ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008
ной системе часть средств обработки и представления информации является общей для всех каналов (процессоры, дисплей), а часть — индивидуальной для каждого канала (детекторы, вход- ные каскады, ячейки памяти ОЗУ). АСКРО3 обеспечивает непрерывный дистанционный контроль уровней гам- маизлучения в помещениях комплекса с помощью блоков детектирования мощности дозы гаммаизлучения типа БДМГ08Р03 (рис. 1) и непрерывный дистанционный контроль объёмной активности аэрозолей в воздухе венти- ляционных систем с помощью блоков детектирования бетаактивных аэрозо- лей типа БДАС03П01. Измеритель- ные характеристики блоков детектиро- вания приведены в табл. 1. Схема размещения блоков детекти- рования выбрана, исходя из анализа технологического цикла переработки отходов и с учетом опыта радиационно- го контроля при эксплуатации опыт- нопромышленной установки пере- плавки металла. Все составляющие си- стемы расположены вблизи рабочих мест персонала, поэтому повышенных требований к радиационной стойкости самих элементов системы не предъяв- ляется. Следует отметить, что оборудование, установленное на комплексе, и схема его размещения по отделениям явля- ются типовыми для аналогичных ком- плексов в других регионах Российской Федерации, что позволит широко ис- пользовать разработанную систему АСКРО без существенных изменений. Технологический процесс переработки отходов и радиационный контроль В состав комплекса по переработке и утилизации металлических отходов входят следующие основные отделе- ния, где возможно радиационное воз- действие на персонал: ● отделение фрагментации МРО; ● отделение дезактивации фрагментов; ● отделение переплава. Каждое отделение имеет систему га- зоочистки. Блоки детектирования из- лучений размещены в непосредствен- ной близости от оборудования, которое может являться источником радиации. Металлические радиоактивные отхо- ды с АЭС на спецавтомобиле перево- зятся в штатном транспортном контей- нере в отделение фрагментации, где производится резка МРО на фрагмен- ты, удобные для загрузки отходов в дробеструйную установку, прокалоч- ную или плавильную печь. В зависимо- сти от типа и габаритов отходы пода- ются на участок плазменной резки, на участок разборки или на участок меха- нической резки. При фрагментации часть разрезаемого металла дисперги- руется и окисляется, образуя радиоак- тивные аэрозоли. Отводимые от бокса плазменной резки газы, содержащие вредные химические вещества (ВХВ) и радиоактивные аэрозоли, поступают в систему газоочистки. После резки от- ходов фрагменты загружаются в техно- логические оборотные контейнеры объемом ~0,8 м 3 и размещаются на участке временного хранения. В отде- лении фрагментации блоки детектиро- вания расположены около рычажных ножниц, труборезов, на вентсистеме, обеспечивающей газоочистку отбирае- мого от оборудования плазменной рез- ки воздуха. Результаты измерений уровней радиации представляются на мнемосхеме, выводимой на экран мо- нитора (рис. 2). Контейнеры с отходами подаются в отделение дезактивации через изме- рительную камеру, где производится замер мощности дозы излучения от контейнера. В этом отделении МРО из меди и ее сплавов перегружаются в прокалочные контейнеры, подаются в печь обжига, затем на виброударную установку для снятия окалины. Отво- димые от прокалочной печи, от места охлаждения металла и от виброударной установки газы, содержащие ВХВ и ра- диоактивные аэрозоли, поступают че- рез кожух местного отсоса в систему газоочистки. Дезактивация МРО осу- ществляется на дробеструйной уста- новке, которая снабжена автономной системой газоочистки. В отделении дезактивации блоки детектирования расположены около прокалочной пе- чи, дробеструйной установки и на вентсистеме, обеспечивающей очистку отводимых от оборудования дробест- руйной дезактивации газов. Результаты измерений уровней радиации также представлены на мнемосхеме, выводи- мой на экран монитора (рис. 3). МРО, прошедшие дезактивацию, за- гружаются в технологические контей- неры и передаются в отделение пере- плава через измерительную камеру. Плавка отходов проводится под слоем специального рафинирующего флюса в индукционной печи марки ИСТ2,5/1,6М4 с тиглем, вмещающим 2,5 т металла. Отводимые от печи газы, содержащие радиоактивные аэрозоли, поступают в кожух отсоса системы га- зоочистки, где смешиваются с подса- сываемым воздухом и охлаждаются. Р А З Р А БО Т КИ / Э КОЛО Г И Я 33 СТА 1/2001 www.cta.ru Рис. 2. Мнемосхема отделения фрагментации Контролируемый радиационный параметр, тип блока детектирования Диапазон измерения Мощность дозы гамма- излучения, БДМГ-08Р-03 1 10 –1 …1 10 2 мкЗв/ч (1,0 10 –5 …1,0 10 –2 Р/ч) Пределы допускаемой основной погрешности Диапазоны изменения средней частоты следования импульсов, имп./с ≤ 30% 1…10 3 Объёмная активность бета-активных аэрозолей, БДАС-03П-01 2,5 10 1 …1 10 5 Бк/м 3 (6,5 10 –13 …2,5 10 –9 Ки/л) ≤ 60% 2…10 4 Рис. 1. Блок детектирования мощности гамма-излучения БДМГ-08Р-03 Таблица 1. Измерительные характеристики блоков детектирования
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy