивными элементами КПМ удаляется из раствора, и новая КПМ помещается в раствор ЖРО;
3 - источник питания. Служит для подвода электрической мощности к КПМ, используется в случае необходимости пропускания тока через конструктивные элементы КПМ и выделения тепла в элементах КПМ и соответственно дополнительного подогрева ЖРО, находящихся в капиллярно-пористой структуре;
4 - система трубопроводов предназначена для отвода пара, образующегося в КПМ и для снижения в случае необходимости давления в объеме КПМ. Снижение давления достигается с помощью вакуумного насоса. При достаточном подогреве ЖРО и соответствующем снижении температуры сконденсированного пара снижение давления в объеме КПМ будет происходить автоматически. На чертеже конденсатор и вакуумный насос не показаны.
Способ отверждения ЖРО осуществляют следующим образом. На первом этапе к ЖРО, размещенном в некотором объеме, подводят тепло. Количество тепла, подводимого к ЖРО, выбирают, исходя из массы ЖРО в объеме емкости и требуемой из условий технологического процесса температуры ЖРО. Далее размещают КПМ в объеме ЖРО. КПМ может быть размещена до заполнения объема емкости ЖРО. После размещения КПМ в объеме ЖРО к КПМ (ее конструктивным элементам) подводят тепло посредством пропускания тока через конструктивные элементы КПМ. Дополнительный подвод тепла выбирается из условия нагрева жидкости, находящейся в объеме КПМ до температуры, при которой создаются условия для кипения растворителя в объеме КПМ.
Достижение температуры в объеме КПМ, при которой начинается кипение растворителя, возможно с помощью снижения давления в объеме КПМ. Снижение давления и дополнительный подвод тепла можно проводить одновременно.
После возникновения кипения растворителя в объеме КПМ начинается процесс разделения жидкой и твердой фазы в ЖРО, находящейся в объеме КПМ. Жидкая фаза, испаряясь, удаляется из объема КПМ, а твердая фаза оседает в КПМ. Процесс продолжается до заполнения пустого внутреннего пространства КПМ твердой фазой - примесью.
Для эффективной работы по предлагаемому способу необходимо соблюсти следующие условия. Размер пор в КПМ должен быть выбран, исходя из условия (1). В этом случае размер пор соизмерим с отрывным диаметром пузырей, образующихся в КПМ. При этом создаются оптимальные условия для удаления пара из КПМ.
В качестве примера реализации предлагаемого способа отверждения ЖРО рассмотрим процесс перевода высококонцентрированного раствора - кубового остатка в твердое состояние с применением капиллярно-пористой матрицы.
Рассмотрим способ отверждения кубового остатка в емкостях объемом 200 литров.
Концентрация примеси в кубовом остатке составляет Спр=0,3-0,5 кг/кг. Примем концентрацию Спр=0,4 кг/кг. В емкости содержится 175 литров растворителя - воды и 80 кг твердых примесей. Плотность сухой твердой примеси принимается ρпр=3200 кг/м3. Объем примеси Vпp=0,025 м3. Пористость матрицы εКПМ=0,4. Объем матрицы VКПМ=0,0625 м3. Если в качестве материала матрицы используется низкоуглеродистая сталь с плотностью ρКПМ=7900 кг/м3, то масса матрицы равна МКПМ=7900·(0,0625-0,025)=300 кг. Для удобства реализации предлагаемого способа отверждения ЖРО возможно разделить матрицу на три части, каждая массой mКПМ=100 кг. Размер матриц составит 0,4×0,4×0,125 м с объемом каждой части 0,02 м3. При пористости матрицы εКПМ=0,4 внутреннее пространство будет равно vпор=0,008 м3, а общий объем трех матриц составит vпор=0,024 м3. Таким образом, при соблюдении выбранных условий отверждения ЖРО весь объем твердой фазы после выпаривания осядет внутри капиллярно-пористых матриц.
Работа выполняется при следующих условиях.
Имеется емкость с раствором ЖРО объемом VЕМ=200 литров, давление в емкости Р=0,1 МПа, температура ЖРО ТЖРО=90°С.
В емкость помещены три КПМ общим объемом VКПМ =0,06 м3 с суммарным объемом пустот Vпуст=0,024 м3.
Радиоактивные примеси растворены в воде. Капиллярно-пористая матрица изготовлена с эквивалентным диаметром пор не более 2 мм, материал - низкоуглеродистая сталь. Размер пор выбран, исходя из условия (1), расчет по которому дает размер dпор=2,5 мм, т.е. условие (1) удовлетворено.
Для возникновения кипения в КПМ необходимо довести температуру воды в ее объеме до температуры насыщения, т.е. до 100°С (известно, что для возникновения кипения в объеме капиллярно-пористой структуры практически не нужен перегрев жидкой фазы относительно температуры насыщения).
Количество тепла, необходимое для догрева и испарения воды, нагрева примеси и капиллярно-пористой матрицы
Figure 00000003
где QΣ - суммарное количество тепла;
mв - масса воды, испарившейся в объеме КПМ;
is - энтальпия воды на линии насыщения;
iКПМ - энтальпия воды при температуре матрицы;
r - скрытая теплота парообразования;
х - паросодержание в объеме КПМ, х=1;
mпр - масса примеси;
ср пр - средняя удельная теплоемкость примеси;
ΔТ - перепад температур, до которой догревается раствор ЖРО в КПМ,
ΔТ=TsКПМ;
Ts - температура насыщения воды;
МКПМ - масса капиллярно-пористой матрицы;
ср КПМ - удельная теплоемкость материала матрицы.
Таким образом:
mв=175 кг; is=417,51 кДж/кг; iКПМ=377 кДж/кг;
r=2258,2 кДж/кг; х=1; mпр=80 кг; ΔТ=10°С;
МКПМм·ρм·vм=0,6·7900·0,064=303,36 кг;
Ср КПМ=0,55 кДж/кгК.
Поскольку нет данных по теплоемкости твердой фазы радиоактивных отходов, примем, что количество тепла, необходимое для их нагрева, пропорционально массе матрицы.
QΣ=175(417,51-377)+175·2258,2+300·0,55·10+440=404365 кДж.
Для отвода пара при приемлемом расходе воды в конденсаторе необходимо время τ≈60 минут. В этом случае на каждый цикл отверждения раствора из емкости и фиксации твердой фазы в капиллярно-пористой матрице потребуется мощность порядка N=112 кВт. За счет использования тепловой энергии, полученной при конденсации испарившейся воды, энергетические затраты возможно уменьшить.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить степень упаривания за счет увеличения поверхности испарения, интенсифицировать процесс и зафиксировать твердую фазу ЖРО внутри капиллярно-пористой матрицы.

