RU2482559C2 - Способ и установка для получения радона - Google Patents

Способ и установка для получения радона Download PDF

Info

Publication number
RU2482559C2
RU2482559C2 RU2011109862/07A RU2011109862A RU2482559C2 RU 2482559 C2 RU2482559 C2 RU 2482559C2 RU 2011109862/07 A RU2011109862/07 A RU 2011109862/07A RU 2011109862 A RU2011109862 A RU 2011109862A RU 2482559 C2 RU2482559 C2 RU 2482559C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
radon
air
valves
inlet
Prior art date
Application number
RU2011109862/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011109862A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Киляков
Алексей Николаевич Шишлянников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОВ" (ООО "ИНТОВ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОВ" (ООО "ИНТОВ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОВ" (ООО "ИНТОВ")
Priority to RU2011109862/07A priority Critical patent/RU2482559C2/ru
Publication of RU2011109862A publication Critical patent/RU2011109862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482559C2 publication Critical patent/RU2482559C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к радиохимической технологии, а именно к устройствам для получения радона. В заявленной установке используют подпочвенный воздух, содержащий природный радон, который подвергают осушке, и накапливают радон, прокачивая через материал-накопитель, который помещают в сменный контейнер, а выделение радона осуществляют нагревом материала-накопителя в контейнере. Установка содержит контейнер в форме стакана со съемной крышкой, снабженного входным и выходным отверстиями, клапанами, нагревателем и фильтром, а также соединенные между собой воздуховоды и ловушки для сбора подпочвенного воздуха, устройство для осушки подпочвенного воздуха, выполненное в виде емкости с входным и выходным отверстиями, заполненной влагопоглащающим материалом, установленный на воздуховоде расходомер, и насос, при этом контейнер выполнен съемный, металлический, толстостенный, фильтры расположены внутри контейнера у основания стакана и под его крышкой, образуя полость для материала-накопителя радона, нагреватель расположен по наружной поверхности стакана, снабженного кожухом для защиты нагревателя от повреждения, а входное и выходное отверстия снабжены вентилями. Ловушки выполнены из воздухонепроницаемого материала. Клапаны выполнены обратные, а вентили - игольчатые. Техническим результатом является обеспечение радиационной безопасности и упрощение конструкции. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиохимической технологии, а именно к установке для получения радона - радиоактивного газа, широко используемого в технологических целях, медицине, а также при исследовании скважин на нефтегазовых месторождениях.
Известно устройство для получения радона, содержащее контейнер с крышкой, с впускным и выпускным клапанами, нагреватель (см. описание к патенту Российской Федерации №2147149 МПК G21G 4/10, G21G 4/00 опубл. 27.03.2000 г.).
К недостаткам известного устройства относится сложная конструкция, связанная с использованием в качестве источника для получения радона солей радия, обладающих высокой радиационной опасностью.
Технической задачей предлагаемой установки является снижение радиационной безопасности и упрощение конструкции.
Техническая задача решается тем, что установка для получения радона содержит контейнер в форме стакана со съемной крышкой, который снабжен входным и выходным отверстиями, клапанами, нагревателем и фильтром, кроме того, она дополнительно содержит соединенные между собой воздуховодами ловушки для сбора подпочвенного воздуха, выполненные в виде емкостей, установленных вверх дном на глубине 1,0-1,5 м относительно поверхности земли, устройство для осушки подпочвенного воздуха, выполненное в виде емкости с входным и выходным отверстиями, которая заполнена влагопоглащающим материалом, установленный на воздуховоде расходомер, и насос, при этом контейнер выполнен съемный, металлический, толстостенный, фильтры расположены внутри контейнера у основания стакана и под его крышкой, образуя полость для материала-накопителя радона, нагреватель расположен по наружной поверхности стакана, снабженного кожухом для защиты нагревателя от повреждения, а входное и выходное отверстия снабжены вентилями. Клапаны выполнены обратные, а вентили - игольчатые.
Предлагаемое устройство имеет простую конструкцию и обеспечивает высокую радиационную безопасность.
Установка для получения радона изображена на фиг.1, а на фиг.2 - продольное сечение сменного контейнера.
Установка для получения радона содержит ловушки 1 для сбора подпочвенного воздуха с природным радоном, устройство 2 для осушки, съемный, сменный контейнер 3 для накапливания радона, насос 4, расходомер 5 для определения количества прокачанного подпочвенного воздуха с радоном и определения концентрации радона в контейнере 3 и воздуховоды 6 для соединения.
Ловушки 1 выполнены в виде емкостей емкостью, например, 15-20 м3, изготовленных из воздухонепроницаемого материала, например металла, установленных вверх дном на глубине 1,0-1,5 м относительно поверхности земли.
Устройство 2 для осушки подпочвенного воздуха с радоном от влаги выполнено в виде емкости с входным и выходным отверстиями для прохождения и заполнено влагопоглащающим материалом, например силикагелем или другим материалом, не улавливающим радон (входное и выходное отверстия на чертеже условно не показаны).
Контейнер 3 для накопления радона представляет собой толстостенный металлический корпус, выполненный в виде стакана 7 со съемной крышкой 8. Толщина стенок стакана 7 в размере 20-25 мм необходима для предотвращения деформации при нагреве контейнера 3.
На наружной поверхности стакана 7 выполнены кольцевые канавки для установки нагревательных элементов, например электрических тэнов 9, рассчитанных на температуру 300°С.
Внутри стакана 7 в полости 10 между фильтрами 11 расположен материал-накопитель для накопления радона из подпочвенного воздуха, например березовый активированный уголь. В днище стакана 7 и крышке 8 имеются входное и выходное отверстия, оснащенные обратными клапанами и игольчатыми вентилями 12, необходимыми при смене контейнера 3 (обратные клапаны и отверстия на чертеже условно не показаны).
Под съемной крышкой 8 расположено уплотнение 13, выполненное в виде медной прокладки, сохраняющей уплотнительные свойства при высоких температурах.
Наружная поверхность стакана 7 оснащена кожухом 14 для защиты тэнов 9 от повреждения.
Насос 4 обеспечивает прокачку подпочвенного воздуха с радоном из ловушек 1 по воздуховоду 6 через устройство 2 для осушки и контейнер 3, а также обеспечивает создание вакуума в контейнере 3 для наиболее полного осаждения радона на березовом активированном угле.
Установка для получения радона работает следующим образом.
Когда в ловушках 1 концентрация радона достигнет максимальных значений, которую определяют дозиметром, например СРП - 68, включают насос 4 и прокачивают подпочвенный воздух с радоном по воздуховодам 6 через устройство 2 для осушки, для удаления влаги в виде водяных паров, и съемный сменный контейнер 3 для накопления радона.
При прокачке подпочвенного воздуха с радоном через контейнер 3, заполненный березовым активированным углем, радон поглощается последним.
Прокачку подпочвенного воздуха с радоном через контейнер 3 осуществляют в таком режиме, чтобы в контейнере 3 постоянно создавался вакуум для полного поглощения радона березовым активированным углем. Прокачку заканчивают, когда контрольный замер дозиметром показывает, например, Qмза=108 Бк, где Qмза - количество минимально значимой активности или количество радона в контейнере.
После окончания прокачки закрывают игольчатые вентили 12 и контейнер 3 готов к отправке потребителю.
Потребитель при необходимости подключает тэны 9 к сети и осуществляет нагрев контейнера 3 с березовым активированным углем.
Выделение радона из березового активированного угля, с переходом радона в газовую фазу осуществляют при нагреве контейнера 3 с помощью тэнов 9 до температуры 300°С, а выделяющийся радон собирают емкостью для сбора радона, заполненную, например, этиленгликолем, обладающим очень высоким коэффициентом распределения радона.

Claims (4)

1. Установка для получения радона, содержащая контейнер в форме стакана со съемной крышкой, который снабжен входным и выходным отверстиями, клапанами, нагревателем и фильтром, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит соединенные между собой воздуховодами ловушки для сбора подпочвенного воздуха, выполненные в виде емкостей, установленных вверх дном на глубине 1,0-1,5 м относительно поверхности земли, устройство для осушки подпочвенного воздуха, выполненное в виде емкости с входным и выходным отверстиями, которая заполнена влагопоглащающим материалом, установленный на воздуховоде расходомер, и насос, при этом контейнер выполнен съемный, металлический, толстостенный, фильтры расположены внутри контейнера у основания стакана и под его крышкой, образуя полость для материала-накопителя радона, нагреватель расположен по наружной поверхности стакана, снабженного кожухом для защиты нагревателя от повреждения, а входное и выходное отверстия снабжены вентилями.
2. Установка для получения радона по п.3, отличающаяся тем, что ловушки выполнены из воздухонепроницаемого материала.
3. Установка для получения радона по п.3, отличающаяся тем, что клапаны выполнены обратные.
4. Установка для получения радона по п.3, отличающаяся тем, что вентили выполнены игольчатые.
RU2011109862/07A 2011-03-15 2011-03-15 Способ и установка для получения радона RU2482559C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109862/07A RU2482559C2 (ru) 2011-03-15 2011-03-15 Способ и установка для получения радона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109862/07A RU2482559C2 (ru) 2011-03-15 2011-03-15 Способ и установка для получения радона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011109862A RU2011109862A (ru) 2012-09-27
RU2482559C2 true RU2482559C2 (ru) 2013-05-20

Family

ID=47077893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109862/07A RU2482559C2 (ru) 2011-03-15 2011-03-15 Способ и установка для получения радона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482559C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175480U1 (ru) * 2017-06-30 2017-12-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Криогенный концентратор радона
RU2650177C1 (ru) * 2017-06-30 2018-04-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ криогенного концентрирования радона
RU2807212C1 (ru) * 2022-12-16 2023-11-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения радона-222 и генератор радона-222

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1369771A1 (ru) * 1985-12-11 1988-01-30 Предприятие П/Я А-3605 Способ разделени криптона и ксенона
SU1745313A2 (ru) * 1990-03-26 1992-07-07 Балашихинское научно-производственное объединение криогенного машиностроения им.40-летия Октября Способ разделени криптона и ксенона
CA2743911A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-27 The Ohio State University Research Foundation Carbonation calcination reaction process for co2 capture using a highly regenerable sorbent
TW201021897A (en) * 2008-10-03 2010-06-16 Kureha Eng Kk Device and method for purifying gas

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1369771A1 (ru) * 1985-12-11 1988-01-30 Предприятие П/Я А-3605 Способ разделени криптона и ксенона
SU1745313A2 (ru) * 1990-03-26 1992-07-07 Балашихинское научно-производственное объединение криогенного машиностроения им.40-летия Октября Способ разделени криптона и ксенона
TW201021897A (en) * 2008-10-03 2010-06-16 Kureha Eng Kk Device and method for purifying gas
CA2743911A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-27 The Ohio State University Research Foundation Carbonation calcination reaction process for co2 capture using a highly regenerable sorbent

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Многофункциональный комплекс «КАМЕРА», ЗАО «НТЦ Экспертцентр», 2008, GOSREESTR.com. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175480U1 (ru) * 2017-06-30 2017-12-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Криогенный концентратор радона
RU2650177C1 (ru) * 2017-06-30 2018-04-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ криогенного концентрирования радона
RU2807212C1 (ru) * 2022-12-16 2023-11-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения радона-222 и генератор радона-222

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011109862A (ru) 2012-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104271720B (zh) 精油提取装置
CN107077899B (zh) 环境隔离的乏燃料池
RU2482559C2 (ru) Способ и установка для получения радона
CN104606909B (zh) 一种植物香油蒸馏锅
EA201001642A1 (ru) Насос с автономным питанием для нагретой жидкости, бак для нагрева и хранения жидкости и отопительная система с жидким теплоносителем, где применяется данное оборудование
JP2013504032A5 (ru)
CN106525751A (zh) 一种污染土壤抽样检测装置
CN205373315U (zh) 一种机械式蜂花粉干燥装置
CN205302967U (zh) 一种放射性污染土壤现场应急处理装置
RU171243U1 (ru) Сорбционный картридж
JP6121865B2 (ja) 地中熱ヒートポンプシステム
CN104051032B (zh) 地下核电站乏燃料池非能动持续冷却系统
CN205373368U (zh) 一种真空干燥箱
RU2007112406A (ru) Способ сушки и пропитки древесины
CN206127247U (zh) 冰片提取装置
KR101589660B1 (ko) 방사성 물질이 포함된 농축폐액 처리용 이동식 컨테이너 구성기기 배치구조
CN207226978U (zh) 一种废药回收装置
CN105973657B (zh) 冰芯包裹气体提取装置
RU169872U1 (ru) Дистиллятор колонного типа
CN211497547U (zh) 一种艾草精油提炼装置
RU2555611C1 (ru) Солнечный водонагреватель
CN215691723U (zh) 一种氯化氢气体吸收液零排放处理设备
CN203235396U (zh) 硫化氢治理设备
CN205381983U (zh) 一种陶瓷加热装置
CN212214637U (zh) 一种便于卸料的薄荷油蒸馏罐

Legal Events

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

Effective date: 20170316