Пенная вечеринка в атомном стиле: ученые Росатома разработали технологию дезактивации радиационно загрязненных объектов
Ученые Росатома разработали комплексную технологию пенной дезактивации радиационно загрязненных объектов. Эта технология успешно прошла испытания во ВНИИНМ им. А. А. Бочвара и показала высокую эффективность.
Заказчиком этой разработки выступает АО «ТВЭЛ», которое является Интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами. Пенная дезактивация применяется для ядерных объектов на различных стадиях жизненного цикла и за счет подбора оптимального состава пен решает несколько задач.
Так, пенная дезактивация обеспечивает эффективное удаление заглублённых в нижележащих поврежденных слоях металла радиоактивных загрязнений и полное снятие поверхностных слоев металла требуемой толщины. Такие задачи обычно решаются на объектах, не подлежащих последующей эксплуатации — работы завершаются ликвидацией объекта и созданием на площадке его размещения «зеленой» или «коричневой» лужайки.
В других условиях пена оказывает мягкое контролируемое воздействие на обрабатываемые конструкции и материалы, при этом коррозионное и разрушающее воздействие пенных составов на коммуникации и оборудование оказывается в минимальной степени, а технология применения составов не требует демонтажа оборудования.
Уникальность комплексной технологии заключается в том, что в результате широкой номенклатуры разработанных пенных составов ученым ВНИИНМ удалось достичь максимально возможных коэффициентов дезактивации обрабатываемых поверхностей. При реализации НИОКР были разработаны лабораторные и экспериментальные образцы оборудования для нанесения трех типов пен — плотных, объемных и локализующих.
Плотная пена используется для проведения дезактивации на горизонтальных и вертикальных поверхностях, а также на поверхностях сложной геометрии. Объемная пена предназначена для дезактивации объемного оборудования методом заполнения. Локализующая пена после застывания полимера образует плотную защитную пленку, удерживающую радиоактивные загрязнения.
Специалистами была доказана высокая эффективность и технологичность применения пен на горизонтальных и вертикальных поверхностях нержавеющей стали, углеродистой стали, пластиката и окрашенного бетона.
— директор отделения ВЭ ЯРОО АО «ВНИИНМ» Александр Дунилин.
Испытания разработанных пенных составов и системы нанесения, последующего сбора и утилизации дезактивирующих составов прошли на производственных площадках АО «ВНИИНМ» и АО «СХК». Таким образом, комплексная технология пенной дезактивации радиационно загрязненных объектов является перспективным и эффективным решением для обеспечения безопасности и экономичности работы ядерных объектов.
Заказчиком этой разработки выступает АО «ТВЭЛ», которое является Интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами. Пенная дезактивация применяется для ядерных объектов на различных стадиях жизненного цикла и за счет подбора оптимального состава пен решает несколько задач.
Так, пенная дезактивация обеспечивает эффективное удаление заглублённых в нижележащих поврежденных слоях металла радиоактивных загрязнений и полное снятие поверхностных слоев металла требуемой толщины. Такие задачи обычно решаются на объектах, не подлежащих последующей эксплуатации — работы завершаются ликвидацией объекта и созданием на площадке его размещения «зеленой» или «коричневой» лужайки.
В других условиях пена оказывает мягкое контролируемое воздействие на обрабатываемые конструкции и материалы, при этом коррозионное и разрушающее воздействие пенных составов на коммуникации и оборудование оказывается в минимальной степени, а технология применения составов не требует демонтажа оборудования.
Уникальность комплексной технологии заключается в том, что в результате широкой номенклатуры разработанных пенных составов ученым ВНИИНМ удалось достичь максимально возможных коэффициентов дезактивации обрабатываемых поверхностей. При реализации НИОКР были разработаны лабораторные и экспериментальные образцы оборудования для нанесения трех типов пен — плотных, объемных и локализующих.
Плотная пена используется для проведения дезактивации на горизонтальных и вертикальных поверхностях, а также на поверхностях сложной геометрии. Объемная пена предназначена для дезактивации объемного оборудования методом заполнения. Локализующая пена после застывания полимера образует плотную защитную пленку, удерживающую радиоактивные загрязнения.
Специалистами была доказана высокая эффективность и технологичность применения пен на горизонтальных и вертикальных поверхностях нержавеющей стали, углеродистой стали, пластиката и окрашенного бетона.
Комплексная технология пенной дезактивации позволяет снизить стоимость кондиционирования, хранения вторичных РАО, обеспечить высокую экономичность использования дезактивационных средств, а также минимизировать затраты на поддержание безопасных условий проведения процесса дезактивации
— директор отделения ВЭ ЯРОО АО «ВНИИНМ» Александр Дунилин.
Испытания разработанных пенных составов и системы нанесения, последующего сбора и утилизации дезактивирующих составов прошли на производственных площадках АО «ВНИИНМ» и АО «СХК». Таким образом, комплексная технология пенной дезактивации радиационно загрязненных объектов является перспективным и эффективным решением для обеспечения безопасности и экономичности работы ядерных объектов.
- Евгения Бусина
- Росатом
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Где искать миллионы индейцев, погибших от оспы: новая теория может шокировать
Ученые доказали: могилы не пропали, их никто даже не копал. Но почему так произошло?...
Защитника замка словно пропустили через мясорубку: ученые воссоздали действие супероружия XIV века
Почему историки говорят, что это было даже не война, а технологическое шоу?...
Личность пророка Моисея, возможно, раскрыта: следы ведут к легендарной царице Египта
По словам историков, новое исследование собрало максимальное количество возможных доказательств...
Маяки на «космических батарейках»: почему советское наследие оказалось очень опасным?
Когда-то отечественные инженеры отлично справились со своей задачей, но за все в этой жизни нужно платить...
Марсианский детектив: аппарат разбил лазером камни на Красной планете и нашел внутри драгоценности
Почему ученые назвали это открытие огромным прорывом в планетологии?...
Удивительная суперспособность помогла человечеству пережить последний ледниковый период
Ученые говорят: древние люди даже не дрожали от холода. Но как это у них получалось?...
Разрушен миф о глупой птице-великане: что нашли ученые в черепе додо с Маврикия?
Сейчас наука считает: нелетающий голубь весом 15 килограмм был незаслуженно оболган. На самом деле, он был совсем другим...
Жизнь на Венере или хитрая афера: кому в 2020 году понадобилось запускать ракету на соседнюю планету?
Самое поразительное в этой истории то, что главный вопрос в ней так и остался открытым...
Проект A119: как Америка хотела бороться за мир во всем мире... ядерной бомбардировкой Луны
Почему же эта сверхамбициозная программа в итоге была отменена и что напугало в ней американских генералов?...
На первом месте из 500: названы самые опасные в плане радиации профессии
С виду безобидные и престижные специальности оказались опаснее работы рядом с реактором или рентгеновским аппаратом...
Небо зеленого цвета: почему ученые считали народы Севера «цветовыми инвалидами»?
И как так вышло, что сейчас у северян с цветовосприимчивостью все замечательно?...