Способ химической дезактивации поверхности металлических изделий, зараженных радиоактивными веществами
Изобретение относится к ядерной технологии, а именно к химической дезактивации зараженных радиоактивными веществами изделий из сталей, цветных металлов и их сплавов. Способ химической дезактивации поверхности металлических изделий, зараженных радиоактивными веществами, включает их обработку при 20 - 95oC в течение 1 - 24 ч водным дезактивирующим раствором, содержащим карбоновые кислоты, в качестве которого используют кислотные отходы производства капролактама. Способ позволяет в одну стадию и с образованием относительно небольшого объема отработанного рабочего раствора эффективно дезактивировать различные металлы и сплавы, в том числе имеющие на поверхности продукты коррозии или лакокрасочные покрытия. При этом способ является экономически выгодным, т.к. основан на использовании недефицитного и недорогого реагента - кислых отходов производства капролактама. 1 с. и 3 з.п. ф-лы, 4 табл.
Изобретение относится к ядерной технологии, а именно к химической дезактивации зараженных радиоактивными веществами изделий из сталей, цветных металлов и их сплавов.
Известен способ дезактивации зараженных радиоактивными веществами металлических изделий, заключающийся в их одно- или двухстадийной обработке раствором, содержащим минеральную кислоту и пероксид водорода или перманганат калия в качестве окислителя (RU, патент, 2029400, G 21 F 9/00, 1995). Однако процесс дезактивации по этому способу достаточно длительный, что не всегда допустимо в реальных условиях. Большие возможности имеют способы дезактивации с использованием растворов на основе органических соединений, преимущественно органических кислот. Так, известен способ обработки поверхности оборудования и помещений атомных станций реагентом, приготовленным разбавлением водой жидкой фазы продукта взаимодействия лигнина с азотной кислотой, содержащего щавелевую кислоту, а также гуминовые и фульвовые кислоты (RU, патент, 2066495, G 21 F 9/28, 1996). Этот способ эффективен только при обработке поверхностей, зараженных нефиксированными и слабо фиксированными загрязнениями. Известный из патента GB, 2284702, G 21 F 9/28, 1995 способ дезактивации металлических материалов, преимущественно содержащих железо и свинец, заключается в обработке поверхности этих материалов раствором муравьиной, или уксусной, или трифторуксусной, или щавелевой кислоты. Однако этот способ недостаточно эффективен без добавок окислителей и минеральных кислот. Другой известный способ дезактивации металлических частей ядерного реактора предусматривает на первой стадии обработку проточным водным раствором перманганатной кислоты, а на второй стадии - раствором дикарбоновой кислоты (US, патент, 4756768, G 21 F 9/28, 1988). Недостаток этого способа - необходимость его проведения в две стадии и только при повышенных температурах. Наиболее близким аналогом к заявленному техническому решению по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является способ химической дезактивации металлических поверхностей изделий, зараженных радиоактивными веществами, основанный на их очистке водным раствором карбоновой кислоты или смеси кислот (SU, патент, 1830149, G 21 F 9/34, 1993). Способ обеспечивает хорошую очистку в одну стадию конструктивных материалов, обычных для ядерных реакторов. Однако он предполагает использование дорогостоящих реагентов, проведение процесса дезактивации при высокой температуре (95oC) в течение длительного времени (порядка 20 часов) и недостаточно эффективен при наличии на поверхности металлов коррозионных отложений и лакокрасочных покрытий. Задачей настоящего изобретения являлось упрощение и удешевление процесса дезактивации металлических изделий, обеспечение удаления с их поверхности продуктов коррозии и лакокрасочных покрытий, зараженных радиоактивными веществами, а также сокращение объема отработанного дезактивирующего раствора. Поставленная задача решается тем, что для дезактивации металлических изделий их обрабатывают водным раствором, содержащим карбоновые кислоты, а именно, кислотными отходами производства капролактама при 20-95oC в течение 1-24 ч. Перечисленная выше совокупность существенных признаков заявленного в независимом пункте формулы изобретения обеспечивает получение предусмотренного технического результата. Признаки изобретения, указанные в зависимых пунктах формулы и касающиеся частных случаев осуществления способа, направлены на усиление этого результата. В частном случае дезактивирующий раствор может дополнительно содержать азотную кислоту, преимущественно, при ее концентрации в растворе 1-5 мас.%. Дополнительные отличия заключаются в том, что кислотные отходы производства могут быть разбавлены водой. Экономичность и простота способа обусловлены использованием в качестве дезактивирующего раствора кислотных отходов производства капролактама (ОПК), возможностью проведения процесса в одну стадию и образованием относительно небольшого количества вторичных отходов (отработанного дезактивирующего раствора) за счет многократного использования одного и того же раствора для дезактивации. Преимуществом предлагаемого способа является его универсальность, т. к. он позволяет практически одинаково эффективно дезактивировать изделия из углеродистой и нержавеющей стали, цветных металлов и сплавов, в том числе содержащих на поверхности продукты коррозии или лакокрасочные покрытия. Одной из стадий получения капролактама является окисление циклогексана, в процессе которого образуются сточные воды (ОПК), содержащие значительное количество моно- и дикарбоновых кислот (щавелевой, глутаровой, адипиновой, муравьиной, уксусной и пр.), а также другие продукты деструкции циклогексана (альдегиды, эфиры и пр.). Состав ОПК (ТУ 6-03-26-11-81) достаточно стабилен, кислотность колеблется от 24 до 27 мас.%. Высокая эффективность предлагаемого способа обусловлена присутствием в рабочем растворе смеси органических кислот и других органических соединений, при этом синергетически усиливается их влияние как на дезактивацию металлических поверхностей изделий, так и на удаление продуктов коррозии и лакокрасочных покрытий, зараженных радиоактивными веществами. Для усиления эффекта раствор может дополнительно содержать азотную кислоту, преимущественно при концентрации 1-5 мас.%. Такой раствор особенно рекомендуется для обработки нержавеющей стали и цветных металлов. Преимуществом способа является то, что образуется относительной небольшое количество вторичных отходов за счет того, что емкость дезактивирующего раствора по радионуклидам велика и возможно его 3-5-кратного использование. Кроме того, при многократном использовании раствора сохраняется высокая эффективность удаления коррозионных отложений с поверхности металла. Пример 1. В лабораторных условиях проверяли дезактивирующие свойства ОПК, в том числе в смеси с азотной кислотой различной концентрации и при разбавлении водой, на искусственно зараженных образцах стали марки 12Х18Н10Т размером 50









Формула изобретения
1. Способ химической дезактивации поверхности металлических изделий, зараженных радиоактивными веществами, включающий их обработку водным дезактивирующим раствором, содержащим карбоновые кислоты, отличающийся тем, что в качестве дезактивирующего раствора используют кислотные отходы производства капролактама, а обработку ведут при 20 - 95oС в течение 1 - 24 ч. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дезактивирующий раствор дополнительно содержит азотную кислоту. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что концентрация азотной кислоты в дезактивирующем растворе составляет 1 - 5 мас.%. 4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что используют кислотные отходы производства капролактама, разбавленные водой.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4