RU2599776C1 - Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров - Google Patents

Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров Download PDF

Info

Publication number
RU2599776C1
RU2599776C1 RU2016102073/07A RU2016102073A RU2599776C1 RU 2599776 C1 RU2599776 C1 RU 2599776C1 RU 2016102073/07 A RU2016102073/07 A RU 2016102073/07A RU 2016102073 A RU2016102073 A RU 2016102073A RU 2599776 C1 RU2599776 C1 RU 2599776C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methyl iodide
radioactive
reactor
generator
evaporator
Prior art date
Application number
RU2016102073/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Атамовна Ломазова
Вячеслав Вячеславович Зубарев
Леонид Николаевич Растунов
Original Assignee
Акционерное общество "Прогресс-Экология"
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 Акционерное общество "Прогресс-Экология" filed Critical Акционерное общество "Прогресс-Экология"
Priority to RU2016102073/07A priority Critical patent/RU2599776C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599776C1 publication Critical patent/RU2599776C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/02Treating gases

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обращения с газообразными радиоактивными отходами на атомных электростанциях, а именно к генераторам газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров. Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний йодных фильтров включает в себя корпус с патрубком подачи воздуха, на нем расположен входной аэрозольный фильтр, с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида. Корпус включает в себя испаритель жидкого метилиодида, соединенный с подогревателем. Генератор включает в себя реактор изотопного обмена со сменной кассетой с газопроницаемым материалом, содержащим радиоактивные иодиды щелочных металлов, вход которого соединен с выходом испарителя жидкого нерадиоактивного метилиодида, а выход реактора соединен с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида, при этом вход испарителя соединен с патрубком подачи воздуха. Изобретение позволяет повысить безопасность работ при повышении удобства эксплуатации. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области обращения с газообразными радиоактивными отходами на атомных электростанциях, а более конкретно к генераторам газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний йодных фильтров, включающим в себя корпус с патрубком подачи воздуха, на котором расположен входной аэрозольный фильтр, с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида, при этом корпус включает в себя испаритель жидкого метилиодида, соединенный с подогревателем, и может быть использовано для определения работоспособности иодных фильтров, вводимых в эксплуатацию или эксплуатируемых в системах вентиляции и газоочистки АЭС и других объектов атомной энергетики и промышленности.
В данной работе используются следующие термины:
АЭС - атомная электростанция;
Иодный фильтр - устройство для очистки воздуха (газа) производственных помещений от йода и его соединений, преимущественно на объектах атомной энергетики, а также экологически вредных выбросов химических и других производств.
Иод-131, также называемый далее радиоиодом, - радиоактивный нуклид химического элемента иода с атомным номером 53 и массовым числом 131.
Газообразные радиоактивные отходы (ГРО) - радиоактивные отходы в газообразном и (или) аэрозольном виде
Уровень техники
В странах с атомной энергетикой периодически проводятся испытания установленных на АЭС иодных фильтров «на месте» с тем, чтобы подтвердить возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость замены в них сорбентов, которые снизили или утратили свою сорбционную способность. В качестве тестового агента при таких испытаниях применяют радиоактивный метилиодид. Такое соединение радиоиода присутствует в газообразных радиоактивных отходах АЭС и, как общепризнано, является наиболее трудно улавливаемой формой радиоиода.
Для проведения испытаний применяется метилиодид, меченный изотопом йод-131 (CH3131I), предварительно полученный и поставляемый изготовителем в жидком состоянии. Необходимо учитывать, что в этом случае существует риск возможного радиоактивного загрязнения воздуха при неосторожном обращении с радиоактивным метилиодидом из-за высокой его летучести.
Настоящее изобретение относится к генераторам газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров, в которых испаряют жидкий метилиодид. Такой генератор, включающий в себя корпус с патрубком подачи воздуха, на котором расположен входной аэрозольный фильтр, с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида, при этом корпус включает в себя испаритель жидкого метилиодида, соединенный с подогревателем, описан в автореферате диссертации Обручикова А.В. Разработка методов контроля и прогнозирование работоспособности иодных фильтров для АЭС, опубл. в 2011 году.
Сам генератор, который выполнен в виде испарителя паров метилиодида, изображен в этом источнике на рис. 2, стр. 8 автореферата (см., например, http://tekhnosfera.com/view/366707/a#?paqe=8).
Данный генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров является наиболее близким по технической сути и достигаемому техническому результату и выбран прототипом предлагаемого изобретения.
Недостатками этого прототипа являются невысокая безопасность работ и наличие неудобств при эксплуатации. Это связано с тем, что в данном случае исходным сырьем является именно радиоактивный жидкий метилиодид, и его высокая летучесть создает риск возможного радиоактивного загрязнения воздуха при неосторожном обращении с радиоактивным метилиодидом. Это же и создает сложности при эксплуатации.
Кроме того, есть и другие недостатки прототипа, например указанный прототип не может обеспечить оперативное изменение (настройку) режимов работы испарителя.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение, главным образом, имеет целью предложить генератор газообразного радиоактивного метилиодида, позволяющий обеспечить повышение безопасности работ при повышении удобства эксплуатации, что и является поставленной технической задачей.
Для достижения этой цели генератор включает в себя реактор изотопного обмена со сменной кассетой с газопроницаемым материалом, содержащим радиоактивные иодиды щелочных металлов, вход которого соединен с выходом испарителя жидкого нерадиоактивного метилиодида, а выход реактора соединен с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида, при этом вход испарителя соединен с патрубком подачи воздуха. Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность получения радиоактивного метилиодида именно в реакторе, что обеспечивает безопасность для пользователей. Можно использовать нерадиоактивные жидкие исходные компоненты, которые легко испаряются, а исходным радиоактивным компонентам в твердом виде легко обеспечить изоляцию.
Существует также преимущественный вариант изобретения, в котором газопроницаемый материал, содержащий радиоактивные иодиды щелочных металлов, выполнен в виде гранулированного материала, содержащего радиоактивные иодиды Na131I или K131I. Благодаря данной выгодной характеристике появляется возможность обеспечить выгодные условия для протекания реакции изотопного обмена.
Существует также преимущественный вариант изобретения, в котором гранулированный материал, содержащий радиоактивные иодиды Na131I или K131I с активностью 107-108 Бк, имеет неразвитую поверхность и фракционный состав от 0,2 мм до 0,8 мм. Благодаря данной выгодной характеристике появляется возможность максимально оптимизировать условия для протекания реакции изотопного обмена, полученные расчетным и экспериментальным путем.
Существует также вариант изобретения, в котором испаритель жидкого метилиодида выполнен в виде барботера с жидким нерадиоактивным метилиодидом, вход которого соединен через перистальтический насос с патрубком подачи воздуха. Благодаря данной выгодной характеристике появляется возможность испарять нерадиоактивный жидкий метилиодид путем барботажа и управлять режимом работы испарителя.
Существует еще и такой вариант изобретения, в котором барботер имеет двойные стенки, образующие между собой полость, которая имеет выход, соединенный с реактором через трубопровод подачи воздуха в реактор, имеющий основной электронагреватель, и вход, соединенный с компрессором через трубопровод подачи воздуха в полость барботера, имеющий дополнительный электронагреватель, причем компрессор соединен с патрубком подачи воздуха. Благодаря данной выгодной характеристике появляется возможность гибко менять параметры испарения нерадиоактивного жидкого метилиодида. Дополнительно появляются возможности предварительного прогревания реактора.
Существует также еще один возможный вариант изобретения, в котором реактор выполнен в виде теплоизолированного цилиндра, помещенного в свинцовый кожух с крышкой. Благодаря данной выгодной характеристике появляется возможность обеспечения необходимой температуры внутри реактора. Дополнительно появляются возможности обеспечения защиты от радиации.
Существует также вариант изобретения, в котором размер кассеты выбран из условия возможности размещения ее в стандартных свинцовых контейнерах, применяемых для поставки препаратов с изотопом йод-131. Благодаря данной выгодной характеристике появляется возможность обеспечить удобство эксплуатации предлагаемого генератора, так как становится исключительно удобным перевозить кассету с гранулированным материалом, содержащим радиоактивные иодиды.
Совокупность существенных признаков предлагаемого изобретения неизвестна из уровня техники для устройств аналогичного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для изобретения как устройства. Также совокупность существенных признаков предлагаемого изобретения не следует явным образом из уровня техники для устройств аналогичного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «изобретательский уровень» для изобретения.
Краткое описание чертежей
Другие отличительные признаки и преимущества данного изобретения явно вытекают из описания, приведенного ниже для иллюстрации и не являющегося ограничительным, со ссылками на прилагаемую фиг.1, на которой изображена функциональная схема генератора газообразного радиоактивного метилиодида согласно изобретению.
Согласно фигуре 1 генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров включает в себя корпус с патрубком 1 подачи воздуха, на котором расположен входной аэрозольный фильтр 2, с выходным патрубком 3 газообразного радиоактивного метилиодида. Корпус включает в себя испаритель жидкого метилиодида, соединенный с подогревателем. Корпус на фиг.1 не показан. Он может представлять собой как замкнутый со всех сторон корпус, так и открытую общую платформу, на которой установлены все элементы генератора.
Генератор включает в себя реактор 4 изотопного обмена со сменной кассетой 5 с газопроницаемым материалом 6, содержащим радиоактивные иодиды щелочных металлов. Вход реактора соединен с выходом испарителя жидкого нерадиоактивного метилиодида, а выход реактора соединен с выходным патрубком 3 газообразного радиоактивного метилиодида, при этом вход испарителя соединен с патрубком подачи воздуха.
Газопроницаемый материал 6, содержащий радиоактивные иодиды щелочных металлов, может быть выполнен в виде гранулированного материала, содержащего радиоактивные иодиды Na131I или K131I.
Гранулированный материал 6, содержащий радиоактивные иодиды Na131I или K131I с активностью 107-108 Бк, может иметь неразвитую поверхность и фракционный состав от 0,2 мм до 0,8 мм.
Испаритель жидкого метилиодида может быть выполнен в виде барботера 7 с жидким нерадиоактивным метилиодидом 8, вход которого соединен через перистальтический насос 9 с патрубком подачи воздуха 1.
Барботер 7 преимущественно имеет двойные стенки, образующие между собой полость, которая имеет выход, соединенный с реактором 4 через трубопровод подачи воздуха в реактор, имеющий основной электронагреватель 10, и вход, соединенный с компрессором 11 через трубопровод подачи воздуха в полость барботера 7, имеющий дополнительный электронагреватель 12, причем компрессор 11 соединен с патрубком подачи воздуха 1.
Реактор 4 может быть выполнен в виде теплоизолированного цилиндра, помещенного в свинцовый кожух с крышкой 13.
Кассета 5 представляет собой полый стакан с газопроницаемыми донышком и крышкой (металлическая сетка + фильтрующий материал), между которыми засыпан гранулированный носитель, на который в условиях радиохимического производства нанесен радиоактивный йодид металла.
Кассета 5 может быть запаяна в полиэтиленовый пакет и помещена в стандартный свинцовый транспортный контейнер, в котором она может быть доставлена на АЭС к месту работы генератора. Активность содержимого кассеты составляет не более 108 Бк. Размер кассеты 5 может быть выбран из условия возможности размещения ее в стандартных свинцовых контейнерах, применяемых для поставки препаратов с изотопом йод-131. Например, это могут быть кассеты диаметром 28 мм и высотой 70 мм.
На фигуре 1 дополнительно изображены:
14 - ротаметры;
15 - эластичные прокладки;
16 - смеситель;
171, 172 - вентили регулировочные;
181, 182, 183, 184 - вентили запорные;
19 - кран трехходовый;
20 - измеритель температуры внутри барботера 7;
21 - измеритель температуры внутри реактора 4;
22 - защитная свинцовая оболочка реактора;
23 - полость реактора 4 с парами нерадиоактивного метилиодида;
24 - полость реактора 4 с горячим воздухом;
25 - полость реактора 4 с парами радиоактивного метилиодида.
Стрелками показано направление движение воздуха и газовоздушной смеси.
Осуществление изобретения.
Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров работает следующим образом. Приведем наиболее исчерпывающий пример реализации изобретения, имея в виду, что данный пример не ограничивает применения изобретения.
Этап 1. Перед началом работы генератора контейнер открывают, надрезают пакет и с помощью приспособления вынимают кассету 5 из контейнера и помещают в реактор 4, где с помощью специального ключа ее закрепляют и уплотняют, после чего реактор 4 накрывают защитной крышкой 13 и герметизируют реактор с помощью уплотнения 15 на крышке.
Этап 2. В барботер 7 с помощью шприца вводят соответствующее количество нерадиоактивного метилиодида и активируют режим прогрева генератора.
Этап 3. Режим прогрева генератора
Кран 19 переводят в положение «прогрев - продувка», вентиль 181 и вентиль 184 открывают, включают мини-компрессор 11, электронагреватель 10 и, при необходимости, электронагреватель 12, при этом воздух из помещения с расходом W1 порядка 7 л/мин через аэрозольный фильтр 2, в котором он очищается от аэрозольных примесей, подают в нагреватель 12, где, при необходимости, происходит его подогрев, и далее последовательно через внешнюю полость барботера 7, электронагреватель 10, где происходит нагрев воздуха до необходимой температуры, через полость реактора 23, объем реактора, где находится газопроницаемый материал 6, и полость реактора 25 подают на выходной патрубок 3 и сбрасывают в тестируемую вентсистему.
При этом гранулированный носитель в кассете 5 прогревается до нужной температуры (около 150°C). Контроль производят по датчику температуры 21. Реактор при этом теплоизолирован.
Этап 4. Рабочий режим
Кран 19 переводят в положении «работа», вентили 182 и 183 открывают и включают перистальтический насос 9.
При помощи перистальтического насоса 9 воздух из помещения через фильтр аэрозольный 2 с заданным расходом W2 подают в барботер 7, где его насыщают парами метилиодида при температуре около 20°C.
Далее поток W2 разбавляют потоком воздуха W3 через вентиль 172, нагревают в электронагревателе 10 до рабочей температуры (около 150°C) и далее, в виде потока W4, подают в полость 23 реактора.
Далее этот поток смеси воздуха и паров нерадиоактивного метилиодида направляется в кассету 5, где проходит через слой гранулированного носителя радиоактивного иодида щелочного металла, на котором и происходит реакция изотопного обмена, и далее через полость 25, уже в виде смеси воздуха и паров радиоактивного метилиодида, разбавленной потоком воздуха W5 из полости 24, подают на выходной патрубок 3 и далее в воздуховод вентсистемы до испытуемого йодного фильтра.
Потоком воздуха W5, нагретым в основном электронагревателе 10, в полости 24 обдувают кассету 5, поддерживая нужную для реакции изотопного обмена температуру.
Рабочий режим длится около одного часа. За это время испаряется около 2,3 г метилиодида и из кассеты «уносится» в вентсистему около 85% активности в виде смеси паров радиоактивного метилиодида с воздухом.
Этап 5. Режим продувки
Насос 9 выключают, вентили 182 и 183 перекрывают, кран 19 переводят в положение «прогрев - продувка», выключают нагреватель 12. Режим необходим для удаления остатков радиоактивного метилиодида из полостей реактора.
Этап 6. Завершение работы
Электронагреватель 10 отключают, некоторое время продолжая продувку холодным воздухом, после чего выключают компрессор 11 и последовательно перекрывают вентили 184, 172, 171 и 181.
Снимают крышку 13, спецключом освобождают кассету 5, с помощью приспособления извлекают ее из реактора 4 и помещают в транспортный свинцовый контейнер. Крышки контейнера и реактора закрывают.
После выдержки для естественной дезактивации кассету с ее содержимым утилизируют.
Последовательность этапов является примерной и позволяет переставлять, убавлять, добавлять или производить некоторые операции одновременно без потери возможности обеспечивать генерацию газообразного радиоактивного метилиодида.
Промышленная применимость
Предлагаемый генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров может быть осуществлен специалистом на практике и при осуществлении обеспечивает реализацию заявленного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «промышленная применимость» для изобретения.
В соответствии с предложенным изобретением произведены расчеты режимов работы генератора газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров, а также поэлементные испытания генератора.
Расчеты и поэлементные испытания показали, что такое решение обеспечивает возможность:
- транспортировки кассеты в стандартных свинцовых контейнерах, применяемых для поставки препаратов с изотопом йод-131,
- использования в качестве исходного компонента - нерадиоактивного жидкого метилиодида,
- настройки режимов работы генератора,
- регулировки температуры как внутри реактора, нужной для реакции изотопного обмена, так и в барботере.
Таким образом, в данном изобретении достигнута поставленная задача - повышение безопасности работ генератора газообразного радиоактивного метилиодида при повышении удобства эксплуатации.

Claims (7)

1. Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний йодных фильтров, включающий в себя корпус с патрубком подачи воздуха, на котором расположен входной аэрозольный фильтр, с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида, при этом корпус включает в себя испаритель жидкого метилиодида, соединенный с подогревателем, отличающийся тем, что генератор включает в себя реактор изотопного обмена со сменной кассетой с газопроницаемым материалом, содержащим радиоактивные иодиды щелочных металлов, вход которого соединен с выходом испарителя жидкого нерадиоактивного метилиодида, а выход реактора соединен с выходным патрубком газообразного радиоактивного метилиодида, при этом вход испарителя соединен с патрубком подачи воздуха.
2. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что газопроницаемый материал, содержащий радиоактивные иодиды щелочных металлов, выполнен в виде гранулированного материала, содержащего радиоактивные иодиды Na131I или K131I.
3. Генератор по п. 2, отличающийся тем, что гранулированный материал, содержащий радиоактивные иодиды Na131I или K131I с активностью 107-108 Бк, имеет неразвитую поверхность и фракционный состав от 0,2 мм до 0,8 мм.
4. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что испаритель жидкого метилиодида выполнен в виде барботера с жидким нерадиоактивным метилиодидом, вход которого соединен через перистальтический насос с патрубком подачи воздуха.
5. Генератор по п. 4, отличающийся тем, что барботер имеет двойные стенки, образующие между собой полость, которая имеет выход, соединенный с реактором через трубопровод подачи воздуха в реактор, имеющий основной электронагреватель, и вход, соединенный с компрессором через трубопровод подачи воздуха в полость барботера, имеющий дополнительный электронагреватель, причем компрессор соединен с патрубком подачи воздуха.
6. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что реактор выполнен в виде теплоизолированного цилиндра, помещенного в свинцовый кожух с крышкой.
7. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что размер кассеты выбран из условия возможности размещения ее в стандартных свинцовых контейнерах, применяемых для поставки препаратов с изотопом йод-131.
RU2016102073/07A 2016-01-22 2016-01-22 Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров RU2599776C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102073/07A RU2599776C1 (ru) 2016-01-22 2016-01-22 Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102073/07A RU2599776C1 (ru) 2016-01-22 2016-01-22 Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599776C1 true RU2599776C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=57138396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102073/07A RU2599776C1 (ru) 2016-01-22 2016-01-22 Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599776C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673678C1 (ru) * 2017-10-27 2018-11-29 Общество с ограниченной ответственностью "Технология" Способ приготовления твердого гранулированного реактива для получения газообразного радиоактивного метилиодида

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2645552A1 (de) * 1976-01-08 1977-07-14 American Air Filter Co Verfahren und mittel zur entfernung von radioaktivem jod und radioaktiven organischen jodiden aus gasen
US4304994A (en) * 1979-08-01 1981-12-08 Hitachi, Ltd. Method of and apparatus for monitoring radioactivity concentration of gas
RU2411089C1 (ru) * 2009-06-02 2011-02-10 Александр Васильевич Загнитько Устройство для получения гигроскопичного субмикронного аэрозоля иодида щелочных металлов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2645552A1 (de) * 1976-01-08 1977-07-14 American Air Filter Co Verfahren und mittel zur entfernung von radioaktivem jod und radioaktiven organischen jodiden aus gasen
US4304994A (en) * 1979-08-01 1981-12-08 Hitachi, Ltd. Method of and apparatus for monitoring radioactivity concentration of gas
RU2411089C1 (ru) * 2009-06-02 2011-02-10 Александр Васильевич Загнитько Устройство для получения гигроскопичного субмикронного аэрозоля иодида щелочных металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОБРУЧИКОВ А.В., Разработка методов контроля т пронозирования работоспособности иодных фильтров для АЭС, автореферат, 2011 г., с.8 рис.2;RU 2036698 C1, 09.06.1995. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673678C1 (ru) * 2017-10-27 2018-11-29 Общество с ограниченной ответственностью "Технология" Способ приготовления твердого гранулированного реактива для получения газообразного радиоактивного метилиодида

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lässer Tritium and helium-3 in metals
AU2015203131B2 (en) Methods and apparatus for selective gaseous extraction of molybdenum-99 and other fission product radioisotopes
US3986835A (en) Ventilation hood for use in the preparation of labelled compounds
RU2599776C1 (ru) Генератор газообразного радиоактивного метилиодида для испытаний иодных фильтров
Spagnuolo et al. Integration issues on tritium management of the European DEMO Breeding Blanket and ancillary systems
Bosland et al. Study of the stability of CsI and iodine oxides (IOx) aerosols and trapping efficiency of small aerosols on sand bed and metallic filters under irradiation
US11728062B2 (en) Apparatus for production of lead 212 isotope
US3914372A (en) Process for the preparation of labelled compounds
JP2016008878A (ja) 放射能汚染水の処理方法及び処理システム
Takeishi et al. Tritium contamination and decontamination of sealing oil for vacuum pump
JP6498701B2 (ja) 放射性物質からの汚染水を浄化する装置及び方法
Pletser et al. Temperature dependent volatilisation behaviour of Cs from two commercial adsorbents used at Fukushima measured using novel experimental apparatus
Balumuru et al. Investigations into Plasma-Mediated Decomposition of Organoiodide Species as a Pretreatment for Mitigation of Radioiodine Emissions
Pierce et al. Handling of tritium at TFTR
CN112786116A (zh) 基于破口的高放废液泄漏事故应急释放源项估算方法
Kulemin et al. Treatment of Gaseous Medium to Remove Radioactive Aerosols CsOH and Cs2MoO4 Labeled with Cesium-137
Tominaga et al. Development of New Organic Iodine Filter for FCVS
Horvath et al. Influence of the primary circuit water chemistry on out-core surface activities
Beck et al. Technology Basis for Savannah River Tank Closure Cesium Removal Project
KR20150118698A (ko) 방사성 폐기물에 잔존하는 방사성 물질 제거방법 및 장치
Gueibe et al. Xenon mitigation project
Belovodskii et al. Research and developments of Russian nuclear centres in tritium technology
Smith et al. Developments of solid materials for UF6 sampling
McPheeters et al. Chemical Engineering Division sodium technology program. Annual progress report, October 1979-September 1980
Brynestad et al. Evaluation of Fluorine-Trapping Agents for Use During Storage of the MSRE Fuel Salt

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170426

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20171020

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20171020

Effective date: 20191122