Технико-экономические основы проектирования ТЭС и АЭС. Кругликов П.А. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

19
k
g
=A
H
/A
K
,
где А
Н
- начальная активность дезактивируемого объекта;
А
К
- конечная его активность.
Дезактивация твёрдых радиоактивных отложений связана, в первую оче-
редь, с удалением из контура отложений радиоактивных продуктов коррозии.
Опыт эксплуатации АЭС показывает, что радиоактивные нуклиды продуктов
коррозии, попадающие в теплоноситель разносятся по контуру и 40-50 % из
них в результате сорбционно-диффузионных процессов внедряются в окисную
плёнку на поверхностях оборудования
и трубопроводов, около 40 % их откла-
дывается механически в местах с малыми скоростями теплоносителя и в за-
стойных зонах (щелях, тупиковых участках и т.д.) и небольшая часть, 10-20%,
выносится из контура с продувочной водой и организованными и неорганизо-
ванными протечками.
Дезактивация оборудования в сборе - это всегда процесс химической
очистки оборудования с применением
реагентов. Дезактивации может подвер-
гаться как весь контур, так и отдельные его части. Циркуляция отмывочного
раствора осуществляется специальными насосами.
Для дезактивации съёмного оборудования (задвижки, насосы и др.), ин-
струментов используются специальные ванны. Для удаления окисных плёнок с
дезактивируемого оборудования необходимо применять реагенты с реализаци-
ей окислительно-восстановительных реакций. Для этого
поверхности попере-
менно обрабатываются щелочными и кислотными растворами с применением
водных промывок после каждого этапа. Применяемые реагенты зависят от со-
става удаляемых отложений и конструкционного материала, на котором они
отложились. Для дезактивации с использованием аустенитных нержавеющих
сталей нельзя применять реагенты, содержащие хлориды, например, соляную
кислоту. Хлор-ион вызывает коррозионное растрескивание аустенитных
сталей.
Дезактивация обычно проводится в несколько циклов. Наиболее распростра-
нённой является технология дезактивации с применением на первом этапе 2-4%
едкого калия (КОН) с 0,2-0,4% перманганата калия (КМnO
4
) и
по 0,5-1% щаве-
левой кислоты (Н
2
С
2
О
4
) с добавками лимонной кислоты на втором этапе. Время
дезактивации - 1-3 ч при температуре раствора 85-100 °С. В последние годы для
дезактивации широкое применение находят композиции с комплексонами, на-
пример, соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и лимонная кислота. Для
дезактивации больших поверхностей (баков, стен помещений и др.) применяют
пароэмульсионный метод. В качестве дезактивирующего раствора используют
щавелевую кислоту концентрацией 20г/кг, поверхностно-активное вещество
ОП-7 концентрацией 5г/кг и гексафосфат натрия 5г/кг. Раствор в виде паровой
эмульсии наносится на стенки с помощью специальных пистолетов, к которым
подводится пар с давлением 0,8-1,2 МПа.
Дезактивационные растворы после дезактивации являются жидкими ра-
диоактивными отходами и, в свою очередь, требуют их
дезактивации.
В общем случае жидкими радиоактивными отходами на АЭС являются:
продувочные воды реактора, организованные и неорганизованные протечки те-
плоносителя реакторного контура, вода бассейнов выдержки и перегрузки, дре-