202999. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és adszorpciós tartály rádioaktív szennyvizek, különösen nagy dózisintenzitású szennyvizek dóziscsökkentésére

3 HU 202999 B 4 vagy riolittufa és riolittufával készült beton őrleményének keverékét alkalmazzuk. A találmányunk szerinti eljárás egy elő­nyös foganatosítása azzal jellemezhető, hogy a szennyvizet az adszorbensrétegen felülről lefelé vezetjük át. A találmányunk szerinti eljárás egy to­vábbi előnyös foganatosítása azzal jellemez­hető, hogy a tisztított vizet az adszorbens­rétegen átvezető csővel az adszorpciós tar­tály aljáról szívjuk fel és vezetjük el. Az olyan adszorbens, amely saját térfo­gatának 1000-szeres térfogatát kitevő szeny­­nyezett vizet képes megtisztítani legalább olyan mértékben, hogy a szennyezettségi ér­ték az eredeti érték 5%-ára csökken (ami té­mánkban egyértelmű a dózisintenzitás 5%-ra csökkenésével), mér .nagy" fajlagos ad­­szorpciójú adszorbensnek tekinthető. Az ilyen adszorbens lehetővé teszi, hogy kismé­retű tartályt alkalmazzunk adszorpciós tar­tálynak. A találmány szerinti eljárásnál a dózismentesités lényegében előzetes tisztítás nélkül, legfeljebb egy durva gereben hasz­nálatával hatékonyan elvégezhető. A riolittufa alapú adszorbens jellegzetes nagy fajlagos adszorpciójú adszorbens, külö­nösen a találmányi eljárás szerinti alkalma­zásban. Igen alkalmasak erre a célra a hazai, alsó-nógrádi lelőhelyekről származó riolittu­­fa-féleségek. Az eljárásunk szerinti adszorp­ciós dóziscsökkentés a követelményeknek megfelelő hatékonyságú az összes, atoraerö­­művi csurgalékvizekben előforduló izotópféle­ségre. Találmányunknak ugyancsak tárgya az eljárás foganatosítására szolgáló adszorpciós tartály, atomeröművi padló- és csurgalékvi­­zek dózisintenzitásának csökkentésére szol­gáló adszorbenstartalommal, bevezető száj­nyílással és tisztított vizkivezető vezetékkel, mely tartály azzal jellemezhető, hogy radio­aktív sugárzást árnyékoló fala van; a kive­zető vezeték egyik vége a szájnyílásban, má­sik vége a tartály fenekén van; továbbá a szájnyílásnak és a kivezető vezetéknek a külső hozzá-, és elvezető vezetékekhez közös csatlakozó szerelvénye van, és végül a tar­tályhoz a végleges lezárást szolgáló, oldha­tatlan zárral ellátott fedele van. A találmányunk szerinti adszorpciós tar­tály előnyösen azzal jellemezhető, hogy az adszorbensréteg a tartályban perforált és/­­/vagy rostélyszerkezetű és/vagy szitaboritá­­sú tartólemezen van elhelyezve. Találmányunk szerinti tartály előnyösen azzal is jellemezhető, hogy a kivezető veze­ték alsó végén védő szűrő van. A találmányunk szerinti tartály egy elő­nyös kiviteli alakja azzal jellemezhető, hogy a kivezető vezeték a tartályban illetve a szájnyílásban koaxiálisán van elhelyezve. A találmányunk szerinti tartály egy to­vábbi kiviteli alakja előnyösen azzal jelle­mezhető, hogy az elvezető vezeték - bármely önmagában ismert - dózisszintmérővel van felszerelve. Az adszorpciós tartály, figyelemmel a végtelen hosszú tárolási időre és a korrózió­veszélyre, műanyagból készül, s ugyanigy a szerelvényei is. A sugárárnyékolást vagy a tartály falát alkotó műanyagba kevert adalé­kok vagy külön boritóanyag biztosítja. Az adszorpciós tartály sugárárnyékoló hatása védi a környezetet a tartályban az adszorp­ciós folyamat során megnövekvő radioaktív dózis káros hatásától. A telítődött tartály lecserélése friss ad­­szorbensű tartályra és a telítődött tartály lezárása gyakorlatilag pillanatszerűen oldható meg a találmány szerinti csatlakozó megol­dással, mivel a tartály szájnyílásának és ki­vezető vezetékének közös csatlakozószerelvé­nye van, mely egyben a hozzá- és elvezető vezetékeknek is közős csatlakozószerelvénye. E közös csatlakozószerelvény egyetlen fogás­sal oldható és nyitható, és a telítődött tar­tály a hasonó szerkezetű fedéllel azonnal le­zárható. Találmányunk szerint a tartály olyan méretben készül, hogy költséges gépi beren­dezés nélkül is könnyen mozgatható legyen. Sugárárnyékoltsága miatt szállításához nem kell különleges szállítóeszköz. A beszívónyiláson alkalmazott védőszűró hálómérete célszerűen csak a 0,1 mm-nél ki­sebb méretű szemcséket engedi át. A találmányunk szerinti eljárást az alábbi példával szemléltetjük részletesebben, nem korlátozva azonban sem az eljárást sem az adszorpciós tartályt a bemutatott példák­ra. 1. példa A Paksi Atomerőmű Vállalatnál keletkező folyékony hulladék az alábbi izotópanyagok­kal jellemezhető: 13*Cb, 137Cs, “Co, “Co, MMn, 110 “Ag, U4Sb, 51Cr, “Sr. Adszor­­bensként riolittufát, célszerűen 1-3 mm szemcseméretű és két óráin ót, 200 °C-on elő­kezelt riolittufát használunk. Az adszorben­­sen átvezetett radioaktív szennyvíz dózisin­tenzitása 5%-ra csökken. A szennyvíz átvezetését az adszorben­­sen addig folytatjuk, mig az elfolyó szenny­víz dózisintenzitása nem emelkedik a kiindu­lási érték 5% szintje fölé. Amikor ez utóbbi bekövetkezik, a szennyvíz áramlást megsza­kítjuk; az adszorpciós tartály csatlakozósze­relvényét meglazítva, oldva, a tartályt a cső­vezetékrendszerről leszereljük és azonnal le­zárjuk az erre szolgáló fedéllel. A tisztítást új adszorpciós tartállyal folytatjuk. A telített tartályt végleges deponálásra elszállítjuk. A találmányi megoldás szerinti eljárás foganatosítására szolgáló adszorpciós tartályt az 1. ábra segítségével mutatjuk be részlete­sebben. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom