RU2268515C1 - Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды - Google Patents

Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды Download PDF

Info

Publication number
RU2268515C1
RU2268515C1 RU2004114468A RU2004114468A RU2268515C1 RU 2268515 C1 RU2268515 C1 RU 2268515C1 RU 2004114468 A RU2004114468 A RU 2004114468A RU 2004114468 A RU2004114468 A RU 2004114468A RU 2268515 C1 RU2268515 C1 RU 2268515C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waste
processing
metal
methods
containing radionuclides
Prior art date
Application number
RU2004114468A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004114468A (ru
Inventor
Игорь Евгеньевич Аброськин (RU)
Игорь Евгеньевич Аброськин
Сергей Анатольевич Буймов (RU)
Сергей Анатольевич Буймов
Виталий Николаевич Варыгин (RU)
Виталий Николаевич Варыгин
Юрий Николаевич Коваленко (RU)
Юрий Николаевич Коваленко
Игорь Геннадьевич Чапаев (RU)
Игорь Геннадьевич Чапаев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
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 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" filed Critical Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority to RU2004114468A priority Critical patent/RU2268515C1/ru
Publication of RU2004114468A publication Critical patent/RU2004114468A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2268515C1 publication Critical patent/RU2268515C1/ru

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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обращения с твердыми радиоактивными отходами. Сущность изобретения: способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды, включает плавление отходов и разливку металла. При этом переработку осуществляют в две стадии. На первой стадии отходы подвергают термической дезактивации на воздухе при температуре 450-700°С. На второй стадии проводят плавление под вакуумом со скоростью нагрева 300-450°С в час и затем расплав выдерживают в течение 10-20 минут и сливают в изложницу. Преимущества изобретения заключаются в снижении загрязненности полученного металла. 1 табл.

Description

Изобретение относится к переработке твердых отходов, преимущественно лома нержавеющей стали, загрязненного радиоактивными соединениями, преимущественно урана, и может быть использовано при утилизации материалов элементов оборудования и вспомогательных конструкций, выводимых из производств ядерного топливного цикла, и доведения остаточных содержаний радиоактивных загрязнителей в перерабатываемых материалах до кондиций, допускающих их повторное использование по нормам радиационной безопасности.
Известен ряд технологических приемов, обеспечивающих переработку твердых металлических отходов. Загрязненные детали, например, обрабатывают металлическими щетками, абразивно удаляя при этом частицы поверхности, содержащие радиоактивные загрязнители, которые собираются и захораниваются [1]. Также известен способ с применением частичного локального оплавления загрязненных металлических поверхностей под слоем воды с помощью плазмотрона. Образующиеся, при этом, застывшие капли металла, в которых содержаться радиоактивные загрязнители, отделяются и захораниваются [2].
Известны гидрометаллургические способы обработки загрязненных радионуклидами металлических поверхностей. Например, стальные детали многократно обрабатывались окислительными или восстановительными растворами [3; 4].
Электрохимические способы предполагают обработку загрязненных металлических деталей в растворах с наложением электрического тока, причем создается циркуляция раствора с прохождением последнего через фильтр, в котором отделяются радиоактивные частицы [5; 6].
Металлургические способы переработки загрязненных радионуклидами металлических отходов предполагают их компактирование переплавкой [7], либо укрытием с применением других более легкоплавких неметаллических отходов [8]. Также известно окисление загрязненных отходов (в том числе металлов) при повышенных температурах с последующим захоронением продуктов окисления [9; 10]. Описанные способы не позволяют вторично использовать обрабатываемые металлы. Близкие же к заявляемому способы основаны на переплавке металлических отходов с переводом радионуклидов в шлаки, которые легко подвергаются захоронению [11-14].
Наиболее близким к заявляемому является способ утилизации металлических отходов на основе нержавеющих сталей [15] - прототип. Способ заключается в плавлении отходов на воздухе с добавлением рафинирующих флюсов с температурой ликвидуса ниже точки плавления металлических отходов, наведении и удалении шлака и разливке металла. В качестве рафинирующей добавки используют шлак кальциетермического восстановления тетрафторида урана, состоящий из смеси оксида и фторида кальция с определенным мольным соотношением. Использование способа для переработки нержавеющей стали с целью сохранения ее свойств и достижения остаточной загрязненности, допускающей повторное использование стали по нормам радиационной безопасности (с остаточной активностью менее 300 Бк/кг), существенно ограничено.
Недостатком данного изобретения является: во-первых - ведение плавки на воздухе приводит к изменению элементного состава стали, во-вторых - применение рафинирующих добавок в виде оксида и фторида кальция, даже с использованием барботажа воздухом, за счет затрудненного массообмена не позволяют снизить остаточное содержание соединений урана до требуемого уровня, в-третьих - использование технологического шлака кальциетермического восстановления урана невозможно из-за остаточного в нем содержания соединений урана.
Задачей изобретения является снижение загрязненности радиоактивными соединениями нержавеющих сталей до уровней, допускающих повторное использование сталей по нормам радиационной безопасности.
Поставленная задача решается тем, что в способе переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды, включающем плавление отходов и разливку металла, согласно формулы изобретения переработку осуществляют в две стадии, при этом на первой стадии отходы подвергают термической дезактивации на воздухе при температуре 450°С-700°С, на второй стадии проводят плавление под вакуумом со скоростью нагрева 300°С-450°С в час и затем расплав выдерживают в течение 10-20 минут и сливают в изложницу.
Указанная совокупность признаков является новой, неизвестной из уровня техники и решает поставленную задачу, так как предварительная термическая дезактивации отходов на воздухе при температуре 450°С-700°С позволяет окислять до высших окислов все находящиеся на поверхности соединения урана, кроме того, окислению подвергается поверхность стальных отходов, а образующиеся окислы впоследствии при проведении плавки станут основой "псевдошлака", в котором сконцентрируется основное количество загрязнителей.
Для однородности прогрева металла по всему объему тигля и для формирования "псевдошлака" на стадии плавления металла нагрев проводят со скоростью 300°-450°С, выдержка в течение 10-20 минут позволяет окончательно сформироваться слою "псевдошлака".
Способ осуществляется следующим образом.
Стальные металлические отходы, содержащие радионуклиды, окисляют на воздухе при температуре 450-700°С, затем сталь расплавляют в вакуумной индукционной печи со скоростью нагрева 300-450°С в час до температуры расплавления стали (1450°С) при интенсивном индукционном перемешивании, после чего нагрев отключают, плавку выдерживают 10-20 минут и сливают через донный разливочный стакан в изложницу. Верхняя часть расплавленной массы металла, содержащая "псевдошлак" и основные загрязнители, за счет конструкции разливочного стакана остается в тигле и удаляется из него уже в закристаллизованном виде для захоронения либо последующей более глубокой переработки.
Способ иллюстрируется следующим примером выполнения.
Партию отходов стали марки Х18Н10Т с уровнем снимаемой загрязненности 50 частиц/см2 мин в количестве 450 кг предварительно подвергают термической дезактивации при температуре 650°С в печи ПН-25, далее отходы расплавляют в вакуумной индукционной печи ДР-5М. Нагрев осуществляют со скоростью 350°С/час до температуры 1450°С. После выдержки в течение 12 мин вскрывают пробку и сливают расплавленный металл через донный разливочный стакан в изложницу. В тигле оставляют 50 кг "псевдошлака" с частью металла. Данную последовательность операций с несущественными отличиями повторяли несколько раз. В итоге получено более 10 тонн металла в слитках по 200 кг каждый. Ниже в таблице приведен разброс химического состава и загрязненности металла по всем 50 слиткам.
Таблица 1
С S Mn Ni Cr Ti Уд. загрязненность
1.6-5.3 - 0.5-0.84 8.0-10.0 14.8-17.1 0.52-0.71 60-290 Бк/кг
Таким образом, использование данного способа позволяет осуществлять глубокую очистку от радиоактивных загрязнений и повторно использовать нержавеющую сталь.
ЛИТЕРАТУРА
1. Заявка ФРГ №3332881, МПК G 21 F 9/28, опубл. 28.03.85 г.
2. Заявка Японии №63-33116, МПК G 21 F 9/28, опубл. 04.07.88 г.
3. Заявка ФРГ №2714245, МПК G 21 F 9/28, опубл. 02.08.79 г.
4. Заявка ФРГ №3413868, МПК G 21 F 9/28, опубл. 17.10.85 г.
5. Заявка ФРГ №3343396, МПК G 21 F 9/30, опубл. 05.06.85 г.
6. Заявка ФРГ №3507334, МПК G 21 F 9/28, опубл. 28.11.85 г.
7. Заявка Японии №63-19090, МПК G 21 F 9/30, опубл. 21.04.88 г.
8. Заявка Японии №2-60280, МПК G 21 F 9/30, опубл. 14.12.90 г.
9. Заявка Великобритании №1566156, МПК G 21 F 9/32, опубл. 30.04.80 г.
10. Заявка ФРГ №3341748, МПК G 21 F 9/32, опубл. 30.05.85 г.
11. Патент США №4591454, МПК G 21 F 9/34, опубл. 27.05.86 г.
12. Заявка ФРГ №3318377, МПК G 21 F 9/30, опубл. 22.11.84 г.
13. Заявка Японии №1-36919, МПК G 21 F 9/30, опубл. 03.08.89 г.
14. Заявка Японии №2-42432, МПК G 21 F 9/30, опубл. 29.09.90 г.
15. Патент РФ №2159473, МПК G 21 F 9/28, G 21 F 9/30, опубл. 20.11.2000 г.

Claims (1)

  1. Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды, включающий плавление отходов и разливку металла, отличающийся тем, что переработку осуществляют в две стадии, при этом на первой стадии отходы подвергают термической дезактивации на воздухе при температуре 450°С-700°С, на второй стадии проводят плавление под вакуумом со скоростью нагрева 300°С-450°С в час и затем расплав выдерживают в течение 10-20 мин и сливают в изложницу.
RU2004114468A 2004-05-11 2004-05-11 Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды RU2268515C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114468A RU2268515C1 (ru) 2004-05-11 2004-05-11 Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114468A RU2268515C1 (ru) 2004-05-11 2004-05-11 Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004114468A RU2004114468A (ru) 2005-10-27
RU2268515C1 true RU2268515C1 (ru) 2006-01-20

Family

ID=35863859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004114468A RU2268515C1 (ru) 2004-05-11 2004-05-11 Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2268515C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459299C1 (ru) * 2011-04-20 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" Способ переработки облученного ядерного топлива
US9147502B2 (en) 2011-04-20 2015-09-29 Federal Initary Enterprise “Mining and Chemical Combine” Method of recycling spent nuclear fuel
RU2579753C1 (ru) * 2015-01-12 2016-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК") Способ переработки облученного ядерного топлива

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШУЛЬГА Н.А. Перспективы развития за рубежом регенерации металлов из радиоактивного металлического скрапа методом плавления. Атомная техника за рубежом. - М., 1994, с.10-17. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459299C1 (ru) * 2011-04-20 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" Способ переработки облученного ядерного топлива
US9147502B2 (en) 2011-04-20 2015-09-29 Federal Initary Enterprise “Mining and Chemical Combine” Method of recycling spent nuclear fuel
RU2579753C1 (ru) * 2015-01-12 2016-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК") Способ переработки облученного ядерного топлива
WO2016114685A1 (ru) * 2015-01-12 2016-07-21 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК") Способ переработки облучённого ядерного топлива

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004114468A (ru) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5716209B2 (ja) 溶鋼の清浄化により鋼塊のa偏析を制御する方法
JPS5514802A (en) Treating method for molten metal generated at reduction treatment for slag from steel manufacture
CN101280366B (zh) 再生铝低温熔炼法
CN111534713A (zh) 一种铸造高温合金返回料的净化处理方法及高温合金
RU2531333C2 (ru) Способ извлечения металлов платиновой группы из отработанных автомобильных катализаторов
RU2268515C1 (ru) Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды
JP5473815B2 (ja) 酸化スラグの再利用方法及びリサイクルスラグ
RU2159473C1 (ru) Способ переработки металлических отходов, содержащих радионуклиды
JP7412197B2 (ja) Ti-Al系合金の製造方法
JPH0457603B2 (ru)
JP4074328B1 (ja) レードル精錬方法
CN114134356A (zh) 一种锌合金生产工艺
RU2521035C2 (ru) Способ регенерации вторичной платины с радиоактивным заражением плутонием
RU2201467C2 (ru) Способ получения ванадийсодержащего ферросплава
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
JP2005114620A (ja) 放射能汚染された鉄系金属材の除染方法
Basu et al. Use of Electro-Slag refining for Novel in-situ Alloying Process in steel
JP5962826B2 (ja) Crを含有するスラグの処理方法
RU2083699C1 (ru) Способ переработки алюминиевых отходов
SU92128A1 (ru) Способ переработки бедных анодных шламов, полученных при электролитическом рафинировании меди
Li et al. The effect of electroslag refining on inclusion compositions of ball-bearing steels
SU595409A1 (ru) Способ электропечного обеднени олов нных расплавленных шлаков
RU95103655A (ru) Способ утилизации металлических отходов, загрязненных радионуклидами
RU2249270C2 (ru) Способ дезактивации радиоактивных металлических отходов электрошлаковым переплавом
SU1113416A1 (ru) Способ выплавки стали

Legal Events

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

Effective date: 20120512