Claims (3)

1. Способ отверждения жидких радиоактивных отходов, заключающийся в подводе тепла к раствору жидких радиоактивных отходов и капиллярно-пористой матрице, размещенной в емкости с раствором жидких радиоактивных отходов, концентрировании твердой фазы, отличающийся тем, что дополнительно подводят тепло к капиллярно-пористой матрице и уменьшают давление до появления кипения во внутреннем объеме капиллярно-пористой матрицы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что размер пор в капиллярно-пористой матрице выбирается из условия:
δп ≤[σ/g(ρ' - ρ'')]0,5,
где δп - размер пор капиллярно-пористой матрицы;
σ - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, в которой растворены отходы, как правило, воды;
g - ускорение свободного падения;
ρ', ρ'' - плотность жидкой и паровой фаз растворителя на линии насыщения.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпаренная из раствора твердая фаза радиоактивных отходов фиксируется внутри капиллярно-пористой матрицы.
RU2001128697/06A 2001-10-25 2001-10-25 Способ отверждения жидких радиоактивных отходов RU2231839C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128697/06A RU2231839C2 (ru) 2001-10-25 2001-10-25 Способ отверждения жидких радиоактивных отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128697/06A RU2231839C2 (ru) 2001-10-25 2001-10-25 Способ отверждения жидких радиоактивных отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001128697A RU2001128697A (ru) 2003-06-27
RU2231839C2 true RU2231839C2 (ru) 2004-06-27

Family

ID=32845376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128697/06A RU2231839C2 (ru) 2001-10-25 2001-10-25 Способ отверждения жидких радиоактивных отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231839C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110447077A (zh) * 2017-01-16 2019-11-12 俄罗斯联邦诺萨顿国家原子能公司 处理放射性溶液的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУЛЬСКИЙ Л.А. и др. Технология водоочистки на атомных энергетических установках. - Киев: Наукова Думка, 1986, с.187. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110447077A (zh) * 2017-01-16 2019-11-12 俄罗斯联邦诺萨顿国家原子能公司 处理放射性溶液的方法
CN110447077B (zh) * 2017-01-16 2023-05-05 俄罗斯联邦诺萨顿国家原子能公司 处理放射性溶液的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS63221881A (ja) 廃液濃縮器および廃液処理装置
US3480515A (en) Method and apparatus for vapor compression distillation and vapor washing of impure water
SA515360597B1 (ar) طريقة وجهاز لإعادة تدوير الماء
JPS589098A (ja) 熱放射性廃溶液の体積を減少する方法及び装置
CN108766610B (zh) 放射性废水的浓缩处理方法及放射性废水处理系统
JPS60186793A (ja) 原子炉冷却材系の真空脱ガス方法
RU2231839C2 (ru) Способ отверждения жидких радиоактивных отходов
CN101028918B (zh) 氟酸的回收方法
US5055237A (en) Method of compacting low-level radioactive waste utilizing freezing and electrodialyzing concentration processes
Kwon et al. Separation of adhered salt from uranium deposits generated in electro-refiner
JP2011521781A (ja) アミン含有廃水からのアミン回収方法
EP0630029B1 (en) Method for separating boric acid
JP3198807U (ja) トリチウムからの液体放射性廃棄物の精製装置
RU2384903C2 (ru) Способ переработки жидких радиоактивных отходов
JP2005049173A (ja) 放射性イオン交換樹脂の処理方法及びその処理装置
KR100307728B1 (ko) 붕산의 분리방법
Noble et al. An assessment of the readiness of vapor compression distillation for spacecraft wastewater processing
CN115810435B (zh) 放射性废液处理方法和系统
RU150156U1 (ru) Установка по очистке жидких радиоактивных отходов от трития
RU2001128697A (ru) Способ отверждения жидких радиоактивных отходов
RU1619492C (ru) Способ регенерации дейтерий-тритиевой топливной смеси термоядерного реактора и устройство для его осуществления
JPH09189798A (ja) 放射性廃液処理装置
JPH1110134A (ja) 廃液処理装置及び廃液処理方法
Gallup et al. Control of NORM deposition from Salton Sea geothermal brines
JPH04221799A (ja) 放射性スラッジの処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061026