Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9124
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСоловйов, В.В.-
dc.contributor.authorОмельчук, А.О.-
dc.date.accessioned2021-03-18T08:29:03Z-
dc.date.available2021-03-18T08:29:03Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.urihttp://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9124-
dc.descriptionOmel’chuk A. A. Electrochemical decontamination of metals / A.A. Omel’chuk, V.V. Solovyov // Академічна й університетська наука: результати та перспективи : зб. наук. пр. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2020. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка 2020. – С. 169-179.uk_UA
dc.description.abstractУ статті представлені результати електрохімічної радіологічної дезактивації фрагментів основного обладнання, що використовувалось на атомних електростанціях та в експериментальному ядерному реакторі. Обладнання, виготовлене з нержавіючих та низьколе гованих сталей, було піддане радіологічному знезараженню. Суміші на основі ортофосфорної та сірчаної кислот використовуються як розчини для обробки поверхонь. Щоб захистити продукти, що обробляються, від корозії та зменшити щільність робочого струму та тем пературу електроліту, до електроліту додавали інгібуючі композиції на основі похідних арома тичних та аліфатичних амінів та амідів. Визначено оптимальні склади реакційних сумішей та умови електрохімічної радіологічної дезактивації, що забезпечують режим полірування. Розроблено два режими радіологічного знезараження основного обладнання: режим стаціонарних резервуарів та режим зовнішніх електродів. Можливість проводити електрохімічну обробку поверхні при дуже малому відстані між електродами дозволяє не тільки зменшити питоме споживання електроліту, але також значно зменшити питоме споживання електричної енергії та обробляти поверхню обладнання великих геометричних розмірів без демонтажу.Показано, що в принципі можливо проводити електрохімічну радіологічну дезактивацію виробів з непровідних матеріалів.uk_UA
dc.description.abstractThis paper presents results of electrochemical radiological decontamination of fragments of the basic equipment which was used at nuclear power stations and in an experimental nuclear reactor. Equipment made of stainless and low-alloy steels was subjected to radiological decontamination. Mixtures based on orthophosphoric and sulfuric acids ware used as solutions for surface treatment. To protect the products being treated against corrosion and to reduce the working current density and electrolyte temperature, inhibiting compositions based on derivatives of aromatic and aliphatic amines and amides were added to the electrolyte. The optimal compositions of reaction mixtures and conditions of electrochemical radiological decontamination, which ensure the polishing regime, have been determined.Two modes of radiological decontamination of basic equipment have been developed: mode of stationary tanks and mode of external electrodes. The possibility to conduct electrochemical surface treatment at very small electrode spacing allows one not only to reduce the specific electrolyte consumption but also to greatly reduce the specific electrical energy consumption and to treat the surface of equipment of large geometrical dimensions without dismounting. It has been shown that it is possible in principle to carry out electrochemical radiological decontamination of articles made of nonconducting materials.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"uk_UA
dc.subjectelectrochemical radiological decontaminationuk_UA
dc.subjectmetal surfacesuk_UA
dc.subjectstationary regimeuk_UA
dc.subjectexternal electrodesuk_UA
dc.subjectелектрохімічна радіологічна дезактиваціяuk_UA
dc.subjectметалеві поверхніuk_UA
dc.subjectстаціонарний режимuk_UA
dc.subjectзовнішні електродиuk_UA
dc.titleElectrochemical decontamination of metals = Електрохімічне знезараження металівuk_UA
dc.typeМатеріали конференційuk_UA
dc.identifier.udc541.13-
Розташовується у зібраннях:Кафедра хімії та фізики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Збірник НАН_2020_Соловйов_Омел.pdfМатеріали конференції1.61 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.