CS271287B1 - Method of radioactive waste stabilization - Google Patents

Method of radioactive waste stabilization Download PDF

Info

Publication number
CS271287B1
CS271287B1 CS887154A CS715488A CS271287B1 CS 271287 B1 CS271287 B1 CS 271287B1 CS 887154 A CS887154 A CS 887154A CS 715488 A CS715488 A CS 715488A CS 271287 B1 CS271287 B1 CS 271287B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
bitumen
polypropylene
radioactive
fixation
oil
Prior art date
Application number
CS887154A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Other versions
CS715488A1 (en
Inventor
Milan Ing Breza
Ladislav Ing David
Anton Ing Pekar
Jaromir Ing Zlamal
Jan Ing Brzobohaty
Karol Ing Trubac
Original Assignee
Breza Milan
David Ladislav
Pekar Anton
Jaromir Ing Zlamal
Brzobohaty Jan
Trubac Karol
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 Breza Milan, David Ladislav, Pekar Anton, Jaromir Ing Zlamal, Brzobohaty Jan, Trubac Karol filed Critical Breza Milan
Priority to CS887154A priority Critical patent/CS271287B1/cs
Publication of CS715488A1 publication Critical patent/CS715488A1/cs
Publication of CS271287B1 publication Critical patent/CS271287B1/cs

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Description

Vynález rieši fixáciu kvapalných rádioaktívnych koncentrátov, vysýtených organických rádioaktívnych iónomeničov, kalcinátu a kalov vznikajúcich při dekontamináci i kovových Častí jádrových elektrární do modifikovaných bitúmenov.
Doterajší stav techniky a technologie fixácie rádioaktívnych odpadov do bitúmenov rieši fixáciu kvapalných rádioaktívnych koncentrátov pri použití filmové} rotorovej odparky a makkého typu bitúmenu, zatial čo pre fixáciu vysýtených organických rádioaktívnych iónomeničov, kalcinátu a kalov po dekontaminác!i sa používajú viskóznejšie typy bitúmenov a to buB polofúkané, alebo fúkané bitúneny· Použitie róznych typov bitúmenov pre fixáciu roznych rádioaktívnych odpadov je podmienené predovšetkým ich rozdielnymi fyzikálno-chemickými vlastnoslami. Aby sa zabránilo sedimentačným javom pre fixáciu vysýtených, organických, rádioaktívnych iónomeničov, kalcinátu a kalov po dekontaminá- ' cii sa používajú viskóznejšie typy bitúmenov, ako sú makké typy bitúmenov, používané pre fixáciu rádioaktívnych koncentrátov vo filmových, rotorových odperkách· použitie roznych typov bitúmenov pri fixácii rádioaktívnych odpadov kladie zvýšené ekonomické náklady pre výstavbu vyhrievaných zásobných nádrží pre rožne typy bitúmenov, technologické operácie s ráznými bitúmenmi a obsluhu bitúmenačných zariadení·
Navrhovaný spósob fixácie rádioaktívnych odpadov rieši svojou podstatou fixáciu rádioaktívnych koncentrátov, vysýtených organických, rádioaktívnych iónomeničov, kalcinátu a kalov, vznikajúcich pri dekontamináci i kovových častí jádrových elektrární do modifikovaných bitúmenov· Vo funkcii módifikátorov sa používajú ataktický polypropylén a polypropylénový olej, pričom poměr ataktického polypropylénu к bitúmenu sa pohybuje v rozmedzi 0,1 : 9,9 až 1,5 : 8*5 a poměr polypropylénového oleja к bitúmenu sa pohybuje v rozmedzi 0,1 : 9,9 až 1 ; 9. Bitúmen je možné zaiešaval s aditívami v zásobné} nádrži opatrenej miešacím zariadením alebo priamo v homogenizátore alebo v případe kontinuálně] technologie fixácie rádioaktívnych odpadov ho možno s výhodou dávkoval v potrebnom množatve vhodným dávkovacím zariadením· Do takto modifikovaného typu bitúmenu sa fixujú vo filmovéj rotorovej odparke rádioaktívne koncentráty, alebo vo vhodnom zmiešavacom zariadení kalcinát připravený odpařením vody z rádioaktívnych koncentrátov v rotačnej horizontálně} sušiarni, organické, vysýtené, rádioaktívne iónomeniče a suché kaly připravené sušením vlhkých kalov, vznikájúcich pri dekontaminác1 i kovových častí Jádrových elektrární. Vysýtené rádioaktívne iónomeniče, resp. vlhké kaly je před samotnou fixáciou nevyhnutné vysušil do takej miery, aby sa vylúčila možnost vykypenia zmesi bitúmenu a rádioaktívneho odpadu po Jeho vypuštění do skladovacieho kontajnera·
Navrhovaným riešením sa použije Jeden typ měkkého bitúmenu pre fixáciu rádioaktívnych koncentrátov vo filmové} rotorovej odparke a pre fixáciu kalcinátu, organických vysýtených rádioaktívnych iónomeničov a kalov po dekontamináci i vo vhodnom zmiešovacom zariadení· Uvedeným spósobom sa vylúčia Jávy sedimentécie zafixovaných rádioaktívnych odpadov, zvýši sa podiel zafixovaných zlúčenín v modifikovanom bitúmene zo 40 - 45 % na 50 - 55 %t pričom sa zníži desorpcia solí a rádionuklidov z výsledného bitúmenového produktu o Jeden až dva rády. Pre modifikáciu bitúmenu okrem polypropylénového oleja sa používá ataktický polypropylén, ktorý vzniká ako odpadný produkt při výrobě izotaktické- _ ho polypropylénu. Modifikovaný bitúmen podlá navrhovaného sposobu sa připravuje priamo v prevádzkách bitúmenačných zariadení pri jádrových elektrárnách. Takáto technologie umožňuje operativně připravil modifikovaný bitúmen o vhodných vlastnostiach pre fixáciu >
rádioaktívnych odpadov·
Spósob fixácie rádioaktívnych koncentrátov, kalcinátu, vysýtených organických rádioaktivnych iónomeničov a kalov do modifikovaných bitúmenov s ataktickým polypropyléno· a polypropylénovým olejoto Je vysvětlený na nasledujúcich príkladoch, pričom sa jeho platnosl týnito neobmedzuje.
CS 271287 Bl
Příklad 1
К 1 000 kg nakkého typu bitúmenu o bode maknutia 40 až 65 °C, ktorý je vyhriaty v zásobníku na teplotu 120 až 140 °C, sa za miešania přidá 62 kg ataktického polypropylénu a 22/6 kg polypropylénového oleja. po přidaní týchto módifikačných činidiel sa bitúmenová, modifikovaná zmes temperuje za aiešania 30 minút, aby došlo к dokonalému roztaveniu ataktického polypropylénu a Jeho dispergácií v roztavenoa bitúmene. Do filmovej rotorové} odparky sa dávkuje modifikovaný bitúaen a rádioaktívny koncentrát v takých pomeroch, aby výsledný bitúaenový produkt obsahoval 50 % zafixovaných solí (podlá solnosti rádioaktívneho koncentrátu). Vylúhovatelnost solí a rádionuklidov z bitúmenových vzoriek Je rádovo io’° g.cm” .den (po 63 dňoch vyluhovánia).
Příklad 2
К 1000 kg makkého typu bitúmenu o bode maknutia 40 až 65 °C, ktorý Je vyhriaty v zásobníku na teplotu 110 až 130 °C, sa za miešania přidá 53 kg ataktického polypropylénu a 11 kg polypropylénového oleja. Takto upravený bitúmen sa temperuje za miešania pri teplotách no až 130 °C pol hodiny, aby došlo к dokonalému roztaveniu ataktického polypropylénu a jeho dispergácií v bitúmene. Do vyhrievaného zmiešovacieho zásobníka
3 o objeme 200 dm sa nadávkuje 80 dm modifikovaného bitúmenu vyhriateho na teplotu 110 až 130 °C a za miešania sa po častiach přidá к němu 80 kg vysušenej zmesi organických vysýtených rádioaktívnych iónomeničov. Vylúhovatelnost rádionuklidov z bitúmeno••fi — 7 v - 1 vých vzoriek Je rádovo 10 až 10 g.cm .den .
Příklad 3
К 1 000 kg makkého typu bitúmenu o bode maknutia 40 až 65 °C, ktorý je vyhriaty v zásobníku na teplotu 120 až 140 °C, sa za miešania přidá 87 kg ataktického polypropylénu a 33,6 kg polypropylénového oleja. Takto upravený bitúmen sa temperuje za miešania pri teplotách 120 až 140 °C pol hodiny, aby došlo к dokonalému roztaveniu ataktického polypropylénu a jeho dispergácií v bitúmene. Do vyhrievaného zmiešovacieho zásobníka o otysme 200 dm sa nadávkuje 80 dm modifikovaného bitúmenu vyhriateho na teplotu 120 až 140 °C a za miešania sa po častiach přidá к němu 53 kg suchého kalu o maximálnom obsahu viazanej vody 5 % hmotnostných. Vylúhovatelnost rádionuklidov z bitúmenových vzoriek je rádovo 1θ”θ až io”7 g.cm”2.den-*1.
Příklad 4
К 100,0 kg makkého typu bitúmenu o bode maknutia 40 - 65 °C, ktorý je vyhriaty na teplotu 120 až 140 °C v homogenizátore sa za miešania súčasne pridávajú 100 kg zmesi vysušených organických rádioaktívnych iónomeničov a tavenina zmesi ataktického polypropylénu 8 polypropylénovým olejom, pričom poměr ataktického polypropylénu к polyprqpylénovému olejů je 2 : 1. Tavenina uvedenej zmesi sa připraví v duplikátorovej nádobě opatrenej miešadlom a pri teplote 100 °C sa dávkuje pomocou zubového čerpadla s meríitelným výkonom к bitúmenu 10 kg takejto zmesi ataktického polypropylénu a polypropylénového oleja. Dávkovanie organických rádioaktívnych iónomeničov a taveniny módi fikátorov je potřebné synchronizovat tak, aby ich pridávanie к bitúmenu bolo súčasne ukončené. Vychovatelnost rádionuklidov z bitúmenových vzoriek je rádovo 1O~6 až 10~7 g-cm2.den1.

Claims (4)

  1. PREDMET VYNÁLEZU
    Spósob fixácie rádioaktívnych odpadov, vysýtených organických rádioaktívnych iónomeničov a rádioaktívnych kalov vznikajúcich pri dekontamináci i kovových častí jádrových elektrární do modifikovaných bitúmenov vyznačený tým, že pre modifikáciu bitúmenov sa používá prídavok ataktického polypropylénu v potnere 0,1 : 9,9 až 1,5 : 8,5 к bitúmenu a prídavok polypropylénového oleja v pomere 0,1 : 9,9 až 1 : 9 к bitúmenu.
CS887154A 1988-10-31 1988-10-31 Method of radioactive waste stabilization CS271287B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS887154A CS271287B1 (en) 1988-10-31 1988-10-31 Method of radioactive waste stabilization

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS887154A CS271287B1 (en) 1988-10-31 1988-10-31 Method of radioactive waste stabilization

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS715488A1 CS715488A1 (en) 1990-01-12
CS271287B1 true CS271287B1 (en) 1990-09-12

Family

ID=5420146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS887154A CS271287B1 (en) 1988-10-31 1988-10-31 Method of radioactive waste stabilization

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS271287B1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
CS715488A1 (en) 1990-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Strates et al. The Solubility of Bone Mineral. II. Precipitation of Near-Neutral Solutions of Calcium. and Phosphate
Walters et al. Sorption of 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin to soils from water/methanol mixtures
CH628177A5 (de) Verfahren zur verfestigung von radioaktiven, borhaltigen fluessigkeiten.
BRPI0610457A2 (pt) produtos betuminosos, respectiva mistura com granulados e respectivos usos
Beggio et al. Chemically enhanced solid–liquid separation of digestate: Suspended solids removal and effects on environmental quality of separated fractions
Bagosi et al. Caesium immobilisation in hydrated calcium-silicate-aluminate systems
CS271287B1 (en) Method of radioactive waste stabilization
GB1564878A (en) Method of improving the leaching resistance of solidified bitumen products containing radioactive substances
PT99287B (pt) Processo para a preparacao de um composto ligante
Kecskésová et al. Chemical dissolution of struvite precipitates in pipes from anaerobic sludge digestion
Neilson Jr Immobilization of wet solid wastes at nuclear power plants
Guzella et al. Evaluation of bitumens for radioactive waste immobilization
Rude A Rapid Method for Determination of Cen1ent Content of Cement-Treated Base Materials
Shon et al. Evaluation of disposal stability of cement waste forms mixed with concentrated liquid waste for efficient treatment of AUC process waste
SU1214626A1 (ru) Способ приготовлени холодной асфальтобетонной смеси
SU1694606A1 (ru) Способ приготовлени в жущего
JPS6133399B2 (sk)
Nasol Heat of Hydration of Low Activity Cementitious Waste Forms
Vaudey et al. NOCHAR polymers: an aqueous and organic liquid solidification process for Cadarache LOR (Liquides Organiques Radioactifs)-13195
BR112019023892B1 (pt) Prevenção da emissão de sulfeto de hidrogênio na produção de betume ou asfalto quente
Pegg et al. FY2021 Rotating Bed Reactor for Iodine Removal from ETF Feed to Support DFLAW Start-Up
Larsen Incorporation in bitumen of low-level radioactive waste water evaporator concentrate at the Danish Atomic Energy Commission Research Establishment Risø
Franz et al. Waste Form Evaluation Program. Final report
Zakharova et al. Development of the process regime for cementing salt concentrates from the Volgodonsk nuclear power plant
TW546268B (en) Sludge treatment agent