RU2295787C2 - Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов - Google Patents

Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2295787C2
RU2295787C2 RU2005114928/04A RU2005114928A RU2295787C2 RU 2295787 C2 RU2295787 C2 RU 2295787C2 RU 2005114928/04 A RU2005114928/04 A RU 2005114928/04A RU 2005114928 A RU2005114928 A RU 2005114928A RU 2295787 C2 RU2295787 C2 RU 2295787C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cement
bentonite
composition
weight
parts
Prior art date
Application number
RU2005114928/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005114928A (ru
Inventor
Ярослав Игоревич Штромбах (RU)
Ярослав Игоревич Штромбах
Николай Сергеевич Лобанов (RU)
Николай Сергеевич Лобанов
Олег Константинович Чугунов (RU)
Олег Константинович Чугунов
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт"
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 учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2005114928/04A priority Critical patent/RU2295787C2/ru
Publication of RU2005114928A publication Critical patent/RU2005114928A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295787C2 publication Critical patent/RU2295787C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Sealing Material Composition (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цементно-полимерной композиции, применяемой в ядерной технике для консервации среднеактивных радиоактивных отходов, находящихся в сухом, влажном и жидком состоянии. Композиция содержит смоляную часть компаунда холодного отверждения «Атомик» и наполнители. Смоляная часть состоит из 100 мас.ч. эпоксидного олигомера, 38-50 мас.ч. отвердителя - ароматических аминов, 9-11 мас.ч. фурфурола. В качестве наполнителей композиция содержит 50-100 мас.ч. цемента, 50-100 мас.ч. маршалита или 50-100 мас.ч. бентонита, а в случае их совместного использования 90-100 мас.ч. маршалита и 90-100 мас.ч. бентонита. Изобретение позволяет повысить радиационную стойкость при отсутствии выщелачивания альфа-, бета- и гамма-активных радионуклидов из законсервированных образцов реакторного графита, при отсутствии раковин и полостей в законсервированных радиоактивных отходах с достаточным временем жизни и возможностью расконсервирования. 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к полимерным композициям холодного отверждения, применяемым в ядерной технике для консервации среднеактивных радиоактивных отходов (РАО), находящихся в сухом, влажном и жидком состоянии.
Известная полимерная композиция холодного отверждения, устойчивая к воздействию радиации, включающая в себя смоляную часть (100 мас.ч.) (патент РФ №2239643, МПК С 08 L 63/00, 2001 г.). Смоляная часть дополнительно содержит алифатическую эпоксидную смолу и малолетучий эфир фталевой кислоты и алифатического спирта с массовым соотношением от 90:5:5 до 30:25:45, а в качестве аминного отвердителя - продукт взаимодействия ароматического ди- или полиамина (К), салициловой кислоты (Л), бензилового спирта (М) и фурфурола (Н) при соотношении К:Л:М:Н от 88:2:8:2 до 44:10:30:16. При этом композиция содержит, мас.ч.:
Смоляная часть 100
Отвердитель 12-60
Наполнитель 30-400
Недостатком этой полимерной композиции является то, что она не позволяет при комнатной температуре монолитно залить содержащиеся в емкости раздробленные фрагменты графитовых реакторных колец. При распиле таких образцов обнаруживались раковины и полости, а уменьшить вязкость композиции за счет ее нагрева нежелательно, так как при этом возрастает скорость реакции отверждения и сокращается время ее жизни. При этом отверждение композиции может произойти в емкости смешения смоляной части с отвердителем. Кроме того, при таком методе консервации для обеспечения монолитной заливки РАО композицией необходимо, чтобы температура емкости с отходами была не ниже температуры композиции, иначе разогретый компаунд при соприкосновении с консервируемым материалом охладится и вязкость его уменьшится. В реальных условиях подлежащие консервации материалы могут находиться во влажном состоянии. В этом случае, а также для жидких РАО использование данной полимерной композиции не подходит.
Известна также полимерная композиция для изолирования твердых радиоактивных отходов (патент RU №2251561, 10.05.2005 г.). Композиция содержит, мас.ч.: 100 эпоксидной диановой смолы в качестве смоляной части, 40-95 полиамидной смолы в качестве отвердителя, 25-45 фурфурола, 0-380 наполнителя. В качестве наполнителя используют бентонит, цемент и маршалит.
К ее недостаткам следует отнести недостаточную радиационную стойкость по газовыделению, сложность и длительность технического процесса изготовления композиции (необходимость нагрева смеси, суточная выдержка смеси), недостаточное время жизни смеси. При использовании такой композиции при комнатной температуре в законсервированных образцах наблюдались незаполненные полости, раковины. Композиция отверждалась, не успевая пропитать консервируемые графитовые блоки, что приводило к некачественной их герметизации и вследствие этого недостаточно снижало выщелачивание радионуклидов.
Технической задачей заявленного изобретения является получение полимерной композиции для простой и надежной консервации среднеактивных РАО, находящихся в сухом, влажном и жидком состоянии, при отсутствии в законсервированных РАО раковин и полостей.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышенная радиационная стойкость, при отсутствии выщелачивания альфа-, бета- и гамма-активных радионуклидов из законсервированных образцов реакторного графита, при отсутствии раковин и полостей в законсервированных РАО с достаточным временем жизни и возможностью расконсервирования.
Для достижения указанного результата предложена цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов, содержащая смоляную часть компаунда холодного отверждения "Атомик", состоящую из эпоксидного олигомера, отвердителя - ароматических аминов, и фурфурола, и наполнители - цемент маршалит и/или бентонит, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
эпоксидный олигомер 100
вышеуказанный отвердитель 38-50
фурфурол 9-11
цемент 50-100
маршалит или бентонит 50-100
или
маршалит 90-100
и бентонит 90-100
В качестве смоляной части и отвердителя использовался компаунд холодного отверждения "Атомик", выпускаемый ЗАО "ЭНПЦ ЭПИТАЛ" по ТУ 2257-998-18826195-01. Он содержит в качестве смоляной части, например, диановую смолу типа ЭД-20, алифатическую эпоксидную смолу ДЭГ-1 (100 мас.ч.), в качестве отвердителя, например отвердитель на основе полиамидной смолы Л-19 (38-50 мас.ч.), (см. фиг.1). Цемент использовался марки 500.
В качестве РАО использовались образцы реакторного графита марки ГР-280, изготовленные из блока графитовой колонны 3-го энергоблока Ленинградской АЭС после 18 лет эксплуатации. При исследовании радиационного газовыделения реакторного графита было обнаружено, что в нем, по сравнению с исходным материалом, содержится значительно больше газообразных продуктов, среди которых есть радиоактивные газы. Вследствие этого при разработке технологии консервации графитовых блоков и колец, извлеченных из реактора, было предложено не использовать метод вакуумной пропитки консервантом, для того чтобы не загрязнять окружающую среду радиоактивными газами, отвакуумированными из пор реакторного графита, а проводить пропитку низковязкими композициями.
Для изготовления цементно-полимерной композиции (ЦПК) в емкость вводят смоляную часть компаунда холодного отверждения "атомик", добавляют фурфурол 11 мас.ч., наполнитель (цемент, маршалит или цемент, бентонит), перемешивают для получения готовой ЦПК. Для выполнения работ по консервации измельченных фрагментов реакторных графитовых блоков, колец, графитовой просыпи и других радиоактивных отходов, образующихся при демонтаже реактора (как в сухом, так и во влажном состоянии), а также сорбентов для очистки жидкостей, содержащих радионуклиды, указанные материалы загружают в металлические бочки для консервации и заливают их готовой ЦПК. После отверждения ЦПК образуются монолитные блоки с высокой радиационной стойкостью связующего и отсутствием выщелачивания радионуклидов.
В таблице 1 представлены примеры ЦПК (составы №1, 2), а в таблице 2 приведены основные свойства ЦПК.
Таблица 1
Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов
Наименование компонентов Композиция 1 (для сухих РАО), мас.ч. Композиция 2 (для влажных и жидких РАО), мас.ч.
Смоляная часть компаунда "Атомик" 100 100
Отвердитель компаунда "Атомик" 40 50
Фурфурол 11 11
Цемент 50
Маршалит 100 50
и (или) бентонит 90 50
Таблица 2
Показатель Композиция по патенту РФ №2251561 Предлагаемая композиция.
Предел прочности при сжатии, МПа 75-80 60-89
Радиационная стойкость, Мрад 11·103 Около 30·103
Радиационно-химический выход газообразных продуктов радиолиза, см3/г·рад 7·10-10 10-10
(в интервале доз до 11·103 Мрад) (в интервале доз до 30·103 Мрад)
Время отверждения под водой, сут. 5
Скорость выщелачивания по Cs137 (по α,β-активности),
г/см3·сут
1·10-7 Не наблюдалось
Скорость выщелачивания по Cs137 (по γ-активности), г/см3·сут 1·10-7 1·10-8
Время жизни, час 0,5-3 Около 12
При создании ЦПК, которую можно было бы использовать для консервации раздробленных фрагментов графитовых реакторных колец, просыпи и других мелких радиоактивных фрагментов, находящихся в емкости, путем пропитки их компаундом без перемешивания, необходимо чтобы вязкость компаунда была минимальной. Для снижения вязкости компаунда было предложено дополнительно ввести в состав активный разбавитель - фурфурол, так как он обладает высокой смачиваемостью, способностью химического совмещения с эпоксидной смолой и содержит гетероциклы, обладающие радиационной устойчивостью. Добавка фурфурола (9-11 мас.ч. на 100 мас.ч. смолы) существенно уменьшает вязкость и замедляет отверждение компаунда (см. фиг.2).
Введение цемента в полимерную композицию способствует значительному увеличению предела прочности, предела текучести и модуля упругости. Величина этого увеличения зависит и от количества введенного маршалита и (или) бентонита. Предел текучести, предел прочности ЦПК равны 500 и 600 кг/см2. Введение в ЦПК 50 мас.ч. маршалита приводит к существенному увеличению модуля упругости (с 1200 до 1500 кг/см2). Добавка к ЦПК большего количества цемента и маршалита (по 100 мас.ч. соответственно) приводит к еще более значительному увеличению предела текучести (830 кг/см2), предела прочности (930 кг/см2) и модуля упругости (33000 кг/см2). Для ЦПК с увеличением дозы облучения происходит непрерывный рост указанных физико-механических параметров до дозы 3600 Мрад.
Однако с увеличением количества минерального наполнителя прочность на сжатие растет до определенного предела. Добавка к ЦПК цемента и маршалита (по 150 мас.ч.) приводит к уменьшению предела текучести и прочности до 550 и 700 кг/см2.
ЦПК, содержащая в своем составе 100 вес.ч. цемента и 100 вес.ч. бентонита, имеет предел текучести 480 кг/см2, предел прочности 560 кг/см2, модуль упругости при сжатии 1600 кг/см2.
Использование в качестве наполнителя более дешевого по сравнению с маршалитом бентонита препятствует выщелачиванию Cs137 из законсервированных РАО, и при этом не снижается механическая прочность.
В патенте РФ №2239643 не указано о использовании бентонита в качестве наполнителя, в качестве наполнителя используется кварцевый песок (маршалит 215 мас.ч.).
При необходимости расконсервации твердых РАО (для ценных металлов, нержавеющей стали, циркония, цветных металлов и т.д.) законсервированные изделия могут быть освобождены от ЦПК путем их нагрева до температуры выше 300°С.
Кроме того, ЦПК имеет относительно низкую стоимость (не более 50 руб. за 1 кг). Стоимость компаунда «Атомик» зависит от партии приобретенного материала и составляет в среднем около 100 руб. за 1 кг. ЦПК может быть рекомендована:
- для консервации реакторных графитовых колец в сухой и влажной среде);
- в качестве защитного покрытия металлических поверхностей и для герметизации объектов, находящихся в воде, в том числе подвергающихся воздействию гамма-облучения;
- для консервации реакторных отсеков атомных подводных лодок (в том числе затопленных);
- для консервации водных растворов (содержащих радионуклиды), смешивая их с ЦПК с образованием твердого материала;
- для приготовления бетонов, которые в отвержденном состоянии отличаются от обычных бетонов пластичностью и повышенной прочностью;
- для устранения дефектов и ремонта бетонных конструкций и изделий (заливка трещин, раковин, полостей).

