Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения из хранилища радиоактивного битумного компаунда

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к области обращения с битумированными продуктами переработки жидких радиоактивных отходов, и может быть использовано для извлечения битумных компаундов из хранилищ. Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища включает электрическое нагревательное устройство, откачивающий насос с направляющей металлической трубой и газоотводящий клапан. Электрическое нагревательное устройство выполнено в виде жестко закрепленного на боковой поверхности верхней части направляющей металлической трубы не менее чем одного полого волновода с присоединенным к нему магнетроном, и закрепленного на нижнем торце волновода соосно направляющей металлической трубе двухрупорного излучателя. Излучатель состоит из соосно расположенных относительно друг друга внутреннего рупорного излучателя и внешнего рупорного излучателя, при этом высота внешнего рупорного излучателя должна быть больше высоты внутреннего рупорного излучателя на величину, кратную четверти длины сверхвысокочастотной волны. Изобретение обеспечивает снижение энергетических затрат и упрощение эксплуатации и дезактивации устройства, а также исключение возгорания битумного компаунда. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно, к области обращения с битумированными продуктами переработки жидких радиоактивных отходов, и может быть использовано для извлечения битумных компаундов из хранилищ.

Известно универсальное устройство локального нагрева битума (патент РФ №2132896 на изобретение), содержащее закрытый электрический нагреватель с радиаторами и с внутренним каналом, соединенным с всасывающим патрубком битумного насоса, накрытый герметичным кожухом колокольной формы, ограничивающим определенный объем битума. К нижней части внутреннего канала нагревательного элемента подсоединен всасывающий патрубок откачивающего битумного насоса. В верхней части герметичного кожуха вмонтирован паровыводящий трубчатый клапан, выходящий наружу битумной емкости.

К недостаткам известного устройства относятся сложность конструкции и ее монтажа в хранилищах радиоактивного битумного компаунда, невозможность использования существующих стандартных электрических нагревателей, значительные энергетические затраты.

Наиболее близким по технической сущности является устройство локального нагрева битума (патент РФ №2167235 на изобретение), содержащее электрическое нагревательное устройство, откачивающий насос с всасывающей металлической трубой и газоотводящий клапан.

Главным недостатком данного способа является сам принцип косвенного разогрева. Так как, битум имеет низкую теплопроводность имеется вероятность его локального перегрева и воспламенения. Также недостатками указанного устройства являются необходимость использования дополнительных внешних нагревателей для предварительного разогрева битумного компаунда и обеспечения возможности помещения устройства в битумный компаунд, и, соответственно, значительные энергетические затраты на нагрев битумного компаунда, а также необходимость полной дезактивации устройства после использования.

Задачей изобретения является создание устройства, обеспечивающего эффективность и безопасность работ при извлечении радиоактивного битумного компаунда.

Техническая задача данного изобретения заключается в снижении энергетических затрат и упрощении эксплуатации и дезактивации устройства, а также исключении возгорании битумного компаунда при его разогреве и извлечении.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища, включающем электрическое нагревательное устройство, откачивающий насос с направляющей металлической трубой и газоотводящий клапан, предложено электрическое нагревательное устройство выполнить в виде жестко закрепленного на боковой поверхности верхней части направляющей металлической трубы не менее чем одного полого волновода с присоединенным к нему магнетроном, и закрепленного на нижнем торце волновода соосно направляющей металлической трубе двухрупорного излучателя, состоящего из соосно расположенных относительно друг друга внутреннего рупорного излучателя и внешнего рупорного излучателя, при этом высота внешнего рупорного излучателя должна быть больше высоты внутреннего рупорного излучателя на величину кратную четверти длины сверхвысокочастотной волны, откачивающий насос выполнить в виде погружного насоса, расположенного внутри направляющей металлической трубы, а газоотводящий штуцер расположить на внешнем рупорном излучателе, при этом внешний рупорный излучатель также снабдить штуцером для подачи огнетушащей смеси и датчиком дыма.

Приоритетно направляющую металлическую трубу выполнить с круглым сечением.

Внутренний рупорный излучатель, как вариант, выполнить с отверстиями диаметром не более четверти длины сверхвысокочастотной волны.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен общий вид устройства для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища. На фиг. 2 изображена типичная диаграмма направленности поля рассеяния электромагнитных волн в объеме битумных компаундов, вид снизу.

Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда 1 из хранилища 2 включает электрическое нагревательное устройство, представляющее собой устройство формирования СВЧ излучения, которое выполнено в виде жестко закрепленного на боковой поверхности верхней части направляющей металлической трубы 3 не менее чем одного полого волновода 4 с присоединенным к нему магнетроном 5, и закрепленного на нижнем торце волновода 4 соосно направляющей металлической трубе 3 двухрупорного излучателя, состоящего из соосно расположенных друг относительно друга внутреннего рупорного излучателя 6 и внешнего рупорного излучателя 7. Высота внешнего рупорного излучателя 7 больше высоты внутреннего рупорного излучателя 6 на величину кратную четверти длины сверхвысокочастотной волны.

Откачивающий насос 8 выполнен в виде погружного насоса, расположенного внутри направляющей металлической трубы 3. Внешний рупорный излучатель 7 содержит штуцер 9 для подачи огнетушащей смеси, газоотводящий штуцер 10 и датчик дыма 11.

На фигурах представлен вариант исполнения устройства с направляющей металлической трубой 3, имеющей круглое сечение, а также с отверстиями во внутреннем рупорном излучателе 6, имеющими диаметр не более четверти длины сверхвысокочастотной волны.

Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища работает следующим образом.

Устройство устанавливают вплотную на поверхность битумного компаунда 2 в хранилище 1. После подачи питания магнетроны 5, являющиеся источниками электромагнитных волн сантиметрового диапазона, генерируют СВЧ излучение, которое через волноводы 4 поступает в двухрупорный излучатель, служащий для суммирования и формирования равномерного поля рассеяния мощности и направления СВЧ излучения в объем, локализованный под ним. За счет поглощения электромагнитной энергии СВЧ-излучения в объеме битумного компаунда 2 под рупорным излучателем (на глубину проникновения СВЧ излучения), происходит разогрев битумного компаунда 2 изнутри с дальнейшим его плавлением и разжижением. При этом внешний рупорный излучатель 7 предотвращает возможное растекание расплавленного битумного компаунда 2. Также корпус откачивающего насоса 8 и направляющая металлическая труба 3 являются коаксиальным концентратором и переизлучателем СВЧ излучения. Направляющая металлическая труба 3 предназначена для повышения технологичности устройства, предотвращения образования локальных зон застоя застывшего битума, большего теплового контакта с корпусом откачивающего насоса 8, и его разогрева во время работы магнетронов 5 за счет потерь СВЧ энергии в металле полого волновода 4 и направляющей металлической трубы 3. По мере расплавления битумного компаунда 2 откачивающий насос 8, расположенный внутри направляющей металлической трубы 3, погружается под своим собственным весом до расчетной глубины извлечения битумного компаунда 2. При этом в процессе плавления битумного компаунда 2 происходит выделение газов и их скопление под внутренним 6 и внешним 7 рупорными излучателями. Для снижения концентрации газов под внутренним рупорным излучателем 6 в нем проделаны отверстия. Накопившийся газ удаляется через газоотводящий штуцер 10. В случае срабатывания датчика дыма 11 через штуцер 9 осуществляется подача огнетушащей смеси внутрь двухрупорного излучателя. После погружения откачивающего насоса 8 на максимальную глубину и прекращения подачи питания на магнетроны 5 осуществляется выгрузка битумного компаунда 2 в сертифицированные контейнеры для дальнейшей переработки, хранения или захоронения. После завершения процесса извлечения битумного компаунда 2 отключается питание устройства, извлекается откачивающий насос 8 в первоначальное положение, затем осуществляется перемещение устройства на следующую позицию и описанные выше действия повторяются.

Использование заявленного технического решения, обеспечивает снижение энергетических затрат и упрощение эксплуатации и дезактивации устройства, а также исключение возгорания битумного компаунда.

1. Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища, включающее электрическое нагревательное устройство, откачивающий насос с направляющей металлической трубой и газоотводящий клапан, отличающееся тем, что электрическое нагревательное устройство выполнено в виде жестко закрепленного на боковой поверхности верхней части направляющей металлической трубы не менее чем одного полого волновода с присоединенным к нему магнетроном, и закрепленного на нижнем торце волновода соосно направляющей металлической трубе двухрупорного излучателя, состоящего из соосно расположенных относительно друг друга внутреннего рупорного излучателя и внешнего рупорного излучателя, при этом высота внешнего рупорного излучателя больше высоты внутреннего рупорного излучателя на величину, кратную четверти длины сверхвысокочастотной волны, откачивающий насос выполнен в виде погружного насоса, расположенного внутри направляющей металлической трубы, а газоотводящий штуцер расположен на внешнем рупорном излучателе, при этом внешний рупорный излучатель также содержит штуцер для подачи огнетушащей смеси и датчик дыма.

2. Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища по п. 1, отличающееся тем, что направляющая металлическая труба имеет круглое сечение.

3. Устройство для сверхвысокочастотного разогрева и извлечения радиоактивного битумного компаунда из хранилища по п. 1, отличающееся тем, что внутренний рупорный излучатель имеет отверстия с диаметром не более четверти длины сверхвысокочастотной волны.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области утилизации негорючих токсичных отходов с высокой зольностью и может быть использовано для утилизации летучей золы мусоросжигательных заводов, шламов и осадков из категории накопленного экологического ущерба. Технический результат – повышение экологической безопасности, снижение пылеуноса и увеличение выхода остеклованного материала.

Изобретение относится к области обработки материалов с радиоактивным заражением и может использоваться для снижения активности и выгрузки ионообменных смол из ионообменных фильтров ядерной энергетической установки и передачи их на дальнейшую обработку и захоронение. Контейнер-сборник для ионообменных смол заполняют шихтой отработавших ионообменных смол, в виде пульпы, гидродинамическим способом.

Изобретение относится к атомной промышленности и может применяться для дезактивации крупногабаритного емкостного оборудования, например, при подготовке к выводу из эксплуатации и в процессе вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, на объектах использования атомной энергии. В способе дезактивации крупногабаритного емкостного оборудования ультразвуковые излучатели монтируют на стенки дезактивируемой емкости снаружи.

Изобретение относится к химии и технологии урана и может быть использовано в атомной промышленности для конверсии обедненного (отвального) гексафторида урана (ОГФУ), накопленные запасы которого превышают 600 тыс. тонн и представляют большую экологическую опасность.

Изобретение относится к технологии обработки материалов с радиоактивным загрязнением. Способ дезактивации графитовых радиоактивных отходов включает размещение дезактивируемого элемента в герметичной камере, соединение электропроводящего материала с различными полюсами источника тока, осуществление циркуляции агрессивного рабочего агента.

Изобретение относится к области атомной энергетики. Техническое устройство для контактно-дуговой вырезки и осушения пеналов с дефектными отработавшими тепловыделяющими сборками (ОТВС) содержит корпус, электрод-инструмент, привод вращения электрода-инструмента, щеточный токоподвод.
Изобретение относится к атомной промышленности. Комплексная установка дезактивации металлов, содержащих прочнофиксированные поверхностные радиоактивные загрязнения, включает совмещенную ультразвуковую и электрохимическую дезактивацию металла в водных растворах кислот.

Изобретение относится к области обращения с твердыми радиоактивными отходами, в частности обращению с отработавшим графитом (ОГ) при выводе из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Способ обращения с отработавшим реакторным графитом при выводе из эксплуатации уран-графитовых реакторов включает предварительную временную выдержку графитовой кладки, демонтаж кладки, упаковку отработавшего графита в контейнеры и захоронение в приповерхностном или глубинном пункте захоронения.

Изобретение относится к устройствам для устранения радиоактивного заражения радиоактивных отходов. Установка электрохимической дезактивации металлических радиоактивных отходов включает трубопровод, оборудованный запорной арматурой, модуль обработки металлических радиоактивных отходов, содержащий блок электрохимической дезактивации, соединенный вентиляционным каналом с модулем вентиляции и оборудованным запорной арматурой трубопроводом подачи и выгрузки дезактивирующего раствора, с модулем приема дезактивирующего раствора.

Изобретение относится к устройству для отмывки внутренней и наружной поверхностей труб от продуктов коррозии и последующей пассивации отмытых поверхностей, а также может быть использовано для дезактивации труб низкого уровня активности. Установка для отмывки труб содержит расположенные одна над другой и соединенные между собой трубопроводом камеру мойки и камеру для моющего агента, систему подачи сжатого воздуха с пневмораспределителем.

Асфальтоперегружатель включает раму и рабочую площадку оператора, смонтированную на раме. Транспортировочный конвейер смонтирован на раме рядом с рабочей площадкой оператора и под указанной площадкой.
Наверх