第五章放射性污染及其控制.ppt

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三、放射性废气处理技术 ● (一) 放射性粉尘的处理 (二) 放射性气溶胶的处理 (三) 放射性气体的处理 (四) 碘同位素的处理 (五) 废气的排放 除尘 设备 机械式除尘器 过滤式除尘器 去除粒径大于60μm的粉尘颗粒。 去除粉尘粒径小于10μm; 净化气粉尘浓度为1~2 mg/m3。 湿式除尘器 去除粒径10~60μm的粉尘颗粒; 净化气粉尘浓度≯100mg/m3。 (一) 放射性粉尘的处理 电除尘器 微米粒径颗粒物的去除率可达99%以上。 (二) 放射性气溶胶的处理 高效微粒空气过滤器(HEPA) 广泛用于核设施内的干式过滤器; 有效捕集粒径<0.3μm放射性气溶胶粒子; 去除效率>99.97%; 一次使用失效后即行废弃; 在HEPA过滤器之前要安装预过滤器,以除 去废气中的大颗粒固体。 (三) 放射性气体的处理 吸附法 活性炭滞留床 低温分馏装置 对85Kr、133Xe有良好吸附选择性 对85Kr的回收率大于99%。 液体吸收装置 使用致冷剂吸收溶解度较高的惰性气体。 贮存衰变 对短寿命放射性核素有效、经济去除。 (四) 碘同位素的处理 碘同位素(131I、129I)是放射性废气中 主要的挥发性放射性核素; 活性炭既能吸附元素碘(I2),又能吸附 有机碘(如CH3I); 从湿空气中去除有机碘,活性炭须用碘 化钾或三乙烯二胺(TEDA) 浸渍处理。 放射性废气净化达标后,一般通过高 烟囱(60~150m) 稀释扩散排放; 选择有利的气象条件排放; 排放口要设置连续监测器。 (五) 废气的排放 设备 颗粒物质 挥发性钌 碘 NO2 NO 旋风分离器 10 1 1 1 1 文丘里洗涤塔 100~600 10 2 2 1 冷凝器 100~1000 200 1 2 1 NOx吸收塔 10 10 20 5 1 填充喷雾塔 1000 100 1 4 1 转化塔 2 400 100 1 硅胶柱 8 1000 1 1 100 碘塔 1 1 500 1 1 烧结金属过滤器 1000 1 1 1 1 HEPA 1000 1 1 1 1 表5-12 核工业中常用的废气净化设备的DF 图5-16 典型的放射性废气处理流程图 一、概述 ● 二、化学去污技术 三、机械去污技术 四、其他去污新技术 ● ● ● 第五节 放射性污染去污技术 一、概述 ● 放射性污染 放射性物质沉积在材料、结构物或设备表面。 种类 机械沾污 物理吸附 化学吸附 一、概述 ● (一) 去污的定义 (二) 去污的目的 (三) 核设施去污技术的选择原则 (一) 去污的定义 放射性去污 用化学或物理方法除去沉积在核设施结构、材料或设备内外表面上的放射性物质。 评价指标 去污系数DF (5-15) 去污率DE (5-16) A0、Ai分别为去污前和i次去污后放射性核素的活度,Bq (二) 去污的目的 No 去污类别 目 的 ① 为运行管理和检修去污 在合理的范围内,降低运行和检修工作人员总的放射性照射 ② 为退役进行的去污 便于手动拆卸技术的使用 ③ 为废物治理进行的去污 降低污染水平,使产生的废物能作为放射性较低的废物进行处理和处置 ④ 为长期监护进行的去污 减少监护贮存方式中残余放射源的数量,或缩短监护贮存周期 ⑤ 为环境整治进行的去污 出于政治或公众健康和安全的原因,使场地和设施恢复到不受限制使用的状态 ⑥ 为其他目的进行的去污 如经济目的(回收利用设备和材料)、事故处理等。 (三) 核设施去污技术的选择原则 效益方面 技术方面 辐射安全 去污效率 经济效益 废物最少化 化学去污 人工和机械去污 电抛光去污 超声去污 二、化学去污技术 ● 化学去污 用化学方法去除沉积在部件内外表面上的放射性物质。 适用范围 无损伤管道系统的远距离去污; 大面积区域(如地面和墙壁)的有效去污; 人难以接近的表面去污。 二、化学去污技术 ● (一) 化学去污的优缺点 (二) 化学去污常用试剂 (三) 化学去污常用工艺 (一) 化学去污的优缺点 试剂易得 去污快,效率高 操作简单、可远程遥控 产生放射性废气较少 清洗液可处理回收 粗糙多孔表面去污率低 清洗废液体积大组分复杂 腐蚀和安全问题 需试剂贮存

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