Способ отмывки горизонтальных поверхностей
Использование: отмывка горизонтальных поверхностей от слабофиксированных радиоактивных и токсичных загрязнений. Сущность изобретения: способ отмывки заключается в нанесении на поверхность моющего раствора в количестве 1-1,5 л/м2, растирании раствора по поверхности и удалении в количестве 85-95% от нанесенного объема. Удаление раствора с поверхности преимущественно проводят путем эжекции воздуха со скоростью 25-30 м/с. По способу достигаются минимальные стоимостные затраты на дезактивацию. 2 пр., 4 табл.
Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности к процессам отмывки поверхностей от радиоактивных и высокотоксичных загрязнений. Изобретение может быть использовано при дезактивации поверхностей полов производственных помещений 2 и 3 зон АЭС и радиохимических производств, а также в производстве редких металлов с высокой токсичностью при удалении слабофиксированных загрязнений.
На действующих предприятиях отрасли отмывка полов ремонтных зон и операторских помещений производится, как правило, вручную текстильными материалами с использованием штатных моющих растворов, при этом расход раствора на дезактивацию 1 м2 пола колеблется в широких пределах и составляет от 0,01 до нескольких литров. Известен способ дезактивации поверхностей, включающий нанесение на поверхность моющего раствора и сорбента (например, торфа) с последующим удалением его с обрабатываемой поверхности вместе с раствором. При этом расход раствора составляет 0,1-0,15 л/м2;сорбента-0,1-0,15 кг/м2. По мнению авторов разработанного способа [1] эффективность дезактивации зависит от отношения площади поверхности к объему подаваемого на поверхность раствора, причем зависимость имеет вид:

Количество загрязнения, оставшегося вместе с раствором на поверхности, определяется отношением W/V:
Qп=Qисх


Общее количество загрязнения на поверхности составляет Qп+Qн,поэтому выражение для эффективного коэффициента дезактивации примет вид:

Так как и 1/Кд, и отношение W/V значительно меньше 1, то их произведением можно пренебречь, и выражение (5) записать в приближенном виде:

Таким образом, эффективность применения способа дезактивации определяется отношением количества раствора, оставшегося на поверхности, к количеству раствора, нанесенному на поверхность. Чем меньше это отношение, тем выше коэффициент дезактивации. Однако при уменьшении W/V до величины много меньшей 1/Kд, влияние этого отношения на эффективность дезактивации становится незначимым. Кроме того, увеличение полноты удаления раствора с поверхности существенно увеличивает затраты на дезактивацию за счет уменьшения скорости обработки и увеличения мощности и стоимости устройства, осуществляющего дезактивацию. Увеличение объема раствора V также увеличивает затраты на дезактивацию за счет увеличения стоимости раствора и количества образующихся жидких отходов на единицу площади. Сущность заявляемого способа состоит в том, что моющий раствор наносят на поверхность в количестве 1-1,5 л/м2, растирают по поверхности и удаляют в количестве 85-95% от нанесенного. Удаление раствора с поверхности производят посредством эжекции воздуха со скоростью 25-30 м/с. Отличительные признаки заявляемого способа существенны, так как они не присущи известным способам, и при заявляемом выборе соотношения между раствором, нанесенным на поверхность и той частью раствора, которая неизбежно остается на поверхности, позволяют существенно снизить затраты на дезактивацию при достижении необходимой степени очистки поверхности. Пример 1. Для проверки способа в опытно-промышленных условиях ПО "Ульбинский металлургический завод" (г. Усть-Каменогорск) при отмывке различных участков поверхностей полов от соединений бериллия был изготовлен макет установки УОП-2, состоящий из емкости для подачи моющего раствора, емкости для сбора отработавшего раствора, редуктора сжатого воздуха для подачи раствора на поверхность и эжектора, работающего от сети сжатого воздуха с давлением 0,2-0,5 МПа для удаления отработавшего раствора с поверхности. Для сравнения некоторые участки пола отмывали ручным способом обтирочными материалами, который принят за базовый вариант. Для отмывки использовали моющий раствор на основе 5%-ной азотной кислоты с добавками фторида натрия и ПАВ. При проведении отмывок соблюдали следующий порядок:
-определяли исходный уровень загрязнения поверхности методом кислотного мазка;
из емкости для чистого раствора объемом 12 л на участок поверхности площадью 8-20 м2 подавали моющий раствор, равномерно смачивая им поверхность с одновременным растиранием раствора по поверхности щеткой;
производили сбор раствора в емкость объемом 20 л для отработавшего раствора через щелевой насадок, всасывая через него воздух с помощью эжектора;
определяли уровень остаточного загрязнения поверхности, количество собранного раствора и загрязнения в нем. Результаты механизированной и ручной отмывки приведены в табл. 1 и 2. Из результатов испытаний, приведенных в табл. 1 видно, что относительные потери раствора существенно сказываются на эффективности отмывки, а при потерях 30-50% процесса отмывки поверхности практически не происходит. Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что при сборе раствора вручную обтирочным материалом увеличивается количество раствора, остающегося на поверхности. При использовании эжектора сжатого воздуха воздух вместе с диспергированным в нем моющим раствором собирают в емкость, где фильтруют через механический фильтр и выбрасывают через эжектор в окружающую среду без последующей фильтрации. Однако при этом наблюдается незначительное увеличение концентрации аэрозолей в струе выбрасываемого воздуха, не требующее специальных средств защиты органов дыхания, кроме респиратора, обязательного для ношения в производственных помещениях. Данные, приведенные в табл. 2,свидетельствуют также, что увеличение скорости воздушного потока свыше 30 м/с не улучшает существенно характеристики процесса отмывки, а при снижении скорости потока ниже 25 м/с уменьшается количество собранного раствора и замедляется его сбор. Пример 2. Аналогичная установка и способ испытывались в научно-экспериментальном комплексе Радиевого института (г. Гатчина) в трубном коридоре (помещение 131) длиной 40 м и шириной 2,5 м на полу, облицованном поливинилхлоридным пластикатом и имеющем высокие уровни нефиксированного загрязнения (до 2500 альфа-част./(см2



Дэфф возрастает с уменьшением относительных потерь раствора на поверхности и не зависит от количества раствора, нанесенного на поверхность. Этот факт является неожиданным, так как ранее предполагалось, что эффективность дезактивации тесно связана с количеством раствора, подаваемого на поверхность [1] В действительности, эффективность дезактивации определяется только величиной относительных потерь раствора на поверхности (W/V). Снижение реального эффекта дезактивации при низких расходах раствора 0,01-0,1 л/м2 объясняется тем, что в этом случае практически невозможно обеспечить достаточную степень удаления раствора с поверхности, так как 0,01 л раствора на 1 м2 образуют пленку толщиной 10 мкм, удалить которую практически невозможно. Кроме того, в условиях малого количества раствора высокая концентрация загрязнения в растворе уменьшает его растворимость и вызывает вторичное загрязнение поверхности за счет обратно сорбции, поэтому в этом случае возможно уменьшение предельного коэффициента дезактивации (Кд). Трудозатраты, также как и стоимостные затраты, имеют минимум в диапазоне относительных потерь раствора 5-15% При увеличении потерь свыше 15% трудозатраты увеличиваются за счет снижения эффективности дезактивации, а при уменьшении ниже 5% за счет уменьшения скорости отмывки поверхности. Увеличение количества моющего раствора, наносимого на поверхность, также ведет к возрастанию стоимостных затрат и трудозатрат, что обусловлено увеличением числа перезарядок устройства моющим раствором. Предлагаемое изобретение по сравнению с известными способами дезактивации позволит:
сократить затраты на дезактивацию в 1,5-2 раза;
механизировать процесс дезактивации полов производственных помещений и уменьшить контакты персонала с растворами радионуклидов и высокотоксичных веществ;
уменьшить выброс радиоактивных и высокотоксичных аэрозолей в помещение при работе установки.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5