Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1


Скачать 3.23 Mb.
Название Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1
страница 8/24
Тип Методические рекомендации
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Методические рекомендации
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

4.5. Дезактивационные работы

220. Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения различных поверхностей и сред осуществляется путем проведения дезактивационных работ.

I Под дезактивацией понимается удаление (снижение кон­центрации) радиоактивных веществ с загрязненных поверхно­стей (территории, дорог, зданий, сооружений, оборудования, техники, транспортных средств, одежды, обуви, средств инди­видуальной защиты и пр.) и из различных сред (воздуха, воды, пищевого сырья, продовольствия и пр.) до допустимых норм.

В случае поверхностного загрязнения дезактивация огра­ничивается удалением с поверхности объектов радиоактивных веществ, которые закрепились на ней в результате адгезии и адсорбции. Для дезактивации при глубинном загрязнении не­обходимо извлечение радиоактивных веществ, проникших вглубь, и затем их удаление.

221. Дезактивация осуществляется различными способами, которые, с одной стороны, определяются условиями радиоактивного загрязнения, а с другой - условиями самой дезактивации. При выборе способа дезактивации учитываются также особенности объекта.

Классификация способов дезактивации приведена в прило­жении 39.
4.5.1. Дезактивация струей газа (воздуха) и пылеотсасыванием

222. К основным безжидкостным способам следует отнести обработку загрязненных поверхностей струей газа (воздуха) и пылеотсасывание.

На первой стадии процесса дезактивации струей газа (воз­духа) с поверхности удаляются радиоактивные вещества в виде жидкости, мелких частиц и структурированных масс. В результате радиоактивные вещества переводятся во взвешенное или аэрозольное состояние. На второй стадии осуществляется удаление радиоактивных веществ с обрабатываемого объекта (поверхности).

Для создания газового потока обычно используются реак­тивные двигатели, отработавшие гарантийный срок по свое­му прямому назначению. При скорости газовой струи у обра­батываемой поверхности (на расстоянии 5-7 м) 90-110 м/сек, с нее удаляются только крупные частицы диаметром более 15 мкм.

Для повышения эффективности дезактивации в воздушную струю вводится порошок, обладающий абразивным действием. В результате такой дезактивации удаляются не только поверх­ностные, но и глубинные загрязнения. Коэффициент дезактива­ции резко возрастает и может достигнуть 200, что гарантирует хорошее качество обработки.

В качестве абразива могут быть использованы песок, кар­борунд, дроби, металлические и другие порошки. Применение абразивов позволяет значительно снизить скорость воздушно­го потока до 3-40 м/сек, что дает возможность применять для генерации воздушного потока различные компрессоры.

Основными недостатками способа являются: необходи­мость использования абразивного порошка, расход которо­го колеблется в пределах 7,5-45 г/сек; возникновение сме­си радиоактивных загрязнений с отработавшим абразивным порошком; воздействие абразивов на обрабатываемые по­верхности приводит к образованию неровностей, возникает опасность локальной эрозии, происходит потеря защитных и механических свойств поверхностей; опасным является и сам порошок, находящийся в аэрозольном состоянии вокруг объекта, для человека возникает опасность заболевания силико­зом.

223. В отличие от предыдущего способа при дезактивации пылеотсасыванием поток воздуха направлен не на обраба­тываемую поверхность, а от нее под воздействием вакуума, создаваемого в воздушном тракте пылесоса.

Воздушный поток, заключенный в воздуховод, не распростра­няет радиоактивные загрязнения в окружающую среду. Филь­трация загрязненного потока позволяет улавливать удаленные частицы и осуществлять очистку на основе замкнутого цикла.

При пылеотсасывании, как и при обдуве поверхности струей газа или воздуха, удаляются лишь поверхностные радиоактивные частицы, при этом жидкие и вязкие радиоактивные загрязнения удаляются не полностью. Пылеотсасывание можно использовать входе комплексной обработки, предусматривающей последую­щую дезактивацию более эффективными способами.

4.5.2. Дезактивация снятием загрязненного слоя и изоляцией загрязненной поверхности

224. Этот способ применяется для очистки местности, до­рог, окрашенных изделий, строительных материалов и кон­струкций и т.п.

Эффективность дезактивации определяется глубиной сни­маемого верхнего загрязненного слоя, которая в свою очередь зависит от глубины проникновения радионуклидов в различ­ные материалы. Для обеспечения эффективной дезактивации с учетом неровностей обрабатываемых поверхностей, нерав­номерности проникновения радионуклидов снимаемый слой Должен быть в два раза толще глубины их проникновения.

