Варианты обращения с радиоактивными отходами АЭС нового поколения Докладчик – Савкин А.Е., ГУП МосНПО «Радон», Россия, savkin_ae@mail.ru.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Санкт-Петербургский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП»)
Advertisements

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ РАО Докладчик – Савкин А.Е. ГУП МосНПО «Радон» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ РАО Докладчик – Савкин.
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕНДОВЫХ УСТАНОВОК ПО ОТРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С РАО ВМФ ЗДАНИЯ 500 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Алешин А.М., Афанасьев.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА УСТАНОВКАХ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ Адамович Д.В., Арустамов А.Э. При эксплуатации.
Очистка НАО мембранными методами 1 ОТИ МИФИ (ГУ), 2 ФГУП «ПО «Маяк», г.Озерск Козлов П.В. 1,2, Резчиков Д.Е. 2, Слюнчев О.М. 2.
Обращение с РАО при снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС Гавриш В.М. - ГСП Чернобыльская АЭС, ЗНЦПТРО, к.т.н. Славутич 2008 г.
ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ» ОАО «СНИИП» Использование плазменных технологий для переработки радиоактивных отходов в зоне Чернобыльской АЭС Гнеденко В.Г., Горячев.
Разработка установок для обращения с РАО РУ БН я Международная научно-практическая конференция «Вывод из эксплуатации ядерных и радиационно- опасных.
Обращение с жидкими радиоактивными отходами Обращение с ЖРО – это все виды деятельности, связанные со сбором, транспортированием, переработкой, кондиционированием,
БИОСОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Николаева Л.А. Недзвецкая Р.Я.
Роль химии в энергетике: подготовка химически обессоленной воды методом ионного обмена для АЭС Автор проекта: Сентюлева Анна, Удомельская гимназия 3 им.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Установка по утилизации пестицидов, непригодных к применению Экологическая безопасность агропромышленного комплекса.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАБОТАВШИХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ «МОСКИТ-Т» ГУП МосНПО «Радон» г. Сергиев Посад.
Исламов Р.Ф., Кабак И.Н. ООО «РН-Краснодарнефтегаз» г. Геленджик
Газоохлаждаемый реактор с высоким коэффициентом полезного действия Котов В. М., Зеленский Д.И. (1) ИАЭ НЯЦ РК, г. Курчатов, ВКО Республика Казахстан. (2)
ОАО «СВЕРДНИИХИММАШ» - НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АТОМНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА УРАЛЕ Каримов Р.С., Третьяков Д.С., Чемезов В.А., Калыгин П.А. Минск,
Установка для сжигания твёрдых бытовых отходов с очисткой продуктов сжигания.
Министерство образования и науки РФ Национальный исследовательский Томский политехнический университет Физико-технический институт Кафедра химической технологии.
ООО СПАСФ «Природа» Специализированное профессиональное аварийно-спасательное формирование Природосберегающие технологии от СПАСФ «Природа»
ТБО комплексная программа Что нужно городу? Чистые улицы, ухоженные скверы и парки, благоустроенная территория жилых кварталов Введение / приучение жителей.
Транксрипт:

Варианты обращения с радиоактивными отходами АЭС нового поколения Докладчик – Савкин А.Е., ГУП МосНПО «Радон», Россия,

Типовая концепция обращения с радиоактивными отходами АЭС включает следующие критерии: Минимизация количества кондиционированных радиоактивных отходов (РАО); Минимизация количества персонала; Минимизация инвестиционных затрат; Минимизация эксплуатационных затрат; Высокий коэффициент использования оборудования.

