RU2724627C1 - Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов - Google Patents

Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов Download PDF

Info

Publication number
RU2724627C1
RU2724627C1 RU2019143949A RU2019143949A RU2724627C1 RU 2724627 C1 RU2724627 C1 RU 2724627C1 RU 2019143949 A RU2019143949 A RU 2019143949A RU 2019143949 A RU2019143949 A RU 2019143949A RU 2724627 C1 RU2724627 C1 RU 2724627C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
decontamination
cooling
reagent
liquid nitrogen
fragments
Prior art date
Application number
RU2019143949A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Евгеньевич Тихомиров
Денис Вячеславович Тихомиров
Original Assignee
Вячеслав Евгеньевич Тихомиров
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 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров filed Critical Вячеслав Евгеньевич Тихомиров
Priority to RU2019143949A priority Critical patent/RU2724627C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724627C1 publication Critical patent/RU2724627C1/ru

Links

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
    • G21F9/28Treating solids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам химической дезактивации металла с поверхностным загрязнением радионуклидами. Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов, заключается в нанесении на дезактивируемую поверхность порошкового реагента, содержащего калий, натрий и серу, последующем нагреве поверхности, ее охлаждении путем обработки поверхности жидким азотом в количестве не менее 260 г на 1 кг обрабатываемой поверхности и очистке поверхности от образовавшейся окалины. Изобретение позволяет предотвратить улетучивание цезия в процессе дезактивации, за счет обеспечения резкого охлаждения МРАО после стадии нагрева. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам химической дезактивации металла с поверхностным загрязнением радионуклидами.
Способы дезактивации поверхностного загрязнения должны в независимости от радионуклидного состава загрязнения и химического состава материала в полной мере обеспечивать максимальное удаление радионуклидов с получением радиоактивных отходов в компактном виде, удобном для получения их захоронения или переработке.
Известен способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов, заключающийся в нанесении на поверхность изделий или их фрагментов реагента, содержащего калий, натрий и серу, последующем нагреве поверхности, ее охлаждении и очистке от образовавшейся окалины (патент РФ №2097852, опубл. 1997 г.).
Известный способ основан на осуществлении химической коррозии поверхностного слоя сплавов и химическом взаимодействии радионуклидов с реагентом. При нагреве поверхности в присутствии реагента, представляющего собой смесь солей, содержащих сульфаты щелочных металлов, реагент вступает в химическое взаимодействие с химическими элементами поверхностного слоя сплавов и в том числе с радионуклидами. При этом образуются легкоплавкие расплавы, способствующие ускорению коррозии поверхности сплавов. Образовавшиеся новые вещества образуют новую неметаллическую фазу - содержащую радионуклиды окалину, которая после охлаждения легко отделяется от сплава.
В данном способе длительность времени различных стадий процесса, в частности времени охлаждения системы, являются неконтролируемыми. Вместе с тем, задержка остывания системы затягивают процесс затвердевания слоя реагента, что не позволяет создать условия для предотвращения улетучивания цезия, когда тепло в порах металла дезактивируемого объекта еще осталось. Замедление охлаждения ведет к росту времени, необходимого для очистки поверхности от остатков реагента, что снижает общую эффективность процесса.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является повышение эффективности процесса дезактивации МРАО (металлических радиоактивных объектов), путем сокращения времени дезактивации и предотвращения улетучивания цезия в процессе дезактивации, за счет обеспечения резкого охлаждения МРАО после стадии нагрева.
Технический результат достигается тем, в способе дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов, заключающимся в нанесении на дезактивируемую поверхность порошкового реагента, содержащего калий, натрий и серу, последующем нагреве поверхности, ее охлаждении и очистке от образовавшейся загрязненной окалины, охлаждение производят путем обработки поверхности жидким азотом в количестве не менее 260 г на 1 кг обрабатываемой поверхности.
Нанесение на обрабатываемую поверхность дезактивируемого металла после завершения стадии нагрева реагента и его выдержки жидкого азота в количестве не менее 260 г на килограмм горячего реагента, позволяет произвести эффективное охлаждение поверхности для формирования окалины, исключая возможность формирования летучих соединений цезия и его последующего уноса с дезактивируемой поверхности.
Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов заключается в следующем.
На дезактивируемую сухую поверхность изделия или его фрагмента, наносят напылением порошок реагента, содержащего калий, натрий и серу. После этого изделие или его фрагмент нагревают. Реагент, включающий в себя калий и натрий в качестве сульфидов калия и натрия, предопределяет получение легкоплавких расплавов. При нагреве сульфиды натрия и калия сплавов вступают в химическое взаимодействие с защитной оксидной пленкой матрицы, содержащей NiO, Сг2Оэ, Fe2O3.
Одновременно элементы, расположенные в поверхностном слое, в том числе радионуклиды (например, кобальт) вступают в химическое взаимодействие с серой. Образовавшиеся в результате взаимодействия реагента с дезактивируемой поверхностью новые вещества создают новую, содержащую радионуклиды неметаллическую фазу (оксиды, сульфаты, сульфиды и т.п.) - окалину, которая после охлаждения легко отделяется от сплава. В зависимости от количества реагента, температуры, и времени величина слоя окалины может меняться.
После некоторой выдержки изделия или его фрагмента, на поверхность горячего металлического сплава и формирующийся слой осуществляют подачу жидкого азота с температурой -196°С из расчета не менее 260 г жидкого азота на 1 кг обрабатываемой поверхности, что позволяет добиться прекращения плавления и всех химических процессов и в расплавленном слое. Тем самым исключается опасность перехода в газовую фазу Cs2CO3 и азид цезия - CsN3. Подача жидкого азота на поверхности реакций предупреждает возможность улета вредных веществ, содержащих цезий, например, в случае нарушения сплошности сформированного слоя реагента.
Особенности применения жидкого азота в процессе дезактивации при формировании защитного слоя из специальных реагентов основываются на то, что азот нейтрален и не взаимодействует с материалами дезактивируемого объекта и реагента ни с кем химически, т.е. нет массообмена, благодаря чему прекращаются все химические реакции. При применении жидкого азота происходит только теплообмен, который резко снижает температуру системы, тем самым препятствуя переходу летучих соединений цезия в газовую фазу.
Азот относительно воздуха является тяжелым газом, и пока сам не нагреется, он будет оставаться неподвижным, сдерживая охлаждающийся цезий, т.е. «приморозит цезий» в порах нового материала, образовавшегося на поверхности дезактивируемого объекта в результате реакции реагента с металлом объекта. Снижение температуры приводит к изменению структуры материала, который, становясь хрупким, легко разрушается при охлаждении, являясь по существу хрупкой глиной, содержащей цезий.
Требуемый объем азота, достаточный для охлаждения и для одновременного разрушения дезактивируемого слоя в порошок, составляет не менее 260 г на 1 кг обрабатываемой поверхности.
Таким образом, разработанный механизм «примораживания цезия» в новом материале позволит резко охладить процесс, затормозить и предотвратить переход летучих соединений цезия в газовую фазу, сократить время охлаждения обрабатываемой системы и легко разрушить новый материал, образовавшийся на поверхности дезактивируемого объекта в результате реакции реагента с металлов объекта, что обеспечивает повышение эффективности технологии.
После охлаждения производят очистку изделия от окалины, например, суспензией из абразивного порошка и воды в соотношении 2:5 при одновременном воздействии ультразвука. Такая обработка обеспечивает очищение поверхности металла от окалины и резку поверхности металла со скоростью без выбросов пыли.
Кавитационный процесс, возникающий при обработке ультразвуком фрагмента в воде вместе с воздействием абразивного порошка приводит к разрушению окалины и ее осыпании. Осыпаясь окалина накапливается на дне ванны. После завершения процесса воду с окалиной и абразивным порошком собирают в емкость и на спецучастке с помощью мембранной технологии очищают от радионуклидов. Образовавшиеся отходы накапливают и сдают на утилизацию.
Повышение эффективности технологии дезактивации МРАО по предлагаемому способу обеспечивается двумя факторами: на первой стадии процесса, нагреве всей системы, на поверхности МРАО создается защитный слой, удерживающий легколетучий цезий; на второй стадии процесса - охлаждении - изменяется характер процесса - за счет резкого охлаждения жидким азотом все процессы останавливаются. Обе стадии проходят с высокой скоростью, что позволяет экономить общее время и энергию процесса.
В таблице 1 приведены данные по расчету эффективности технологии дезактивации МРАО в зависимости от расхода жидкого азота.
В качестве испытуемого дезактивируемого объекта был использован пакет труб парогенератора (теплообменника) второго контура АЭС.
Приведенные в таблице данные показывают, что самая высокая степень дезактивации МРАО достигается при расходе жидкого азота, начиная с 0,26 кг на 1 кг дезактивируемого МРАО. Дальнейшее увеличение расхода азота на охлаждение и очистку образца МРАО существенным образом не улучшает достигнутый результат.
Figure 00000001
Расход азота на охлаждение МРАО, в качестве которого, например, выбран фрагмент стальной трубы диаметром 163 мм, длиной 1000 мм, толщиной стенки 5 мм и весом 9,83 кг. рассчитывают следующим образом.
Для охлаждения используется жидкий азот, соответствующий ГОСТ 9293-74. Расход азота для охлаждения данного фрагмента составляет 0,27 кг на 1 кг. металла, что в пересчете на литры составляет 0,34 л. на 1 кг. фрагмента.
Таким образом, для охлаждения трубы весом 9,83 кг необходимо 3,3422 литра жидкого азота (9,83×0,34 л/кг=3,3422 л).
Предлагаемый способ дезактивации МРАО осуществляется следующим образом.
На внутреннюю поверхность трубы наносится реагент. Затем труба устанавливается вертикально и закрепляется на тележке. Внутрь нее опускается на стальной трубке источник тепла - электрический индуктор с электрическим проводом, который нагревает внутреннюю поверхность трубы до температуры 340°С. После расплавления реагента индуктор извлекают из трубы. Затем на поверхность горячей трубы с расплавленным реагентом сверху, используя специальную трубку, подают равномерно жидкий азот в количестве не менее 260 г/кг трубы. После этого трубку для подачи азота извлекают из охлажденной трубы, а саму трубу очищают изнутри от остатков реагента вращающейся металлической щеткой.
Охлажденная труба на тележке отвозится на склад готовой продукции, где проводится ее тщательный радиационный контроль. В случае обнаружения замечаний по качеству очистки трубы, процедура очистки трубы повторяется. Отделенный от трубы реагент, содержащий радионуклиды, перевозится на склад твердых радиоактивных отходов. Он дополнительно измельчается, компактируется и передается в соответствии с договором специальной службе для эвакуации.
Предлагаемое изобретение за счет обеспечения резкого охлаждения МРАО жидким азотом позволяет сократить время дезактивации МРАО и предотвратить возможность улетучивания цезия в процессе дезактивации.

Claims (1)

  1. Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов, заключающийся в нанесении на дезактивируемую поверхность порошкового реагента, содержащего калий, натрий и серу, последующем нагреве поверхности, ее охлаждении и очистке от образовавшейся загрязненной окалины, отличающийся тем, что охлаждение производят путем обработки поверхности жидким азотом в количестве не менее 260 г на 1 кг обрабатываемой поверхности.
RU2019143949A 2019-12-25 2019-12-25 Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов RU2724627C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143949A RU2724627C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143949A RU2724627C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724627C1 true RU2724627C1 (ru) 2020-06-25

Family

ID=71135931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019143949A RU2724627C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724627C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3418207A1 (de) * 1984-05-16 1985-11-21 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Verfahren zum dekontaminieren von metallteilen
RU2091876C1 (ru) * 1996-06-19 1997-09-27 Государственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов Способ дезактивации оборудования реакторов с натриевым теплоносителем
RU2097852C1 (ru) * 1995-07-14 1997-11-27 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров Способ дезактивации железоуглеродистых сплавов
RU2474899C1 (ru) * 2011-08-17 2013-02-10 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов
RU2596150C1 (ru) * 2015-07-09 2016-08-27 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3418207A1 (de) * 1984-05-16 1985-11-21 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Verfahren zum dekontaminieren von metallteilen
RU2097852C1 (ru) * 1995-07-14 1997-11-27 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров Способ дезактивации железоуглеродистых сплавов
RU2091876C1 (ru) * 1996-06-19 1997-09-27 Государственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов Способ дезактивации оборудования реакторов с натриевым теплоносителем
RU2474899C1 (ru) * 2011-08-17 2013-02-10 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов
RU2596150C1 (ru) * 2015-07-09 2016-08-27 Вячеслав Евгеньевич Тихомиров Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6317494B2 (ru)
JPH03264898A (ja) 高放射性廃棄物の処理方法
US8097765B2 (en) Method of decontaminating radioisotope-contaminated surface vicinity region by use of nonthermal laser peeling without re-melting, without re-diffusion and without re-contamination, and apparatus therefor
RU2724627C1 (ru) Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов
JPH0356439B2 (ru)
CN114496332A (zh) 一种基于高功率激光的高放废液玻璃固化方法
RU2596150C1 (ru) Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов
RU2474899C1 (ru) Способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов
JP3740570B2 (ja) 放射性物質で汚染された鉛の再生方法
CN114068057B (zh) 放射性废物的玻璃固化处理方法
RU2075126C1 (ru) Способ переработки демонтированного радиоактивно-загрязненного оборудования и комплекс для его осуществления
Lukarski et al. Possibilities of Optimizing the Processing of Metallic Radioaktive Waste
RU2172787C1 (ru) Способ пирометаллургической переработки отходов, отработавших материалов и изделий
JP2001013293A (ja) 廃金属ナトリウムの処理方法及びそれを用いた廃金属ナトリウム処理装置
RU2097852C1 (ru) Способ дезактивации железоуглеродистых сплавов
Suzuki et al. EVOLUTION OF CONTINUOUS MELTING AND DECONTAMINATION TECHNOLOGY FOR DISMANTLED METAL BY AN INDUCTION COLD CRUCIBLE
Atanasov et al. Process flow problems and perspectives upon radioactive metal waste processing
GB1019373A (en) A new glass containing radioactive waste oxides
JP6524532B2 (ja) 放射性セシウムを含む鉄の浄化方法
Guidez et al. The Dismantling
JP2000292594A (ja) 放射性廃棄物の溶融処理装置および処理方法
Kim et al. Design and Operations of a Melting Furnace System for Radioactive Metal Wastes
Bowser et al. The design, construction, commissioning and operation of a plant at Dounreay to dispose of sodium from KNKII
KR20230118621A (ko) 고온 열처리에 의한 물품 패키징을 위한 설비를 위한연결 장치
CN115161432A (zh) 一种带人工核素放射性污染的废旧金属熔炼去污剂