Дезактивация путем снятия верхнего загрязненного слоя эффективна, но последующие этапы, связанные с транспортировкой снятого загрязненного материала, его захоронение сопровождаются вторичным радиоактивным загрязнением что требует проведения дополнительных работ.

225. При проведении дезактивации методом изоляции загрязненной поверхности изолирующий материал фиксируем радиоактивные загрязнения, что значительно снижает интенсивность радиации, опасность непосредственного контакта с радионуклидами и возможность их миграции.

Для создания изолирующего слоя используются сыпучие материалы (песок, грунт, щебень и др.), асфальт, промышлен­ные строительные заготовки (плиты, блоки и др.).

4.5.3. Дезактивация струей воды и паром

226. Дезактивация струей воды является доступным и широко применяемым способом при обеззараживании оборудования, участков местности с твердым покрытием, транспортных и других средств. Его эффективность зависит от структуры струи, расхода воды и напора (давления) перед насадкой, генерирующей водную струю.

Струя воды может быть сплошной или разделенной на от­дельные компактные струйки, а также капельного строения, которое возникает в результате распада струи или создается искусственно.

Для повышения эффективности процесса дезактивации ре­комендуется струю воды направлять под углом 3-45° к обраба­тываемой поверхности.

В зависимости от давления перед насадкой различают низ­ко-, средне- и высоконапорные струи.

Низконапорные струи имеют давление перед насадкой не более 10 атм. Обработка такой струей грузового автомобиля требует около 1 тонны воды, при этом загрязненность снижается всего в 2 раза. Расход воды может быть снижен с помощью импульсной обработки, которая заключается в чередовании вклю­чения и выключения источника, генерирующего струю воды.

Эффективность дезактивации повышается при использова­нии средненапорных водных струй, давление перед насадкой у которых составляет от 10 до 50 атм. Если низконапорные струи удаляют лишь поверхностные загрязнения, то средненапорные - часть глубинных. При дезактивации средненапорной водной струей строительных материалов коэффициент дезактивации может достигать 6,0.

Высоконапорной струей (давление на выходе превыша­ет 100 атм.) удаляют верхний загрязненный слой с пористых материалов, ржавчину с металлических поверхностей и краску толщиной до З мм, во всех случаях коэффициент дезактивации достигает 50. Однако дезактивация высоконапорной струей требует сложного специального оборудования, большого рас­хода воды, а производительность, при этом, не высока. В связи с этим применяется лишь в стационарных условиях в системе предприятий атомной энергетики.

227. При введении в средне- и низконапорные струи абразивного препарата дезактивация осуществляется совместным воздействием абразива и струи. При этом исключается распыл отработавшего абразивного материала и самих радиоактивных веществ, снятых с загрязненной поверхности, сокращается расход воды и создаются условия для применения установок, работающих на принципе замкнутого цикла.

Эффективность водно-абразивной дезактивации высокая. Так, коэффициент дезактивации низконапорной водной су­спензией достигает 390 и более единиц.

Недостатки водно-абразивной обработки: большой расход абразива и низкая производительность.

228. Обработка транспорта, оборудования, аппаратуры, зданий и сооружений может осуществляться струей пара, который используется в качестве рабочего тела. Кроме того пар применяют для эжектирования воды или дезактивирующего раствора из емкости. Образуемая смесь подается на дезактивируемую поверхность. Этот способ называют пароэмульсионным.

При дезактивации с применением пара удаляется значи­тельная часть глубинных радиоактивных загрязнений, особен­но из пор и выемов.

Такая дезактивация может осуществляться в «сухом» и «мо­кром» вариантах. В сухом используется перегретый пар, тем­пература которого значительно превышает 100° С, он не кон­денсируется на поверхности. В случае использования «мокро­го» варианта после контакта пара с поверхностью происходит частичная или полная его конденсация, образуется жидкая пленка, которая перемещается под действием струи и пара и выполняет транспортирующие функции по отношению к ради­оактивному загрязнению.

Низконапорная паровая струя, имеющая давление на выходе 1,5 атм, при расходе 3,5-4,0 л/м2 обеспечивает дезактивацию с коэффициентом ~ 4, эффективность обработки паром повыша­ется в 5-10 раз, если вводить в него добавки в виде дезактиви­рующих растворов.