Дренажные отмывочные дезактива- ционные трапные воды Выпарка Цементирование ИОС Пиролиз ТРО горючие прессуемые Сортировка и фрагментация Сжигание 4725 м 3 /год 20 м 3 /год 280 м 3 /год 20 м 3 /год 30 м 3 /год ЦК ХТРО концентрат 27 м 3 /год Конденсат на грунт КЕК 5 м 3 /год Суперпресс Прессование Обращение с РАО ВВЭР-ТОИ (концепт-проект АЭП, НАО и САО)

Для сокращения объемов кондиционированных отходов, минимизации капитальных и эксплуатационных затрат предлагаем: Для переработки кубового остатка – использование технологии и установки ионоселективной очистки, применяемой на Кольской АЭС. Для переработки ионообменных смол – использование технологии и установки сверхкритического водного окисления. Для переработки ТРО взамен 3-х установок (сжигания, прессования, суперпрессования) использовать одну установку плазменного сжигания, которая эксплуатируется в ГУП МосНПО«Радон» с 2008 года.

> 0,95V< 0,005V Осадок V max < 0,05V < 0,005V Отработавший сорбент < 0,05V шлам > 0,95V декантат Очищенный солевой раствор (А 0,95V декантат < 0,05V Принципиальная технологическая схема переработки кубовых остатков

Узел растворения Генератор озона Узел фильтрации Фильтр - контейнер Установка УГУ Бочки с плавом Оборудование установки ионоселективной очистки кубовых остатков Кольской АЭС Коэффициент сокращения объема радиоактивных отходов, по данным эксплуатации установки в течение 4-х лет, составляет – 70.

Внешний вид установки СКВО

Кол-во загрузок, циклов Т по высоте реактора, 0 С Давление в реакторе, МПа ХПК, мг/лКонцентрация ионов, мг/л Cl - NO 3 - SO /532/ 518/523 23, /527/ 538/518 24,139, /525/ 518/531 22,214, н/о 20527/541/ 524/511 24,321, н/о По данным испытаний опытной установки, проведенных специалистами ВНИАЭС, ЗАО «РАОТЕХ» и ГУП МосНПО «Радон», коэффициент сокращения объема радиоактивных отходов составляет 50. Окисление пульпы измельченного анионита (ХПК исходной пульпы – 100 г/л)

Схема установки «Плутон»

Шахтная печь в разрезе

Подовая часть печи

Наименование компонентаДоля, масс. % Бумага, картон до 5 Древесина до 5 Текстиль, ветошь, кожа (спецодежда, СИЗ) до 5 Пластик (полиэтилен, ПП) до 30 Хлорированные полимерные материалы (пластикат ПВХ, ПХВ) до 5 Резина (перчатки, шланги) до 15 Стекло до 2,5 Строительный мусор до 10 Теплоизоляционные материалы до 5 Металл (стружка, крепеж, проволока, кабели) до 8 Грунт, песок, смёты до 20 Абразивные материалы с окалиной 1 Общая зольность отходов до 40 Общая влажность отходов По данным переработки ТРО Курской АЭС на этой установке коэффициент сокращения объема радиоактивных отходов составляет 40. Морфология ТРО Курской АЭС.

Выпарка Водное окисление Сортировка и фрагментаци я Плазменно е сжигание 4725 м 3 /год 20 м 3 /год 280 м 3 /год 20 м 3 /год 0,7 м 3 /год ТРО ХТРО Не активные соли 4 т/год Скрубберный раствор 7 м 3 /год ТРО ХТРО Дренажные отмывочные дезактивацион- ные трапные воды ИОС ТРО горючие прессуемы е Ионоселективн ая очистка Промполигон Обращение с РАО ВВЭР-ТОИ (НАО, САО)

Выводы Для сокращения объемов кондиционированных отходов, минимизации капитальных и эксплуатационных затрат предложено: Для переработки кубового остатка – использование технологии и установки ионоселективной очистки, применяемой на Кольской АЭС с 2007 г. Для переработки ионообменных смол – использование технологии и установки сверхкритического водного окисления. Для переработки ТРО взамен 3-х установок (сжигания, прессования, суперпрессования) использовать одну установку плазменного сжигания, которая эксплуатируется в ГУП МосНПО «Радон» с 2008 года. Использование предлагаемых установок позволит сократить объем кондиционированных отходов для АЭС ВВЭР- ТОИ в год примерно в 8 раз, по сравнению с концепт - проектом АЭП, и составит ~ 8 м 3 в год для указанных групп отходов.