×
26.08.2017
217.015.dbe9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ВОДНОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩИХ ТРИТИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения и может быть использовано для обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Заявляется способ кондиционирования воды или водного раствора, содержащих тритий, включающий перемешивание воды или водного раствора, содержащих тритий, и отвердителя в контейнере при его вращении. Воду или водный раствор, содержащие тритий, предварительно локализуют в стеклянной герметичной ампуле, которую помещают в контейнер с отвердителем и элементами для разрушения ампулы, контейнер герметизируют и осуществляют его вращение до разрушения ампулы и перемешивания образовавшейся смеси с последующей выдержкой до полного отверждения. Изобретение позволяет обеспечить безопасность при отверждении ЖРО, содержащих тритий, снизить трудоемкость и затраты на проведение работ. 3 з.п. ф-лы, 2 пр.

Предлагаемый способ относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения и может быть использован для обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО), в т.ч. высокоактивных отходов (ВАО). В установках технологического цикла по обращению с материалами, содержащими тритий, в результате окислительных процессов в газовой фазе, осаждения паров на различные поглотители, регенерации адсорберов, изотопного обмена и так далее, возможно накопление воды или водных растворов, содержащих тритий. Согласно пункту 14.9 действующих санитарных правил «Радиационная безопасность при работе с тритием и его соединениями» СП 2.6.1. 05-04, вода или водные растворы, содержащие тритий, не подлежащие дальнейшему использованию, относятся к жидким радиоактивным отходам. ЖРО перед транспортировкой, хранением или захоронением должны подвергаться кондиционированию, конечной целью которого является перевод ЖРО в твердые радиоактивные отходы (ТРО). Одним из направлений кондиционирования ЖРО является отверждение (омоноличивание), путем смешивания ЖРО с различными отвердителями, которое и рассматривается в предлагаемом способе. В соответствии с пунктом 28 НП-093-14 «Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения», компаунд (матричный материал с включенными в него РАО), образующийся в результате отверждения (омоноличивания) ЖРО, является удаляемыми ТРО, подлежащими хранению/захоронению в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

Для перевода радиоактивной воды или водных растворов в твердое состояние можно использовать различные отвердители. При выборе отвердителя необходимо учитывать следующие параметры:

- процентное соотношение связанной воды и массы конечного компаунда;

- парциальное давление паров воды над поверхностью конечного компаунда;

- инертность используемых компонентов отвердителя по отношению к материалам технологического оборудования и упаковке конечного блока;

- стойкость полученного конечного блока к негативным воздействиям в условиях долгосрочного хранения;

- время отверждения и формирования конечного блока;

- образование вторичных ЖРО.

Наиболее важным фактором при проведении работ с водой или водными растворами, содержащими тритий, является высокая радиационная опасность. В воде или водных растворах тритий находится преимущественно в связанном состоянии, в виде однозамещенных (НТО) или двузамещенных (Т2O) молекул. В связи с этим, при отверждении воды или водных растворов, содержащих тритий, необходимо исключить возможность проникновения паров воды в окружающую среду в результате испарения, диффузии, изотопного обмена. Исходя из этого соблюдение необходимых мер безопасности при отверждении воды или водных растворов, содержащих тритий, возможно при обеспечении герметичности оборудования, недопущении контакта тритиевой воды с окружающей средой, как на этапе подготовки, так и на протяжении процесса отверждения, последующей транспортировки и длительного хранения/захоронения.

Существующие способы отверждения водных ЖРО, как правило, предполагают их предварительное выпаривание и последующее смешивание с отвердителем, в качестве которого могут использоваться фосфат циркония (патент RU 2432631, G21F 9/16, публ. 27.10.2011), жидкое натриевое стекло (патент RU 2046410, G21F 9/16, публ. 20.10.1995), комбинация серы и жидкого натриевого стекла (патент RU 2059309, G21F 9/16, публ. 27.04.1996) и т.д. На последующих стадиях отверждения ЖРО проводят сушку или отжиг полученного компаунда. Например, авторы патента (RU 2190890, G21F 9/16, публ. 10.10.2002), для отверждения ЖРО предлагают использовать стеклокристаллические микросферы, сформированные в блоки. Блоки поглощают ЖРО, далее проводятся испарение воды и спекание полученных блоков при повышенных температурах. Необходимо отметить, что удаляемая вода при реализации описанных способов не является радиоактивной и ее попадание в окружающую среду не представляет опасности. Очевидно, что подобные подходы неприемлемы при утилизации воды или водных растворов, загрязненных тритием, поскольку на разных этапах реализации вышеописанных способов присутствует сушка или термическая обработка, при которых тритиевая вода будет попадать в окружающую среду.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ отверждения ЖРО (патент RU 2115181, G21F 9/16, публ. 10.07.1998), при реализации которого подачу цемента и ЖРО в емкость, герметизацию ее и перемешивание компаунда путем вращения емкости осуществляют дистанционно, в герметичной камере. Дозировка ЖРО и цемента осуществляется при помощи автоматизированных дозаторов. После подачи ЖРО проводят дезактивацию подающих патрубков. Перемешивание компаунда осуществляют путем вращения емкости в вертикальной плоскости. Для обеспечения необходимой гомогенизации компаунда перед подачей цемента в емкость добавляют щебень фракцией 10-12 мм в количестве 10-20% от веса цемента. Далее емкость дезактивируют и помещают в транспортировочный герметичный контейнер, который направляется на дальнейшее хранение/захоронение.

Недостатками данного способа являются:

- реализация этого способа возможна только в специальной герметичной камере в условиях специализированного производства;

- для отверждения ЖРО по данному способу, исходя из его особенностей, возможно использование в качестве отвердителя только цемента с наполнителем в виде щебня;

- в связи с необходимостью дезактивации дозаторов, подающих патрубков, смесительной емкости и герметичной камеры образуются вторичные РАО, которые также необходимо утилизировать;

- по данному способу невозможно проводить отверждение ЖРО на месте их образования, в связи с чем возникает необходимость транспортировки ЖРО в жидком виде к месту переработки, что является трудоемким и небезопасным для персонала и окружающей среды.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение безопасности при отверждении ЖРО воды или водного раствора, содержащих тритий.

При использовании заявляемого способа достигается следующий технический результат:

- отверждение ЖРО воды или водных растворов, содержащих тритий, можно проводить на месте образования, без транспортировки ЖРО к месту кондиционирования, что снижает опасность работ и трудозатраты;

- отверждение ЖРО воды или водных растворов, содержащих тритий, возможно без использования дорогостоящего высокотехнологичного оборудования (специализированных герметичных камер), дополнительных мер по обеспечению радиационной безопасности, что снижает трудоемкость способа и затраты на его реализацию;

- заявляемый способ позволяет применять различные отвердители, при условии соответствия получаемого при их использовании конечного компаунда требованиям нормативных документов;

- при реализации заявляемого способа отсутствует необходимость дезактивации каких либо технологических элементов и узлов, в результате чего вторичные РАО не образуются;

- процессы подготовки и внесения воды или водных растворов, содержащих тритий, в контейнер, перемешивания и последующего отверждения производятся в герметичных емкостях, что исключает любую возможность проникновения трития в окружающую среду в результате диффузии, изотопного обмена или испарения;

- размеры контейнеров, применяемых для отверждения ЖРО воды или водных растворов, содержащих тритий, не регламентируются и подбираются исходя из количества подготовленных к утилизации ЖРО, вида отвердителя, имеющейся оснастки для перемешивания и возможности обеспечения норм радиационной безопасности;

- применение предлагаемого способа отверждения ЖРО воды или водных растворов, содержащих тритий, обеспечивает максимальный уровень защиты окружающей среды, оборудования, помещений и персонала от вредных воздействий ионизирующего излучения, источников радиационного загрязнения и соответствует всем действующим нормативным документам в области обращения с материалами, содержащими тритий.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата заявляется способ отверждения ЖРО воды или водного раствора, содержащих тритий, включающий перемешивание воды или водного раствора, содержащих тритий, с отвердителем в контейнере при его вращении, в котором, согласно изобретению, воду или водный раствор, содержащие тритий, предварительно локализуют в стеклянной герметичной ампуле, которую помещают в контейнер с отвердителем и элементами для разрушения ампулы, контейнер герметизируют и осуществляют вращение до разрушения ампулы и перемешивания образовавшейся смеси с последующей выдержкой до полного отверждения.