Недостаток способа: для генерации пара необходимы спе­циальные котельные установки с большой производительнос­тью, что требует значительных материальных затрат и расхода энергетических ресурсов.

Снижение расхода пара при достаточной эффективности дезактивации достигается применением пароэмульсионного способа.

4.5.4. Дезактивация с помощью дезактивирующих растворов

229. Дезактивация значительной части объектов (транспор­та, одежды, оборудования, зданий, помещений, дорог с твер­дым покрытием) осуществляется с применением дезактивиру­ющих растворов различного состава и целевого назначения.

Вещества и растворы, применяемые для дезактивации, при­ведены в приложении 40.

Дезактивирующие растворы можно разделить на три основ­ные группы: на основе поверхностно активных веществ (ПАВ), окислителей и сорбентов.

230. Дезактивирующие растворы на основе ПАВ готовятся при помощи препаратов с условным шифром СФ. Водные растворы содержат 0,15% препарата СФ. В случае подогревания водных растворов при применении параэмульсионного способа дезактивации содержание СФ снижается до 0,075%. В этих условиях применяют СФ-ЗК, который сохраняет свои дезактивирующие возможности и не разлагается при температуре выше 70° С.

Дезактивирующие растворы на основе ПАВ применяют для дезактивации различных объектов путем орошения поверхно­сти с одновременным растиранием раствора щетками. Коэф­фициент дезактивации при расходе растворов З л/м2 составля­ет 5-7, коэффициент повышается при увеличении расхода рас­твора или при введении 10-40% абразивного порошка и может достигать 80.

При использовании дезактивирующих растворов не реко­мендуется обработка пористых материалов, таких как кирпич, шифер, некоторые сорта бетона, древесина неокрашенная и другие, так как в водной среде усугубляется процесс проник­новения радиоактивных веществ вместе с водой на еще боль­шую глубину.

231. Препараты СФ, а также некоторые другие ПАВ могут быть использованы для дезактивации пеной. Она позволяет обрабатывать такие объекты, для которых другие способы обеззараживания оказываются неприемлемыми вследствие отрицательного воздействия дезактивирующей среды на объект. К их числу относятся: самолеты, вертолеты, оптическая, Электронная аппаратура и т.п.

Пена может быть использована в различных вариантах. Наи­более распространенный из них - нанесение ее и выдержка (экспозиция) в течение определенного времени, исчисляемо, го десятками минут. Затем происходит удаление пены струей воды, воздействием вакуума или механическим путем. В зави­симости от времени выдержки коэффициент дезактивации при обработке нержавеющей стали колеблется в пределах 18-40, пластиката - 24-42.

  1. В дезактивирующих растворах на основе окислителей наиболее часто применяют перманганат калия («марганцов­ка»). Эти растворы многокомпонентны, в их состав входят кис­лоты (например, азотная и щавелевая), щелочи (едкий натр), а также некоторое количество ПАВ, иногда в виде препарата СФ. Дезактивирующие растворы на основе окислителей применя­ются для дезактивации замасленных, сильно загрязненных и подвергшихся коррозии металлических поверхностей, а также в случаях удаления глубинных радиоактивных загрязнений. Ко­эффициент дезактивации обычно не превышает 30.

  2. Третью группу дезактивирующих растворов составля­ют суспензии, т.е. такие системы, в водной среде которых рас­пределены твердые частицы, являющиеся сорбентами. В каче­стве сорбентов применяются бентонитовые глины, сульфитно-спиртовая барда и цеолиты.

Суспензии применяются для дезактивации внутренних и внешних вертикально расположенных стен зданий. Большая их вязкость и структура позволяют им удерживаться на определен­ное время на этих поверхностях, а затем, после затвердения, их удаляют. Кроме того, в эти суспензии вводят абразивы и окислители, что способствует более эффективной дезактивации.

4.5.5. Применение сорбентов и пленок

234. Сорбенты применяются для извлечения радионуклидов из газовой и водной среды, а также с различных поверхностей.

Кроме того, их используют в качестве добавок в дезактивиру­ющие растворы.

Сорбенты, которые применяются для дезактивации, гото­вятся на основе минеральных веществ. К природным мине­ральным сорбентам относятся бентонитовые глины и цеолиты, а также диатониты, опоки и терпели, которые образовались из мельчайших микроорганизмов. Глинистые сорбенты (бенто­ниты различного класса, монтмориллонит, каолин, гидрослю­да) подвергают активации, что увеличивает их адсорбционную способность.

К угольным сорбентам относятся углеродные материалы, получаемые обработкой различных ископаемых углей, древес­ных пород, торфа и других веществ, богатых углеродом. После обработки паром или инертными газами, которая необходима для очистки пор, вводят добавки, связывающие радионуклиды. Подобные сорбенты называют активированными углями.

Процесс дезактивации с использованием сорбентов требует значительного времени - до нескольких часов. Его эффектив­ность зависит от выбора сорбента, соблюдения технологии, квалификации персонала и т.д.

235. В определенных условиях эффективным способом де­зактивации и локализации радиоактивных загрязнений явля­ются полимерные пленки.

В зависимости от целевого назначения различаются три группы пленок: изолирующие (аккумулирующие), дезактиви­рующие и локализующие. Изолирующие воспринимают за­грязнения, т.е. экранируют поверхность объекта, а сами легко поддаются дезактивации. Их предварительно наносят на чи­стую (незагрязненную) поверхность, в отличие от локализу­ющих, которыми покрывают поверхность, уже подвергшуюся радиоактивному загрязнению. Действие дезактивирующих пленок заключается в закреплении их на поверхности объекта и в перемещении радиоактивных веществ из объекта в глуби­ну материала пленки. Дезактивирующие пленки удаляются с поверхности объекта вместе с удерживаемыми ими радиоактивными веществами. Срок действия изолирующих (неудаляемых) пленок может исчисляться месяцами и даже годами. Ло­кализующие, в зависимости от объекта и целевого назначения, могут быть как удаляемыми, так и неудаляемыми.

236. Пленки различного назначения образуются обычно не­посредственно на поверхности объекта. Кроме того, возможно нанесение на поверхности уже готовых пленок. В первом слу­чае композиции, из которых затем они формируются, состоят из концентрированных растворов, суспензий и вязких рецептур. На поверхности объекта эти композиции затвердевают, образуя пленки. Жидкие препараты, например, кремнийорганические, полимерные и другие должны хорошо копировать поверхность, т.е. проникать в выемы и другие неровности. Возможно послой­ное нанесение пленок, а затем послойное их удаление.

После исчерпания ресурса изолирующих, дезактивирующих и части локализующих пленок они подлежат удалению, которое может осуществляться «сухим» путем или «мокрым» способом с использованием воды, водных растворов и органических растворителей. Струей воды, например, удаляют дезактивиру­ющие пленки на основе глин и других сорбентов. Смыв паст и латексных композиций после дезактивации можно проводить водными растворами. Удаление отработавших изолирующих красок производят составом, называемым автосмывкой.

Долговременное и эффективное действие характерно для изолирующих пленок на основе лакокрасочных и полимерных материалов. Коэффициент дезактивации, например, эпоксид­ных покрытий при обработке струей воды превышает 300, а с использованием дезактивирующих растворов увеличивается более чем в два раза. Коэффициент дезактивации при обра­ботке кирпича и бетона дезактивирующими растворами с ПАВ составляет 1,3-1,4, а после нанесения на них изолирующих пленок на основе метилолполиамидной смолы увеличивается до 120-150.

Удаляемые пленки позволяют осуществлять сухую дезакти­вацию, хотя, в основном (кроме липких), наносятся на поверхность в виде жидких композиций, а некоторые полимерные и большинство глинистых сорбентов удаляются струей воды.

Процесс дезактивации при использовании дезактивирующих пленок осуществляется в две стадии: захват радиоактивных веществ материалом пленки и проникновение этих веществ в глубь материала, затем - удаление пленки вместе с фиксиро­ванными в ней радионуклидами. Первая стадия дезактивации длится часы, а иногда - десятки часов.

237. Разработаны различные методы использования де­зактивирующих пленок. Удаляемые пленки в виде глиняной суспензии наносятся на загрязненные стальные поверхности с расходом, равным 10-12 кг/м2, до толщины 10-12 мм. Время выдержки суспензии составляет 48 часов. Коэффициент дезак­тивации достигает 80. С целью снижения расхода препаратов, из которых формируется дезактивирующая пленка, применя­ют пасты и гели, которые способны образовывать структури­рованные системы. Их применение позволяет снизить расход препарата на единицу обрабатываемой поверхности до 0,1 -0,2 кг/м2, а время выдержки на обрабатываемой поверхности -до 40 минут, причем эффективность дезактивации остается до­статочной.

Для обработки окрашенных поверхностей применяются полимерные пленки, в частности, на основе поливинилового спирта с добавкой щелочи. Они наносятся из расчета до 0,25-0,5 кг/м2. Усиление их структурной прочности достигается ар­мированием марлей в процессе нанесения и формирования самой пленки, а удаление производится механическим путем. Коэффициент дезактивации составляет 50-130.

На основе полимерных композиций разработаны многочис­ленные дезактивирующие пленки различного целевого назна­чения для применения при нормальной, повышенной и пони­женной температуре, в условиях воздействия влаги и агрессив­ных сред, а также с учетом условий эксплуатации и возможных аварийных ситуаций. Все они многокомпонентны, в их состав Могут входить помимо полимерных материалов и сорбентов, ПАВ, комплексообразующие вещества, кислоты и при необходимости щелочи, ингибиторы коррозии (для обработки ме­таллических поверхностей), а также вещества, сообщающие пленке специфические свойства, например, загустители.

4.5.6. Технические средства дезактивации

238. Технические средства (ТС) дезактивации разделяют на три основные группы:

  • специальные, разработанные и используемые для дезак­тивации и других видов специальной обработки (дегаза­ции и дезинфекции);

  • многоцелевые, при разработке которых, помимо основно­го назначения, предусмотрена возможность их примене­ния для дезактивации;

  • обычные, т.е. такие ТС, которые могут привлекаться для проведения дезактивации, особенно после локальных ава­рий.

Классификация технических средств дезактивации пред­ставлена в приложении 41.

Специальные средства дезактивации имеются на предпри­ятиях атомной промышленности и энергетики, в соединениях и воинских частях войск гражданской обороны и Минобороны России. ТС в системе атомной промышленности нацелены на промышленную заранее регламентированную дезактивацию, а также на ликвидацию последствий возможных локальных ава­рийных выбросов. Они, как правило, стационарны, т.е. входят в состав технологического оборудования в соответствии с про­изводственным циклом и являются составной его частью. Под­вижные специальные ТС находятся на снабжении войск, при­меняются для обработки транспорта, вооружения, дорог, обо­рудования и других объектов, а также для дезактивации белья и одежды.

239. Специально создаваемые роботы предназначены для обработки однотипных объектов. Они применяются на предприятиях атомной промышленности для дезактивации тары, помещений, отдельных узлов оборудования, для очистки воды в стационарных условиях и фактически работают как манипуляторы, дистанционно управляемые по радио или при помощи кабельной связи. Подобным же образом обеспечивается работа бульдозеров, гидромониторов и механической руки. Кабельные линии снижают маневренность и сами становятся радиоактивными. Ни один из таких роботов не приспособлен для работы в условиях повышенной радиации и влажности, не обладает требуемой маневренностью. Создание эффективных дистанционно управляемых подвижных механизмов требует специальных разработок.

Обычные ТС приспосабливают к дезактивационным рабо­там путем их дооборудования. Так, уборочные машины следу­ет оснастить фильтрами, очищающими воздух от загрязнений. Наземные средства, работающие на загрязненной местности, должны иметь биозащитные устройства.

Технические средства дезактивации, использующие различ­ные физические и физико-химические принципы, представле­ны в приложении 42.

Характеристика некоторых технических средств дезактивации представлена в приложении 43.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Похожие:

Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 2
...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий 2005 год
Методические рекомендации предназначены для органов управления системы мчс россии и подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий 2005 год
Методические рекомендации предназначены для органов управления системы мчс россии и подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий 2005 год
Методические рекомендации предназначены для органов управления системы мчс россии и подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Сценарий линейки посвященной жертвам, погибшим от аварии на чернобыльской аэс
Ведущая: Мы сегодня проводим линейку, посвященную памяти жертвам аварии на Чернобыльской аэс. 26 апреля День участников ликвидации...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по проведению контроля (надзора) на территории...
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихииных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon И ликвидации последствий стихийных бедствий
Го направляем "Методические рекомендации по организации подготовки и порядку рассмотрения представляемой на согласование документации...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по оценке риска аварий гидротехнических...
Методические рекомендации предназначены для экспертной оценки риска аварий гтс водохозяйственного и промышленного назначения при...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Руководство по безопасности «Рекомендации по разработке планов мероприятий...
Опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых...
Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические и практические рекомендации по обеспечению безопасности
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические и практические рекомендации по обеспечению безопасности
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические и практические рекомендации по обеспечению безопасности
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых...
Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению...
Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению...
Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск