CS271287B1 - Method of radioactive waste stabilization - Google Patents
Method of radioactive waste stabilization Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 239000002901 radioactive waste Substances 0.000 title claims description 9
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 title 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 title 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 claims abstract description 41
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims abstract description 28
- -1 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 28
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 28
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 claims abstract description 21
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 9
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 6
- 238000012986 modification Methods 0.000 claims 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 claims 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 abstract description 11
- 239000003607 modifier Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 2
- 206010003591 Ataxia Diseases 0.000 abstract 2
- 230000001977 ataxic effect Effects 0.000 abstract 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 8
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 8
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 4
- 241000282553 Macaca Species 0.000 description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000008753 Papaver somniferum Nutrition 0.000 description 1
- 240000001090 Papaver somniferum Species 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000011363 dried mixture Substances 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
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)
- PREDMET VYNÁLEZUSpósob 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.
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) |
-
1988
- 1988-10-31 CS CS887154A patent/CS271287B1/cs unknown
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 |