Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дезактивирующие вещества и растворы





• Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Наиболее часто для
дезактивации применяют водные растворы моющих средств, к ним
относятся обычное мыло, гардиноль, сульфонол, «Контакт Петрова»,
препараты ОП-7, ОП-10 и др.

• Комплексообразующие вещества. Эти вещества заметно повышают
дезактивирующую способность растворов ПАВ, образуя со многими
металлами, входящими в состав продуктов ядерного взрыва,
комплексные соединения, достаточно хорошо растворимые в воде.
При возникновении этих соединений силы связи радионуклидов с
поверхностью ослабевают, вследствие чего они легко удаляются с
зараженной поверхности. К комплексообразующим веществам
относятся фосфаты натрия, щавелевая, лимонная, винная кислоты, их
соли, а также многие другие соединения.

• Отходы промышленных предприятий. В различных отраслях
промышленности имеются отходы и растворы, содержащие в своем
составе ПАВ. В отходах могут присутствовать жирные кислоты,
сульфонол, ОП-7, различные масла и другие вещества.

• Органические растворители. Для дезактивации техники и
промышленного оборудования могут применяться различные
органические растворители: дихлорэтан, бензин, керосин, дизельное
топливо и др. Радиоактивные вещества смывают ветошью, щетками и
кистями, смоченными в растворителях. При этом расход
растворителей составляет 1-2 л/м2.

• Сорбирующие вещества и иониты. При попадании в открытые
водоемы радиоактивной пыли зараженность воды определяется
наличием в ней нерастворимых взвешенных радиоактивных частиц и
радионуклидов (до 5%), которые растворяются в воде. Нерастворимые
радиоактивные частицы легко могут быть удалены из воды обычным
фильтрованием.

Сложнее дело обстоит с удалением растворившихся радионуклидов, так как в этом случае в процессе дезактивации воды необходимо использовать вещества, способные задерживать радиоактивные продукты в результате сорбции или ионного обмена. Такие вещества называют сорбентами и ионитами.

Одним из распространенных сорбентов является карбоферрогель,

представляющий собой специально обработанный мелкозернистый активированный уголь. Обычно в фильтрах, предназначенных для очистки воды, первым слоем идет слой сорбента, за ним ровный слой ионита. Одним из доступных ионитов является сульфоуголь, т.е. каменный уголь, обработанный серной кислотой.

В таблице №2 указаны наиболее применяемые для дезактивации вещества и растворы.

 

Таблица №2

Вещества и растворы, применяемые для дезактивации различных поверхностей

№ п/п Наименование вещества, рецептуры, раствора Для каких целей используется Расход, л/кв. м Средство применения
  0,075-0,15% водные растворы порошков ОФ-2у и ОФ-3 Обработка техники, сооружений 1,5-3 Брандспойт и щетка
  1% водный раствор порошка СН-50 Обработка техники, сооружений 1,5-3 Брандспойт и щетка
  0,3% водный раствор ОФ-2у(ОФ-3) Обработка окрашенных поверхностей помещений 1-2 Ветошь и щетка
  2-3% NaOH и 0,5% KMnO4 в воде Обработка пластиковых полов и металлических поверхностей 2-3 Ветошь и щетка

Продолжение таблицы №2

№ п/п Наименование вещества, рецептуры, раствора Для каких целей используется Расход, л/кв. м Средство применения
  2-3% водный раствор H2C2O4 Обработка пластиковых полов и металлических поверхностей 2-3 Ветошь и щетка
  4-5% водный раствор NaOH и 0,1% перманганата калия Обработка замасленных поверхностей 2-3 Щетка
  Покрытие ВЛ-85-03к(после обработки 5% раствором уксусной кислоты и 1% раствором азотной кислоты Дезактивация бетонных полов   Распылитель, кисть
  Раствор №1(5% NaOH+1%KMnO4 в воде) Обработка техники 2-3 Брандспойт и щетка
  Раствор №2(4% ОФ-2у+2%H2C2O4 в воде) Обработка техники 2-3 Брандспойт и щетка
  Рецептура(3г ОП-7+40г HCI+4г ГМФН на 1л воды) Дезактивация поверхностей с глубинным загрязнением 2-3 Брандспойт и щетка






Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 521. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия