Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при создании радиационно-защитных экранов в регионах радиационного загрязнения почвы, при сооружении мест захоронения радиоактивных отходов, строительстве объектов, снижающих радиационный фон, а также при производстве защитных экранов для рентгеновского и смешанных излучений.
Известен способ производства радиационно-защитных конструкций (US, патент №4828761, 1990), согласно которому производят смешение цемента с водой и жидкими органическими полимерами с получением радиационно-защитной конструкции.
Недостатком известного способа следует признать длительность застывания смеси и невысокие механические характеристики.
Известен также способ изготовления радиационно-защитных конструкций (RU, патент 2083007, 1997), согласно которому проводят подготовку исходных компонентов, заполнение ими форм, выдержку и извлечение готовых конструкций, причем в качестве исходных компонентов используют предварительно механически активированные путем механического измельчения гипсосодержащие отходы.
Недостатком известного способа следует признать длительность застывания смеси и невысокие механические характеристики.
Наиболее близким аналогом предлагаемого способа можно признать способ изготовления радиационно-стойких конструкций (RU, патент 2102802, 1998), согласно которому проводят подготовку исходных компонентов, заполнение ими форм, выдержку и извлечение готовых конструкций, причем в качестве исходных компонентов используют гипсосодержащие отходы, которые в процессе подготовки механически активируют до температуры разогрева 70-90°С.
Хотя скорость твердения и увеличивается, но все же недостатком известного способа также следует признать длительность застывания смеси и невысокие механические характеристики.
Техническая задача, решаемая посредством предлагаемого способа, состоит в улучшении экологической обстановки вблизи промышленных предприятий, перерабатывающих кальцийсодержащее сырье.
Технический результат, получаемый при реализации предлагаемого способа, состоит в уменьшении времени получения строительных радиационно-защитных конструкций при одновременном улучшении их прочностных характеристик.
Для достижения указанного технического результата предложено проводить механическую обработку исходных гипсосодержащих компонентов, помещение их в форму, выдержку и извлечение готовых конструкций, причем механическую обработку осуществляют путем диспергирования гипсосодержащих компонентов с одновременным их разогревом, при этом при завершении процесса диспергирования в измельченные компоненты вводят двухосновные предельные карбоновые кислоты в количестве 0,1-0,5 мас.% от массы диспергированных компонентов. В качестве двухосновных предельных карбоновых кислот обычно используют щавелевую, малоновую, янтарную или адипиновую кислоты. Возможно использование смесей указанных кислот, а также отходы технологических сред, содержащие указанные кислоты. Время введения твердых кислот в диспергируемые исходные компоненты должно обеспечить полноту смешения (т.е. равномерное распределение вводимых двухосновных предельных карбоновых кислот по всему объему исходных компонентов). В качестве гипсосодержащих компонентов могут быть использованы фосфогипс, шламы металлургических производств и другие гипсосодержащие материалы при условии содержания не менее 30 мас.% гипса. В состав компонентов, используемых при изготовлении радиационно-защитных конструкций согласно предлагаемому способу, могут дополнительно входить строительные и/или промышленные отходы, шлаки и минеральные красители. В случае изготовления блоков или плит в формы может быть дополнительно установлена арматура.
Указанные двухосновные предельные карбоновые кислоты, с одной стороны, являются ускорителями твердения, а с другой стороны, увеличивают прочность готовых конструкций без уменьшения радиационно-защитных свойств.
В дальнейшем сущность предлагаемого способа будет раскрыта с использованием примеров реализации.
1. Куски фосфогипса, представляющие собой отходы переработки апатитов, диспергируют до размера примерно 0,01 мм с одновременным разогревом до 68°С. Выделяющаяся при диспергировании кристаллогидратная вода смачивает разогретое сырье. За 15 мин до прекращения диспергирования в диспергируемую массу вводят щавелевую кислоту в количестве 0,1 мас.% от массы диспергируемого фосфогипса. Затем смесь помещают в форму, и через 28 мин происходит полное твердение смеси с получением радиационно-защитной конструкции в форме кирпича толщиной 200 мм. Указанная конструкция уменьшает альфа-излучение в 1,3 раза, бета-излучение - в 1,2 раза, гамма-излучение - в 1,1 раз при одновременном увеличении прочности на 20% и сокращении времени твердения на 22% относительно аналогичной конструкции-прототипа.
2. Куски фосфогипса, представляющие собой отходы переработки апатитов, диспергируют до размера примерно 0,016 мм с одновременным разогревом до 73°С. Выделяющаяся при диспергировании кристаллогидратная вода смачивает разогретое сырье. За 18 мин до прекращения диспергирования в диспергируемую массу вводят свинецсодержащие отходы в количестве 14 мас.% и малоновую кислоту в количестве 0,3 мас.% от массы диспергируемого фосфогипса. Затем смесь помещают в форму, и через 33 мин происходит полное твердение смеси с получением радиационно-защитной конструкции в форме плиты толщиной 300 мм. Указанная конструкция уменьшает альфа-излучение в 1,9 раз, бета-излучение - в 1,7 раза, гамма-излучение - в 1,8 раз при одновременном увеличении прочности на 19% и сокращении времени твердения на 19% относительно аналогичной конструкции-прототипа.
3. Гальванический шлам медного производства диспергируют до размера примерно 0,008 мм с одновременным разогревом до 65°С. Выделяющаяся при диспергировании кристаллогидратная вода смачивает разогретое сырье. За 12 мин до прекращения диспергирования в диспергируемую массу вводят адипиновую кислоту в количестве 0,5 мас.% от массы диспергируемого шлама. Затем смесь помещают в форму, и через 26 мин происходит полное твердение смеси с получением радиационно-защитной конструкции в форме кирпича толщиной 230 мм. Указанная конструкция уменьшает альфа-излучение в 1,2 раза, бета-излучение - в 1,2 раза, гамма-излучение - в 1,2 раза при одновременном увеличении прочности на 22% и сокращении времени твердения на 17% относительно аналогичной конструкции-прототипа.
4. Процесс проводили аналогично примеру 1, но содержание щавелевой кислоты составило 0,08 мас.%. При достижении аналогичных защитных характеристик готовой конструкции относительно конструкции-прототипа время твердения не изменилось, как и прочность.
5. Процесс проводили аналогично примеру 3, но содержание адипиновой кислоты составило 0,6 мас.%. При достижении аналогичных защитных характеристик готовой конструкции относительно конструкции-прототипа время твердения не изменилось, как и прочность.
Использование диспергирования гипсосодержащих компонентов с одновременным их разогревом при одновременном введении двухосновных предельных карбоновых кислот в количестве 0,1-0,5 мас.% от массы диспергированных компонентов позволяет без ухудшения защитных характеристик полученных радиационно-защитных конструкций уменьшить время их твердения примерно на 20%, а также увеличить их прочность.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2102802C1 |
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2083007C1 |
РАДИАЦИОННОЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1995 |
|
RU2083006C1 |
ГИПСОПОЛИМЕРБЕТОННАЯ СМЕСЬ | 1992 |
|
RU2057737C1 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2081077C1 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ ДОРОГ И НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 1992 |
|
RU2030507C1 |
ГРУНТОВАЯ СМЕСЬ | 1997 |
|
RU2119010C1 |
Техногенный грунт для устройства слоев дорожных одежд нежесткого типа для транспортной инфраструктуры | 2022 |
|
RU2803759C1 |
Смесь для устройства слоев дорожных одежд для транспортной инфраструктуры | 2017 |
|
RU2685585C1 |
Способ устройства слоев дорожных одежд для транспортной инфраструктуры | 2017 |
|
RU2666949C1 |
Изобретение относится к области ядерной техники. Сущность изобретения: способ изготовления строительных радиационно-защитных конструкций, включающий механическую обработку исходных гипсосодержащих компонентов, помещение их в форму, выдержку и извлечение готовых конструкций. Механическую обработку осуществляют путем диспергирования гипсосодержащих компонентов с одновременным их разогревом. При этом при завершении процесса диспергирования в измельченные компоненты вводят двухосновные предельные карбоновые кислоты в количестве 0,1-0,5 мас.% от массы диспергированных компонентов. Преимущества изобретения заключаются в улучшении прочностных характеристик конструкций. 3 з.п. ф-лы.
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2102802C1 |
РАДИАЦИОННОЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1995 |
|
RU2083006C1 |
Землеройно-погрузочная машина | 1959 |
|
SU147147A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
2006-09-20—Публикация
2005-03-31—Подача