CS241813B1 - Apparatus for dissolving of radioactive powder material irradiated in seald in quartz ampules - Google Patents
Apparatus for dissolving of radioactive powder material irradiated in seald in quartz ampules Download PDFInfo
- Publication number
- CS241813B1 CS241813B1 CS846536A CS653684A CS241813B1 CS 241813 B1 CS241813 B1 CS 241813B1 CS 846536 A CS846536 A CS 846536A CS 653684 A CS653684 A CS 653684A CS 241813 B1 CS241813 B1 CS 241813B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- metal tube
- powder material
- dissolving
- irradiated
- seald
- Prior art date
Links
Landscapes
- Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
- Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
Abstract
Řešení se týká zařízeni Ik rozpouštění práškového materiálu ozařovaného v zatavených trubkových ampulíeh iz křemenného skla. Zařízení je tvořeno kovovou trubkou umístěnou v teflonové .nádobě, kde dolní konec kovové trubky je opatřen odinímatelným sítovým dnem a v horní části kovové trubky je napojena šikmá trubka 'píro vkládání a> půlí. Ve svislé kovové trubce je umístěn píst, který je spojen s pohonem elektromotoru.The solution relates to the dissolution device Ik powder material irradiated in sealed tube ampoules from quartz glass. The device consists of a metal tube placed in Teflon the metal tube is removable sieve bottom and top of the metal tube there is a sloping pipe 'inserted and> halves. It is placed in a vertical metal tube a piston which is connected to an electric motor drive.
Description
Vynález se týká zařízení pro· rozpuštění radioaktivního práškového materiálu ozařovaného v zatavených křemenných ampulícih.The invention relates to a device for dissolving radioactive powder material irradiated in sealed quartz ampoules.
Při přípravě radionuklidů ozařováním v reaktoru se v některých případech ozařuje práškový materiál v zatavených trubkových ampulích iz křemenného skla. Po- ozáření materiálu je nutné zatavenou amipuli bezpečně otevřít a získat maximum terčového materiálu pro další zpracování, napr. přípravu aktivlního roztoku požadovaného složení.In the preparation of radionuclides by irradiation in the reactor, in some cases the powdered material is irradiated in sealed tube ampoules as well as in quartz glass. Irradiation of the material must be safely opened and the maximum target material should be opened for further processing, eg preparation of an active solution of the desired composition.
Dosavadní způsoby získání ozářeného materiálu z křemenné a-mpulle používaly různé metody mechanického rozbití ampule jejím naříznutím, nebo rozlomením. Tylo úkony byly prováděny vzhledem k vysoké radioaktivitě ozářeného materiálu dálkově manipulátory a docházelo při nich ke kvantitativním ztrátám zpracovávaného radioaktivního' materiálu 25 až 30 %, v důsledku toho k zamoření pracovních prostor práškovým radioaktivním, materiálem.The prior art methods of obtaining irradiated a-mpulle material have utilized various methods of mechanically breaking an ampoule by cutting or breaking the vial. These operations were performed remotely by manipulators due to the high radioactivity of the irradiated material and resulted in a quantitative loss of processed radioactive material of 25-30%, resulting in contamination of the workspace with powdered radioactive material.
Ve vynálezu je popsáno zařízení, které uvedehé nevýhody odstraňuje a umožňuje bezpečně a efektivně otevřít ampule a převést ozářený materiál do roztoku požadovaného složení.In the present invention, an apparatus is described which overcomes these drawbacks and allows the ampoules to be opened safely and efficiently and to convert the irradiated material into a solution of the desired composition.
Zařízení je tvořeno kovovou trubkou umístěnou v teflonové nádobě, kde dolní konec kovové trubky je opatřen odhímatelným sítovým dnem a v horní části kovové trubky je napojena šikmá trubka pro vkládání ampulí. Ve svislé kovové trubce je umístěn píst, který je spojen s pohonem elektromotoru.The device consists of a metal tube placed in a Teflon container, where the lower end of the metal tube is provided with a removable sieve bottom and an oblique tube for inserting ampoules is connected at the top of the metal tube. In the vertical metal tube is located a piston, which is connected to the drive of the electric motor.
Na přiloženém výkresu je znázorněna kovová trubka 1 se sítovým dnem 3 a drticím pístem 5, který je spojen s elektromotorem 6. Trubka 1 je usazena těsně do teflonové nádoby 4. Šikmá trubka 2 ústí do kovové trubky 1 se sítovým dnem 3. Sítové dno 3 je tvořeno sadou třech sít s různou velikostí otvorů a je připojeho ke kovové trubce 1 rozebíratelným spojem. Ve spodní části teflonové nádoby 4 je přívod a vývod, 7 rozpouštěcSho- roztoku.The attached drawing shows a metal tube 1 with a sieve bottom 3 and a crushing piston 5, which is connected to an electric motor 6. The tube 1 is seated tightly in a Teflon container 4. The inclined tube 2 opens into a metal tube 1 with a sieve bottom 3. Sieve bottom 3 It consists of a set of three sieves with different size holes and is connected to the metal tube 1 by a removable joint. In the lower part of the Teflon vessel 4 is the inlet and outlet 7 of the dissolution solution.
Teflonová nádoba 4 se napustí přívodem 7 rozpouštěcím roztokem tak, aby došlo k zaplavení spodního konce kovové trubky 1 se síťovým dinem 3. Při zvednutém drticímThe Teflon vessel 4 is filled with a solution 7 through the inlet 7 so as to flood the lower end of the metal tube 1 with the net din 3.
PŘEDMĚTSUBJECT
Zařízení pro rozpouštění radioaktivního práškového materiálu ozařovaného v zatavených křemenných ampulích, vyznačující se tím, že kotvová trubka (1) je umístěna v teflonové nádobě (4), dolní konec kovové trubky (1) je opatřen sítovým dnem (3) a v horní části kovové trubky (lj je napojena pístu 5 v horní poloze se šikmou trubkou 2 vloží křemenná ampule s ozářeným materiálem do kovové trubky 1 na sítové dno 3, zde je zaplavena rozpouštěcím roztokem.Device for dissolving radioactive powder material irradiated in sealed quartz ampoules, characterized in that the anchor tube (1) is located in a teflon vessel (4), the lower end of the metal tube (1) is provided with a sieve bottom (3) and upper metal A quartz ampoule with irradiated material is inserted into the metal tube 1 on the sieve bottom 3, where it is flooded with a solution.
Následným pohybem drtícího pístu 5 směrem dolů dojde k rozbití ampule a dalším pulsačním pohybem nahoru a dolů k míchání rozpuštěného roztoku.Subsequent downward movement of the crushing piston 5 causes the vial to be broken and a further pulsating movement up and down to stir the dissolved solution.
Rozbíječi zařízení je ovládáno dálkově, mimo vlastní pracovní prostor, 'pohyb rozpouštěcího roztoku (napouštění, vypouštění teflonové nádoby 4] je ovládán pomocí blokového spádu.The breaker device is controlled remotely, outside the actual working space, the movement of the dissolving solution (filling, draining of the Teflon vessel 4) is controlled by means of a block slope.
Materiál rozbíjecího zařízení zaručuje invertnost a dobré mechanické vlastnosti i pro rutinní použití agresivních roztoků koncentrovaných louhů a kyselin.The material of the breaking device guarantees invertivity and good mechanical properties even for routine use of aggressive solutions of concentrated alkalis and acids.
Příklad 1Example 1
Při výrobě radlonuklidu technecia m extrakčním způsobem lze efektivně využít snadno dostupný kysličník molybdenový99 z nízkou specifickou aktivitou, připravený ozařováním v reaktorech s běžným tokem 1016 neutronů/m2s.In the preparation of technetium m radlonuklidu extraction process can be effectively used easily available molybdenum trioxide 99 of a low specific activity, prepared by irradiation in reactors with a conventional flux of 10 16 neutrons / m 2 s.