Для равномерного перемешивания воды или водных растворов, содержащих тритий, и отвердителя при необходимости увеличивают время отверждения смеси ЖРО и отвердителя, например, путем предварительного охлаждения ЖРО и/или отвердителя или добавления компонента, снижающего скорость отверждения.

Предлагаемый способ отличается от известного тем, что воду или водный раствор, содержащие тритий, предварительно локализуют в герметичной стеклянной ампуле. В контейнере в необходимом количестве подготавливается отвердитель. В подготовленный отвердитель добавляются компактные объекты (например, металлические шары), необходимые для разрушения ампулы. Герметичная стеклянная ампула с водой или водным раствором, содержащими тритий, помещается в контейнер. Контейнер закрывается, герметизируется и вращается вокруг горизонтальной оси или с использованием смесителя типа "пьяная бочка" или другим применимым образом, в результате чего ампула разрушается и происходит перемешивание содержимого контейнера. При использовании отвердителей с высокой скоростью отверждения увеличивают время отверждения смеси ЖРО и отвердителя, например, путем предварительного охлаждения ЖРО и/или отвердителя или добавления компонента, снижающего скорость отверждения.

Пример конкретного выполнения.

По большинству своих физических и химических свойств тритиевая вода очень близка к дейтериевой и протиевой воде. Для проверки возможности отверждения ЖРО воды, содержащей тритий, заявленным способом были проведены два эксперимента, в которых для моделирования тритиевых ЖРО использовалась дистиллированная вода, а в качестве отвердителя использовались: гипс ГОСТ 125-79 и цемент ГОСТ 10178-81. Для имитирования процесса локализации тритиевой воды были использованы стеклянные пробирки, соединенные между собой с помощью шлифовых соединений. В одну из пробирок наливалась дистиллированная вода, другая помещалась в термостат с жидким азотом. Пробирка с водой имитировала технологическую установку, в которой произошло накопление тритиевой воды, подлежащей отверждению для последующей утилизации. В результате разницы равновесных давлений паров воды при комнатной температуре и температуре жидкого азота происходила перекачка воды в охлаждаемую пробирку. После накопления ~100 г воды процесс прерывался. Навеска цемента (во втором эксперименте - гипса) массой ~100 г помещалась в металлический контейнер, туда же переносили пробирку с водой и 5 стальных шаров диаметром 10 мм. Контейнер герметизировали и вращали с использованием смесителя типа "пьяная бочка" в течение 5 минут. В результате механических воздействий пробирка с водой разрушалась. Через 24 часа, после вскрытия контейнеров, было отмечено, что полученные образцы представляли собой твердый компаунд, достаточно прочно связанный с содержащимися в нем осколками стекла и стальными шарами, без видимого расслоения, имеющий хорошее сцепление со стенками контейнера. Следов воды в жидком виде на стенках контейнера не обнаружено. Полученные образцы выдерживались при температуре 30°С и относительной влажности 4% в течение 10 суток, с целью определения количества фиксируемой воды. Получено, что потеря веса составила для гипса ~1% вес., для цемента ~0,5% вес.

