RU2084976C1 - Method and device for laser treatment of surfaces - Google Patents
Method and device for laser treatment of surfaces Download PDFInfo
- Publication number
- RU2084976C1 RU2084976C1 SU925052108A SU5052108A RU2084976C1 RU 2084976 C1 RU2084976 C1 RU 2084976C1 SU 925052108 A SU925052108 A SU 925052108A SU 5052108 A SU5052108 A SU 5052108A RU 2084976 C1 RU2084976 C1 RU 2084976C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- energy
- generators
- laser beam
- indicated
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B37/00—Component parts or details of steam boilers
- F22B37/002—Component parts or details of steam boilers specially adapted for nuclear steam generators, e.g. maintenance, repairing or inspecting equipment not otherwise provided for
- F22B37/003—Maintenance, repairing or inspecting equipment positioned in or via the headers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B08—CLEANING
- B08B—CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
- B08B7/00—Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass
- B08B7/0035—Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass by radiant energy, e.g. UV, laser, light beam or the like
- B08B7/0042—Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass by radiant energy, e.g. UV, laser, light beam or the like by laser
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21F—PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
- G21F9/00—Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
- G21F9/001—Decontamination of contaminated objects, apparatus, clothes, food; Preventing contamination thereof
- G21F9/005—Decontamination of the surface of objects by ablation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Description
Настоящее изобретение относится к способу и устройству лазерной обработки на поверхности, находящейся в загрязненной зоне ядерной установки. The present invention relates to a method and apparatus for laser processing on a surface located in a contaminated area of a nuclear installation.
Изобретение применяется, в частности, при дезактивации пучком лазера, в водной или газовой среде, поверхностей, покрытых радиоактивными веществами такими как, например, окислы активных металлов, с целью уменьшения уровня радиации и обеспечения доступа к установке персонала. The invention is used, in particular, for laser beam decontamination, in an aqueous or gaseous environment, of surfaces coated with radioactive substances such as, for example, oxides of active metals, in order to reduce radiation levels and provide access to personnel.
Данное изобретение касается, в частности, первичной цепи ядерных электростанций с водой под давлением и особенно к резервуарам воды генератора пара и труб первичных контуров. The present invention relates, in particular, to the primary circuit of nuclear power plants with pressurized water, and especially to the water reservoirs of the steam generator and the primary circuit pipes.
Дезактивация может производиться при проверке или ремонте в загрязненных участках станции, при замене оборудования, например, генератора пара, а также при демонтаже электростанции. Decontamination can be carried out during inspection or repair in contaminated sections of the station, when replacing equipment, such as a steam generator, as well as when dismantling a power plant.
Известны различные способы дезактивации. Various methods of decontamination are known.
Распыление абразивных частиц для удаления пленки радиоактивного окисла или химическое растворение этого окисла. Недостатком этих методов является большое количество отходов, обработка которых требует значительных затрат. Spraying abrasive particles to remove a film of radioactive oxide or chemically dissolving this oxide. The disadvantage of these methods is the large amount of waste, the treatment of which requires significant costs.
Дезактивация лазерным лучом. В известном способе этого типа, лазерный пучок излучается на входе в водяную рубашку и посылается на внутреннюю стенку этого резервуара при помощи ориентируемых зеркал, закрепленных на трубной пластине. По своей концепции этот метод не позволяет, даже с помощью лазерных импульсов большой плотности энергии, равномерно обрабатывать все дезактивируемые поверхности. Кроме того, удаление радиоактивных отходов, проводимое путем засасывания воздуха в резервуаре, малоэффективно. Laser beam decontamination. In a known method of this type, a laser beam is emitted at the entrance to the water jacket and sent to the inner wall of this tank using orientable mirrors mounted on a tube plate. By its concept, this method does not allow even using laser pulses of high energy density to uniformly treat all decontaminated surfaces. In addition, the removal of radioactive waste, carried out by sucking air in the tank, is ineffective.
В основу изобретения положена задача эффективной обработки лазерным пучком загрязненной зоны. Поставленная задача решается тем, что в способе лазерной обработки поверхностей, расположенных в загрязненной зоне ядерной установки, согласно изобретению генерируют рабочую энергию в виде, по меньшей мере, двух импульсных лазерных пучков вне зоны загрязнения, указанная энергия передается при помощи, по меньшей мере, двух оптических волокон, связанных соответственно с указанными пучками, на участок, расположенный вблизи от указанной поверхности, на указанном участке комбинируют лазерные пучки, чтобы получить, по меньшей мере, один результирующий лазерный пучок, который направляют на указанную поверхность в случае необходимости при помощи, по меньшей мере, одного отражающего зеркала. The basis of the invention is the efficient processing of a contaminated area with a laser beam. The problem is solved in that in the method of laser processing of surfaces located in the contaminated area of a nuclear installation, according to the invention, working energy is generated in the form of at least two pulsed laser beams outside the contaminated area, said energy being transmitted using at least two optical fibers associated respectively with the specified beams on a site located close to the specified surface, on the specified area combine laser beams to obtain at least one cut tiruyuschy laser beam which is directed onto said surface, if necessary by means of at least one reflecting mirror.
Целесообразно, герметизировать рабочую зону и во время работы лазера отсасывать воздух из загрязненной зоны. It is advisable to seal the working area and suck the air out of the contaminated area while the laser is working.
Целесообразно также во время работы лазера подавать в рабочую зону защитный или активный газ. It is also advisable to supply a protective or active gas to the working area during laser operation.
Предпочтительно, чтобы результирующий лазерный пучок для дезактивации указанной поверхности состоял из импульсов с энергией от 0,3 до 2 джоуль и с плотностью энергии от 1 до 4,5 дж/см2.Preferably, the resulting laser beam for decontamination of the indicated surface consisted of pulses with an energy of from 0.3 to 2 joules and with an energy density of from 1 to 4.5 j / cm 2 .
Целесообразно, чтобы длительность указанных импульсов составляла от 10 до 30 нсек. It is advisable that the duration of these pulses ranged from 10 to 30 nsec.
Поставленная задача решается также тем, что предложенное устройство для лазерной обработки поверхностей в загрязненной зоне ядерной установки включает:
по меньшей мере, один импульсный лазерный генератор, в частности, типа Nd-YAG или эксимерный, располагаемый вне загрязненной зоны;
средства для подачи лазерной энергии в виде двух импульсных лазерных пучков;
устройство для комбинирования этих лазерных пучков для получения, по меньшей мере, одного результирующего пучка, направленного к указанной поверхности, в случае необходимости, при помощи, по меньшей мере, одного отражающего зеркала;
по меньшей мере, два оптических волокна для передачи указанных пучков на вход указанного устройства комбинирования;
средства для перемещения устройств комбинирования напротив указанной поверхности и вблизи этой поверхности.The problem is also solved by the fact that the proposed device for laser surface treatment in the contaminated area of a nuclear installation includes:
at least one pulsed laser generator, in particular, Nd-YAG or excimer type, located outside the contaminated area;
means for supplying laser energy in the form of two pulsed laser beams;
a device for combining these laser beams to obtain at least one resulting beam directed to the specified surface, if necessary, using at least one reflecting mirror;
at least two optical fibers for transmitting said beams to the input of said combination device;
means for moving the combination devices opposite the specified surface and near this surface.
Целесообразно, чтобы устройство включало в себя замкнутую камеру, подвижную вместе с устройством комбинирования или с зеркалом, и оборудованную средствами отсасывания. It is advisable that the device includes a closed chamber, movable together with a combination device or with a mirror, and equipped with suction means.
Целесообразно также, чтобы устройство включало средства подачи защитного или активного газа в герметизирующую камеру. It is also advisable that the device includes means for supplying a protective or active gas to the sealing chamber.
Предпочтительно, чтобы устройство включало два генератора импульсной лазерной энергии, оптическое волокно, соединенной с каждым генератором, и устройство синхронизации двух генераторов. Preferably, the device includes two pulsed laser energy generators, an optical fiber connected to each generator, and a synchronization device for two generators.
Предпочтительно также, чтобы один генератор или оба генератора имели, по меньшей мере, один выходной усилитель. It is also preferred that one generator or both generators have at least one output amplifier.
Целесообразно, чтобы каждое оптическое волокно имело длину не менее 10 м. It is advisable that each optical fiber has a length of at least 10 m
Целесообразно также, чтобы направляющее зеркало было установлено на выходе устройства комбинирования, подвижно относительно этого устройства. It is also advisable that the guide mirror was installed at the output of the combination device, movably relative to this device.
Предпочтительно, чтобы в случае лазерной обработки трубопровода устройство комбинирования удерживалось центрирующим держателем, аксиально подвижным в трубопроводе, а направляющее зеркало было закреплено в замкнутой камере, которая устанавливается вращающейся на держателе, на котором располагаются также средства вращения камеры. Preferably, in the case of laser processing of the pipeline, the combination device is held by a centering holder axially movable in the pipeline, and the guide mirror is mounted in a closed chamber, which is mounted rotating on a holder on which the means of rotation of the chamber are also located.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием примеров его осуществления со ссылками на чертежи, из которых: фиг. 1 схематически изображает устройство для лазерной дезактивации в соответствии с изобретением; фиг. 2 изображает в более крупном масштабе фрагмент устройства. фиг. 3 аналогичный фиг. 2 вариант; фиг. 4, 5 вид, аналогичный фиг. 2, при дезактивации, согласно изобретению, первичного трубопровода воды. The invention is further explained in the description of examples of its implementation with reference to the drawings, of which: FIG. 1 schematically depicts a laser decontamination device in accordance with the invention; FIG. 2 depicts on a larger scale a fragment of a device. FIG. 3 similar to FIG. Option 2; FIG. 4, 5 a view similar to FIG. 2, when deactivating, according to the invention, the primary water pipe.
На фиг. 1 показан аксиальный разрез одной 1 из двух секций водяной рубашки 2 парогенератора ядерного реактора с водой под давлением. Эта секция 1 ограничена сверху трубной пластиной 3, с одной стороны вертикальной средней перегородкой 4 водяной рубашки, а с другой стороны и снизу полусферическим дном водяной рубашки, через которое проходит смотровое отверстие 6. In FIG. 1 shows an axial section of one 1 of two sections of a water jacket 2 of a steam generator of a nuclear reactor with water under pressure. This section 1 is bounded above by a pipe plate 3, on one side by a vertical middle partition 4 of the water jacket, and on the other hand, by the hemispherical bottom of the water jacket, through which the inspection hole 6 passes.
На фиг. 6 изображает устройство, предназначенное для дезактивации лазером поверхностей, которые ограничивают секцию 1. В это устройство входит наружная установка 8, находящаяся снаружи водяной рубашки в соответствующем месте, защищенном от радиации, и внутренняя установка 9, расположенная внутри секции 1 и размещаемая там через смотровое отверстие. In FIG. 6 depicts a device for laser decontamination of surfaces that limit section 1. This device includes an outdoor unit 8 located outside the water jacket in an appropriate place protected from radiation, and an indoor unit 9 located inside section 1 and placed there through an inspection hole .
Установка 8 содержит пульт управления 10, генератор электрической энергии и текучей среды 11, два генератора лазерных импульсов 12А, 12В, которые идентичны, и засасывающий насос 13 на входе которого установлен фильтр 14. Installation 8 includes a control panel 10, an electric energy and fluid generator 11, two laser pulse generators 12A, 12B, which are identical, and a suction pump 13 at the inlet of which a filter 14 is installed.
Установка 9 содержит устройство или корпус 15 комбинирования лазерных пучков и закрепленную на опоре 17 замкнутую камеру 16. В корпусе 15 имеются два входа, соответственно соединенные с выходами генераторов 12А и 12В оптическим волокном 18А, 18В многомодового типа длиной не менее 15 м. Камера 16 с помощью трубопровода 19 соединяется с источником защитного газа (нейтрального или восстановительного) или активного газа, находящегося в генераторе 11, и, через трубопровод 12, с фильтром 14 и насосом 13. Опора 17 представляет собой конец шарнирного робота 21, который дистанционно управляется с пульта 10, он позволяет располагать установку 9 напротив любого участка поверхностей 3, 4, 5, которые дезактивируются вблизи этой поверхности. Installation 9 contains a device or
На фиг. 2 более детально показана установка 9. Как видно из чертежа, корпус 15 закреплен на опоре 17 и снабжен (фиг. 1) источником электропитания 23, подключенного через линию. На входной стороне корпуса 15 имеются два отверстия, в которых соответственно закреплены концы оптических волокон 18А, 18В, и после их комбинирования в этом корпусе, два входных пучка образуют один импульсный параллельный лазерный пучок, который выходит через выходное отверстие 29. In FIG. 2 shows the installation 9 in more detail. As can be seen from the drawing, the
На удаленном конце опоры 17 закреплена рамка 30, в которой скользят пальцы 31, параллельные оси X-X корпуса 15, за счет действия пружин 32, в направлении от корпуса. Камера 16 в форме купола, имеющая дно 33, перпендикулярное оси X-X, закрепляется на концах пальцев 31, причем на свободном крае боковой стенки 34 имеются ролики 35. В дне 33 имеется отверстие 36 с осью по X-X, диаметр которого немного больше диаметра комбинированного пучка 37. At the remote end of the
Используемые лазерные генераторы 12А, 12В позволяют направлять пучок по оптическому волокну. В частности, это может быть генератор типа Nd-YAG (длина волны 1,06 мкм) или эксимерного типа (длина волны 0,3 мкм). На выходе генератора имеются два последовательно включенных усилителя 38, 39 (или в варианте, один усилитель). Генератор на выходе вырабатывает импульсы длительностью от 10 до 30 нсек. Устройство синхронизации 40, связано с двумя генераторами 12А, 12В и вся система регулируется таким образом, чтобы получать на выходе корпуса 15 комбинированный пучок 37, импульсы которого имеют энергию от 0,3 до 2 джоулей и более, плотность энергии (или течение) составляет от 1 до 4,5 дж/см2.Used laser generators 12A, 12B allow you to direct the beam through the optical fiber. In particular, it can be an Nd-YAG type generator (wavelength 1.06 μm) or an excimer type (wavelength 0.3 μm). At the output of the generator there are two series-connected
При работе устройства ролики 35 прижимаются с силой, определяемой пружинами 32, к дезактивируемой поверхности в показанном примере это стенка 4. Защитный или активный газ подается в камеру 16, импульсные пучки от генератора 12А, 12В, передаваемые по оптическим волокнам 18А, 18В и скомбинированные в корпусе 15, подаются в форме одного параллельного пучка 37 на обрабатываемую поверхность, перпендикулярно к этой поверхности. Таким образом, сканируют все дезактивируемые поверхности, перемещая опору 17 при помощи робота 21. When the device is operating, the
Указанная выше плотность энергии выбирается такой, чтобы происходило термическое проникновение, соответствующее толщине или части толщины удаляемого радиоактивного слоя окисла, причем каждый импульс создает в этом слое ударную волну. При использовании нейтрального или восстановительного газа уменьшается окисление обрабатываемой поверхности, а при использовании активного газа, в частности, кислорода, происходит увеличение слоя окисла, обрабатываемого импульсами лазера. Таким образом, выбор газа определяется в зависимости от особых условий при каждом применении. The energy density indicated above is chosen so that thermal penetration occurs corresponding to the thickness or part of the thickness of the removed radioactive oxide layer, with each pulse creating a shock wave in this layer. When using a neutral or reducing gas, the oxidation of the treated surface is reduced, and when using an active gas, in particular oxygen, an increase in the layer of oxide processed by laser pulses occurs. Thus, the choice of gas is determined depending on the specific conditions for each application.
Применение многомодового волокна для передачи каждого пучка дает значительное преимущество за счет распределения энергии в пучке на выходе из указанного волокна и в пятне падения пучка на стенку. В этом случае распределение энергии будет постоянным по всей площади пятна, распределение в виде прямоугольного импульса вместо распределения с центральным пиком, которое получается при передаче пучка по воздуху. Однако, необходимо, чтобы волокна были достаточно длинным, чтобы гомогенизация энергии была достаточной, например, длина порядка 10 м. При использовании более коротких волокон в определенных случаях в генераторах 12А, 12В следует устанавливать известные устройства, которые обеспечивают равномерное распределение энергии в виде прямоугольного импульса можно работать эффективно используя меньшие мощности лазера, что дает преимущества. The use of multimode fiber for the transmission of each beam gives a significant advantage due to the distribution of energy in the beam at the exit from the specified fiber and in the spot of incidence of the beam on the wall. In this case, the energy distribution will be constant over the entire area of the spot, the distribution in the form of a rectangular pulse instead of the distribution with a central peak, which is obtained by transmitting the beam through the air. However, it is necessary that the fibers are long enough so that the energy homogenization is sufficient, for example, a length of the order of 10 m. When using shorter fibers, in certain cases, in devices 12A, 12B, well-known devices should be installed that ensure uniform energy distribution in the form of a square pulse You can work efficiently using less laser power, which gives benefits.
Использование корпуса для комбинирования 15 вблизи дезактивируемой поверхности дает многочисленные преимущества:
лазерные генераторы 12А, 12В располагаются вне загрязненной зоны;
лазерные пучки могут подаваться по оптическому волокну непосредственно к обрабатываемой поверхности, с указанными преимуществами, что было бы невозможно, если вся энергия пучка 37 определялась бы одним лазерным генератором, в связи с ограниченными возможностями передачи лазерной мощности по оптическим волокнам;
поскольку пучок 37 параллельный и падает перпендикулярно на обрабатываемую поверхность, расстояние между этой поверхностью и выходным отверстием корпуса 15 для пучка 29 не является критическим, и нет необходимости выдерживать его постоянным.The use of a housing for combining 15 near a decontamination surface provides numerous advantages:
laser generators 12A, 12B are located outside the contaminated area;
laser beams can be fed through the optical fiber directly to the surface to be treated, with the indicated advantages, which would not be possible if all the energy of the
since the
Показанный на фиг. 9А вариант устройство отличается от варианта изображенного фиг. 2 тем, что держатель 17 работает так, что ось X-X корпуса комбинирования 15 параллельна обрабатываемой поверхности. Пальцы 31 перпендикулярны к этой оси X-X, и наклоненное под углом 45o направляющее зеркало 31 закрепляется напротив отверстия 36 камеры 16. Работа такого варианта устройства аналогична описанной выше. Этот вариант применяется, в частности, при лазерной обработке в ограниченном пространстве.Shown in FIG. 9A, the embodiment of the device is different from the embodiment of FIG. 2 in that the
Показанный на фиг. 3 вариант может быть модифицирован следующим образом: комплекс, включающий камеру 16, пальцы 31, зеркало 50, соединяется с держателем 17 при помощи другого держателя, подвижного относительно последнего, с возможностью перемещения и/или вращения вокруг оси корпуса 15. Таким образом, для каждого положения корпуса можно эффективно сканировать относительно большой участок обработки, независимо от формы этого участка. Shown in FIG. 3, the variant can be modified as follows: a complex including a
На фиг. 4, 5 показана такая модификация для дезактивации стенки первичного трубопровода, прямого на фиг. 4 и изогнутого на фиг. 5. In FIG. 4, 5 show such a modification for the deactivation of the wall of the primary pipeline, direct in FIG. 4 and bent in FIG. 5.
Коробка 15 закрепляется в трубопроводе отсасывания 20 при помощи распорок 42, точно так же устанавливается двигатель 43. Трубопровод 20 закреплен на центрирующей и направляющей тележке 44 в дезактивируемом трубопроводе. Камера 16 представляет собой конец трубы в виде L 46, другой конец которой, непосредственно соединенный с этой камерой отводом 20А, устанавливается коаксиально вращающимся в конце трубопровода 20, в ней находится корпус 15. Зеркало 38 закрепляется в колене трубы 46. Снаружи ближнего конца этой трубы имеется зубчатое кольцо 47, которое зацепляется с входной шестерней 48 двигателя 43. Предусмотрены также соответствующие средства для перемещения тележки 44, в случае необходимости при помощи того же двигателя 43. The
На фиг. 5 видна насадка 49 для направления и перемещения двигателя трубопровода 20, насадка временно устанавливается на конце трубы 45. In FIG. 5 shows a
В другом способе реализации изобретения два генератора 12А, 12В могут быть заменены одним лазерным генератором, если излучаемая им мощность может быть передана по одному оптическому волокну, корпус 15 будет просто устройством оптической настройки лазерного пучка. В противном случае разделяют выходящий из генератора пучок на два пучка, и каждый передают по оптическому волокну, затем их рекомбинируют в корпусе 15. In another embodiment of the invention, two generators 12A, 12B can be replaced by a single laser generator, if the radiated power can be transmitted along one optical fiber, the
Во всех случаях можно создавать несколько параллельных пучков 37, которые попадают в камеру 16 через несколько отверстий 36. В этом случае в каждый момент можно обрабатывать большую поверхность. In all cases, it is possible to create several
Claims (16)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9107897 | 1991-06-26 | ||
FR919107897A FR2678418B1 (en) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | LASER WORKING PROCESS IN A CONTAMINATED AREA OF A NUCLEAR FACILITY, AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATION. |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2084976C1 true RU2084976C1 (en) | 1997-07-20 |
Family
ID=9414326
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU925052108A RU2084976C1 (en) | 1991-06-26 | 1992-06-25 | Method and device for laser treatment of surfaces |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0520847B1 (en) |
CA (1) | CA2070265A1 (en) |
CZ (1) | CZ284233B6 (en) |
DE (1) | DE69208161T2 (en) |
ES (1) | ES2082401T3 (en) |
FR (1) | FR2678418B1 (en) |
RU (1) | RU2084976C1 (en) |
TW (1) | TW232070B (en) |
ZA (1) | ZA924699B (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2468457C1 (en) * | 2011-08-03 | 2012-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Method for removing radioactive film from object surface |
RU2619692C1 (en) * | 2016-05-24 | 2017-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" | Method of laser cleaning metals |
RU2724106C1 (en) * | 2019-03-22 | 2020-06-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение наук Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) | Metal surfaces decontamination method |
RU2825004C1 (en) * | 2023-12-13 | 2024-08-19 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Рэнера" (Ооо "Рэнера") | Method for contactless cleaning of lithium foil for making lithium electrode |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB9323052D0 (en) * | 1993-11-09 | 1994-01-05 | British Nuclear Fuels Plc | Radioactive decontamination |
GB9407058D0 (en) * | 1994-04-09 | 1994-06-01 | British Nuclear Fuels Plc | Material removal by laser ablation |
US5790620A (en) * | 1995-01-31 | 1998-08-04 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Underwater laser processing method and apparatus |
JP3044188B2 (en) * | 1996-02-15 | 2000-05-22 | 核燃料サイクル開発機構 | Laser decontamination method |
FR2780288B1 (en) | 1998-06-26 | 2001-02-16 | Rene Wajsfelner | PROCESS FOR STRIPPING AND AEPING THE INTERIOR OF A CONTAINER AND DEVICE FOR IMPLEMENTING SAME |
FR2863916B1 (en) * | 2003-12-19 | 2007-04-27 | Commissariat Energie Atomique | METHOD AND DEVICE FOR CLEANING A SURFACE USING A LASER BEAM |
FR2879101B1 (en) * | 2004-12-14 | 2007-03-02 | Cogema | LASER DECONTAMINATION OF THE SURFACE OF A PROFILE PIECE. |
FR2894711B1 (en) | 2005-12-09 | 2009-04-10 | Cogema | DEVICE AND METHOD FOR AUTOMATED DECONTAMINATION OF A NUCLEAR FUEL PEN |
TWI332647B (en) | 2007-11-20 | 2010-11-01 | Au Optronics Corp | Liquid crystal display device with dynamically switching driving method to reduce power consumption |
DE102011053172B4 (en) * | 2011-08-31 | 2017-05-24 | Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh | Flushing device for cleaning a branched from a manifold pipe of a pipe system |
FR2980384B1 (en) | 2011-09-22 | 2014-08-08 | Stmi Soc Des Tech En Milieu Ionisant | DEVICE FOR THE USE OF A LASER SOURCE WITHIN A CONFINED ENCLOSURE WITHOUT CONTAMINATION OF THE SOURCE THROUGH THE USE OF A HANDLE |
CN106001005B (en) * | 2016-06-06 | 2018-09-18 | 中国科学院力学研究所 | A kind of laser cleaning method of cu cr contact material |
CN110180839B (en) * | 2019-06-27 | 2021-01-26 | 清华大学 | Laser cleaning device and laser cleaning method |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
LU71852A1 (en) * | 1975-02-14 | 1977-01-05 | ||
GB2118028B (en) * | 1982-04-05 | 1985-12-18 | Maxwell Lab Inc | Decontaminating surfaces |
CA1198482A (en) * | 1982-04-14 | 1985-12-24 | Thaddeus A. Wojcik | Laser decontamination method |
JPS61242273A (en) * | 1985-04-18 | 1986-10-28 | 株式会社フジタ | Method and apparatus for cutting reinforced concrete structure |
JPS63241399A (en) * | 1987-03-30 | 1988-10-06 | 株式会社東芝 | Laser decontaminator |
-
1991
- 1991-06-26 FR FR919107897A patent/FR2678418B1/en not_active Expired - Fee Related
-
1992
- 1992-05-27 ES ES92401465T patent/ES2082401T3/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-05-27 EP EP92401465A patent/EP0520847B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-05-27 DE DE69208161T patent/DE69208161T2/en not_active Expired - Fee Related
- 1992-05-30 TW TW081101579A01A patent/TW232070B/zh active
- 1992-06-03 CA CA002070265A patent/CA2070265A1/en not_active Abandoned
- 1992-06-22 CZ CS921918A patent/CZ284233B6/en not_active IP Right Cessation
- 1992-06-25 ZA ZA924699A patent/ZA924699B/en unknown
- 1992-06-25 RU SU925052108A patent/RU2084976C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Заявка ЕПВ N 0091646, кл. G 21 F 9/00, 1983. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2468457C1 (en) * | 2011-08-03 | 2012-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Method for removing radioactive film from object surface |
RU2619692C1 (en) * | 2016-05-24 | 2017-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" | Method of laser cleaning metals |
RU2724106C1 (en) * | 2019-03-22 | 2020-06-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение наук Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) | Metal surfaces decontamination method |
RU2825004C1 (en) * | 2023-12-13 | 2024-08-19 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Рэнера" (Ооо "Рэнера") | Method for contactless cleaning of lithium foil for making lithium electrode |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ284233B6 (en) | 1998-09-16 |
CA2070265A1 (en) | 1992-12-27 |
CZ191892A3 (en) | 1993-01-13 |
TW232070B (en) | 1994-10-11 |
ZA924699B (en) | 1993-12-27 |
EP0520847B1 (en) | 1996-02-07 |
ES2082401T3 (en) | 1996-03-16 |
DE69208161D1 (en) | 1996-03-21 |
EP0520847A1 (en) | 1992-12-30 |
DE69208161T2 (en) | 1996-07-04 |
FR2678418A1 (en) | 1992-12-31 |
FR2678418B1 (en) | 1994-08-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2084976C1 (en) | Method and device for laser treatment of surfaces | |
US5780806A (en) | Laser ablation system, and method of decontaminating surfaces | |
US6288362B1 (en) | Method and apparatus for treating surfaces and ablating surface material | |
CA1198482A (en) | Laser decontamination method | |
EP0765523B1 (en) | Removing contamination | |
US5986234A (en) | High removal rate laser-based coating removal system | |
US8330073B2 (en) | Method and device for laser ablation of a surface coating from a wall, such as a coat of paint in a nuclear plant | |
CN104959349B (en) | Laser cleaner | |
KR102314806B1 (en) | Laser cleaning device inside metal tube | |
RU2038572C1 (en) | Device for decontaminating internal wall of piping of similar section of nuclear plant steam generator | |
WO1999037363A1 (en) | Method for treating materials, especially biological tissues, using light induction and device for realising the same | |
RU2084978C1 (en) | Method and device for laser decontamination of surfaces | |
US20120053387A1 (en) | Surface-cleaning method and device using a laser beam | |
KR102071136B1 (en) | The remote hybrid cuttingdevice combining a oxygen cuttingand a laser cuttingfor a thick plate | |
CN106362992A (en) | Laser cleaning system for decontaminating inner wall of pipeline | |
KR102147042B1 (en) | Convergence Cutting Device and Metod for Metal Cutting | |
JPH071171A (en) | Underwater laser welding apparatus and welding method | |
KR102458861B1 (en) | Underwater laser cleaning apparatus | |
JPH04316000A (en) | Method for dismantling nuclear reactor using laser beam | |
RU2756175C1 (en) | Robotic laser complex and method of dismantling metal structures of npp | |
RU2037342C1 (en) | Method of cleaning surfaces of materials, device used | |
JP2773785B2 (en) | Laser decontamination method and decontamination equipment | |
KR102150795B1 (en) | Remote hybrid cutting device for heterogeneous metal cutting | |
Bindra et al. | Applications of high power solid state lasers in nuclear power programme | |
Filgas | Advances in high power cw YAG lasers and fiberoptic beam delivery |