Pro dosažení požadované produkce a měrné aktivity technecia m je nutné zpracovávat vysoké navážky terčového materiálu kysličníku molybdenového'99, který je ozařován v zatavených trubkových ampulích z křemenného skla.In order to achieve the desired production and specific activity of technetium m, it is necessary to treat the high-molecular weight target material of molybdenum oxide 99 , which is irradiated in sealed quartz glass ampoules.
Křemenné ampule s ozářeným kysličníkem molybdenovým se rozdrtí pod roztokem o složení uhličitan draselný a hydroxid draselný, s výtěžkem rozpouštění vyšším než 90 %, přičemž úleit práškového radioaktivního materiálu — kysličníku molybdenového — do pracovního prostoru je nulový.The quartz ampoules with irradiated molybdenum trioxide are crushed under a solution of potassium carbonate and potassium hydroxide, with a dissolution yield of more than 90%, and the flow of powdered radioactive material - molybdenum oxide - into the working space is zero.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS846536A CS241813B1 (en) | 1984-08-30 | 1984-08-30 | Apparatus for dissolving of radioactive powder material irradiated in seald in quartz ampules |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS846536A CS241813B1 (en) | 1984-08-30 | 1984-08-30 | Apparatus for dissolving of radioactive powder material irradiated in seald in quartz ampules |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS653684A1 CS653684A1 (en) | 1985-08-15 |
CS241813B1 true CS241813B1 (en) | 1986-04-17 |
Family
ID=5412637
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS846536A CS241813B1 (en) | 1984-08-30 | 1984-08-30 | Apparatus for dissolving of radioactive powder material irradiated in seald in quartz ampules |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS241813B1 (en) |
-
1984
- 1984-08-30 CS CS846536A patent/CS241813B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS653684A1 (en) | 1985-08-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO326221B1 (en) | Noytron-driven element transmitter | |
Richards | A survey of the production at Brookhaven National Laboratory of radioisotopes for medical research | |
CS241813B1 (en) | Apparatus for dissolving of radioactive powder material irradiated in seald in quartz ampules | |
US3680284A (en) | APPARATUS FOR PRODUCING GASEOUS FISSION PRODUCTS, PARTICULARLY Xe{14 133 | |
Allardice et al. | Fast reactor fuel reprocessing in the UK | |
Kwok et al. | Processing of low-burnup LEU silicide targets | |
Martin et al. | Cyclotron target for the irradiation of chemical compounds | |
Hölgye et al. | Contribution to the analysis of plutonium originated from the Chernobyl accident in soil | |
RU2770418C1 (en) | Method of removing chlorides of alkali metals, uranium and plutonium chlorides from the surface of solid bodies | |
US3567648A (en) | Dissolution of stainless steel clad nuclear fuel elements | |
CN119548985A (en) | A system and processing method for extracting and separating 228Th after reactor irradiation with 226Ra | |
Küsters et al. | Fuel handling, reprocessing, and waste and related nuclear data aspects | |
Nichols et al. | Radiation exposures in fabricating 233U-Th fuels | |
Cockcroft | Scientific problems in the development of nuclear power | |
Griggs | Feasibility studies for decontamination and densification of chop-leach cladding residues | |
JPH0351788A (en) | Method and apparatus for measuring radioactivity | |
Kelsey Jr et al. | Iron-enriched basalt and its application to Three-Mile Island radioactive waste disposal | |
Carlson | In-Pile Loop Study of UO2-NaK Slurry | |
Leskinen et al. | Characterisation of FiR1 TRIGA Mark II Research Reactor–A Combination of Modelling and Experimental | |
Audero et al. | Research reactor spent fuel management in Argentina | |
Dawson et al. | Activation analysis of placental trace metals | |
EP3799076A1 (en) | Process for the decontamination of radioactively contaminated materials | |
Schuman | Leach testing of Idaho Chemical Processing Plant final waste forms | |
Andrizhievskij et al. | Analysis of potential risks from NPP for biological objects of the protected areas | |
Braun | Crystal hydration and vacancy enhanced isotopic exchange reactions in heterogeneous solid-liquid systems |