При отверждении ЖРО воды или водных растворов, содержащих тритий, по предложенному способу, полученные ТРО при начальной удельной активности ЖРО от 108 до 1011 Бк/г будут относиться к 3 классу, а при начальной удельной активности ЖРО от 10 до 10 Бк/г будут относиться к 4 классу удаляемых ТРО в соответствии с требованиями «Критериев классификации удаляемых радиоактивных отходов» (утв. постановлением Правительства РФ от 19.02.2012 г. №1069). Хранение и окончательная изоляция полученных ТРО осуществляется в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 391-400 из 819.
09.08.2018
№218.016.78cc

Способ изготовления пористой детали из проволочного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении фильтрующих и теплообменных элементов из проволочного материала. В пресс-форме размещают заготовку из навитой в спираль проволоки и формируют ее прессованием до получения заготовки с заданной пористостью. В качестве проволочного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663389
Дата охранного документа: 03.08.2018
13.08.2018
№218.016.7ba0

Боевой элемент боеприпаса

Изобретение относится к области взрывной техники, в частности к боеприпасам, предназначенным для поражения бронированных целей и создания в запреградном пространстве осколочного поля. Боевой элемент боеприпаса включает корпус, заряд взрывчатого вещества (ВВ), систему инициирования и циркониевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663855
Дата охранного документа: 10.08.2018
25.08.2018
№218.016.7ecf

Ударный испытательный стенд

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для испытания изделий на виброударные воздействия. Устройство содержит фундамент, на котором размещено устройство формирования ударного импульса, поддон, закрепленный на копре с возможностью перемещения и соударения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664968
Дата охранного документа: 24.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f00

Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664758
Дата охранного документа: 22.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f17

Способ гидролокации в мелководных областях с оперативным контролем изменчивости условий обнаружения подводной цели

Изобретение относится к области гидролокации, может быть использовано при проведении подводных работ, контроле подводной обстановки, при охране различных объектов со стороны водной среды и обеспечивает достижение постоянной максимально возможной дальности обнаружения подводных целей, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664869
Дата охранного документа: 23.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f71

Стенд для исследования параметров взаимодействия лазерного излучения с конструкционными материалами

Изобретение относится к области измерительной техники и касается стенда для исследования параметров взаимодействия лазерного излучения (ЛИ) с конструкционными материалами (КМ). Стенд включает в себя лазер, оптическую систему, светоделительный элемент, систему контроля параметров ЛИ, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664969
Дата охранного документа: 24.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fb2

Стеклокерамический композиционный электроизоляционный материал и способ его изготовления

Изобретение относится к стеклокерамическому композиционному электроизоляционному материалу. Шихта содержит следующие совместно измельченные и механоактивированные компоненты, мас.%: стекло СЛ2-1 50-70; фторфлогопит – остальное. Перемешивание компонентов проводят за два интервала не менее чем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664993
Дата охранного документа: 24.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fe3

Способ изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала

Изобретение относится к области производства неорганических высокодисперсных наполнителей, а именно полых микросфер, используемых в производстве композиционных материалов различного назначения. В способе изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664990
Дата охранного документа: 24.08.2018
29.08.2018
№218.016.807a

Формирователь меток времени

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике. Технический результат заключается в увеличении информационной емкости кода номера меток времени. Технический результат достигается за счет формирователя меток времени, который содержит выходную шину, первый генератор, первый счетчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665283
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.8096

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат – повышение точности дифференциального измерительного преобразователя за счет введения блока коррекции, осуществляющего корректировку выходной характеристики преобразования. Дифференциальный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665219
Дата охранного документа: 28.08.2018
Показаны записи 311-312 из 312.
20.05.2023
№223.018.66d5

Порошковый материал с высокой теплопроводностью

Изобретение относится к области металлургии, а именно к порошковым материалам на основе алюминиевых сплавов, применяемых для изготовления деталей методами аддитивных технологий, в том числе методом селективного лазерного сплавления. Порошковый алюминиевый материал для изготовления деталей с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752489
Дата охранного документа: 28.07.2021
16.06.2023
№223.018.7c16

Порошковый алюминиевый материал

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым алюминиевым материалам для изготовления деталей с использованием аддитивных технологий, в том числе методом селективного лазерного синтеза. Порошковый алюминиевый материал получен газовым распылением и содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744075
Дата охранного документа: 02.03.2021
+ добавить свой РИД