
- •Лекция №
- •Источники образования радиоактивных металлических отходов Определение радиоактивных металлических отходов
- •Конструкционные материалы, используемые для изготовления агрегатов и узлов яэу
- •Качественный и количественный состав рамо
- •Способы и методы обращения с рамо
- •Технологии дезактивации рамо методом переплавки
- •Принципиальная технологическая схема переплава рамо
- •3.Перспективные способы и методы обращения с рамо
- •Альтернативные технологии обращения с рамо
- •Литература
Лекция №
«Комплексная технология термической переработки металлических радиоактивных отходов»
Источники образования радиоактивных металлических отходов.
Способы и методы обращения с РАМО.
Перспективные способы и методы обращения с РАМО.
Источники образования радиоактивных металлических отходов Определение радиоактивных металлических отходов
Радиоактивные металлические отходы (РАМО) – это отходы, возникающие как при производстве ядерного оружия, так и в связи с демонтажём выработавших свой ресурс энергоблоков и другого оборудования ядерной промышленности.
В
процессе эксплуатации и особенно, при
прекращении эксплуатации энергоблока
АЭС и радиохимических производств
образуются значительные количества
РАМО разных уровней активности ( от 5·
до 4,0
Бк/кг).
Проблема подготовки к хранению и захоронению РАМО решается в зависимости от степени их загрязнения радионуклидами, химического состава и габаритов.
При
прекращении эксплуатации одного
энергоблока АЭС электрической мощностью
1000 МВт образуется от 15 до 42000 тонн РАМО.
Около 1,5% от общей массы стали, используемых
в реакторе, имеют удельную радиоактивность
4,0
Бк/кг, и содержит 99,8% общего количества
радиоактивности. Основная масса металла
имеет уровни удельной активности не
более 0,5
Бк/кг (от
5·
Бк/кг), то есть относятся к низко- и
среднеактивным отходам.
Конструкционные материалы, используемые для изготовления агрегатов и узлов яэу
В производстве ядерных энергетических установок используется большое количество различных конструкционных материалов. В основном, это стали различного химического состава и с различными химическими и физическими свойствами. В таблице, находящейся ниже, приведены химические составы наиболее распространённых конструкционных материалов (сталей и сплавов), используемых в конструировании ядерных энергетических установок в странах всего мира.
Таблица 1. Основные конструкционные материалы для ЯЭУ
Стали типа AISI
|
Fe, % |
Cr, % |
Ni, % |
Mn, % |
Mo, % |
Si, % |
V, % |
C, % |
Углеродистые (ферритные) стали А501 А508/2 А508/3 А508/4 А508/5 А533 Низколегированные (бейнитные) стали 1Cr-1Mo-0,25V 2,25Cr-1Mo(сорт 22) Ni-Cr-MoV (A469) Ni-Cr-MoV (A470) Ni-Cr-MoV (A471) Ферритные (мартенситные) нержавеющие стали 403 (S40300) 410 (S41000) НТ-9 (Швеция) НТ-7 (Швеция) R8 (Франция) EM-12 (Франция) Опытный сплав США НСМ9М (Япония) Аустенитные нержавеющие стали 304 304L 316 316L 321 347 |
Ост. * * * * *
96,1 95,7 Ост. * *
* * * * * * *
*
* * * * * * |
4-6 0,35 - 1,7 1,7 -
1,0 2,24 1,25-2,00 0,9-1,5 0,75-2
11,5-13,0 11,5-13,0 11,5 9,0 9,5 9,0 9,0
8-10
8-20 18-20 16-18 16-18 17-19 17-19
|
- 0,7 0,6 3,3 3,3 -
- - 3,25-4 0,75 2-4
- - 0,05 - - - -
-
8-11 8-12 10-14 10-14 9-12 9-12 |
1,0 0,7 1,3 - - 1,15-1,5
0,85 0,49 0,6 1,0 0,7
- - 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0
1,8-2,2
- - 2-3 2-3 - - |
0,4-0,65 0,6 0,52 0,5 0,5 0,45-0,6
1,25 0,98 0,3-0,6 1,0-1,5 0,2-0,7
1,0 1,0 0,55 0,45 1,0 1,0 ?
0,3-0,7
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 |
1,0 - - - - 0,15-0,3
0,25 0,28 0,15-0,3 0,15-0,35 0,15-0,35
0,5 1,0 0,4 0,65 0,3 0,75 ?
0,1-0,5
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
- 0,05 0,05 0,03 0,1 0,05
0,25 - 0,1-0,15 0,2-0,3 0,05
- - 0,3 - 0,35 0,3
1,0(?) -
- - - - - |
0,1 0,27 0,2 0,23 0,23 0,25
0,33 0,03 0,28 0,2-0,3 0,28
0,15 0,15 0,2 0,1 0,1 0,15 0,01
0,06
0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,08 |