Claims (1)

  1. Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов, содержащая смоляную часть компаунда холодного отверждения "Атомик", состоящую из эпоксидного олигомера, отвердителя - ароматических аминов и фурфурола, и наполнители - цемент, маршалит и/или бентонит, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
    Эпоксидный олигомер 100 Вышеуказанный отвердитель 38-50 Фурфурол 9-11 Цемент 50-100 Маршалит или бентонит 50-100 Или маршалит 90-100 И бентонит 90-100
RU2005114928/04A 2005-05-17 2005-05-17 Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов RU2295787C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005114928/04A RU2295787C2 (ru) 2005-05-17 2005-05-17 Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005114928/04A RU2295787C2 (ru) 2005-05-17 2005-05-17 Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005114928A RU2005114928A (ru) 2006-11-20
RU2295787C2 true RU2295787C2 (ru) 2007-03-20

Family

ID=37501893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005114928/04A RU2295787C2 (ru) 2005-05-17 2005-05-17 Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295787C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597916C2 (ru) * 2014-11-18 2016-09-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Полимерный матричный материал для кондиционирования низко- и среднеактивных отработанных ионообменных смол

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110003695A (zh) * 2019-04-25 2019-07-12 江西省颐冠涂料有限公司 一种防辐射涂料及其制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597916C2 (ru) * 2014-11-18 2016-09-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Полимерный матричный материал для кондиционирования низко- и среднеактивных отработанных ионообменных смол

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005114928A (ru) 2006-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Coope et al. Self‐healing of an epoxy resin using scandium (III) triflate as a catalytic curing agent
EP0124965B1 (en) Process for the encapsulation of ion exchange resins
JPS6047559B2 (ja) 使用済み核燃料の包囲方法及び装置
JPS6233560B2 (ru)
KR101720397B1 (ko) 원자력 발전소의 붕소 함량이 높은 방사성 폐수지에 사용하는 시멘트 고화 레시피 및 고화 방법
RU2295787C2 (ru) Цементно-полимерная композиция для консервации среднеактивных радиоактивных отходов
US3723338A (en) Method of reducing the release of mobile contaminants from granular solids
CN112479664A (zh) 一种含硼废树脂水泥固化配方及其固化方法
US3814619A (en) Process for the manufacture of structural materials
Roy et al. High-level radioactive waste incorporation into (special) cements
CN111268976B (zh) 一种高流动性高致密性中水平放射性废液水泥固化材料及其固化方法
RU2373587C1 (ru) Композиция для нейтронной защиты
Moriyama et al. Incorporation of radioactive spent ion exchange resins in plastics
KR100877397B1 (ko) 방사성폐기물 처분용 고건전성 용기
RU2589040C1 (ru) Способ отверждения тритийсодержащего нефтяного масла
FI129112B (fi) Menetelmä nestemäisten jätteiden käsittelemiseksi ja kiinteyttämiseksi
RU2597916C2 (ru) Полимерный матричный материал для кондиционирования низко- и среднеактивных отработанных ионообменных смол
RU2623999C1 (ru) Способ кондиционирования воды или водного раствора, содержащих тритий
JP6811256B2 (ja) アルミナセメントを含む放射性廃棄物固化用固化剤組成物およびこれを用いた放射性廃棄物の固化方法
KR20170085415A (ko) 알루미나 시멘트를 포함하는 방사성폐기물 고화용 고화제 조성물 및 이를 이용한 방사성폐기물의 고화방법
RU2122754C1 (ru) Композиция на основе природных и искусственных алюмосиликатных материалов для отверждения жидких низко- и среднеактивных отходов с высокой концентрацией солей натрия, содержащих радиоцезий
Lo Frano et al. Numerical Investigation of Cemented-Based Material to Be Used for Packaging System
RU2251561C1 (ru) Полимерная композиция для изолирования твердых радиоактивных отходов
JPS61178698A (ja) 放射性廃棄物処理用水ガラスの硬化方法
KR102368220B1 (ko) 폐콘크리트 미분말과 프러시안블루를 혼입한 방사성 폐기물용 고화제 및 이를 이용한 방사성 폐기물의 고화처리방법

Legal Events

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

Effective date: 20160518