Высокоэффективная очистка воздуха
частиц с поверхности металлического плутония при комнатной температуре происходит очень медленно и заметно зависит от влажности. Очевидно, взаимодействие между металлом и парами воды является основной реакцией при комнатной температуре, а кислород в этом случае играет роль замедлителя, так как он приводит к образованию более плотного слоя окислов. В сухом воздухе, когда объемное содержание паров воды составляет менее 0,01%, скорость выделения аэрозольных частиц равна примерно 10-7 мккюри/(см2 • ч) для чистого металла и около 0,1 этого количества для б-стабилизированного сплава. В насыщенном влагой воздухе скорость окисления в 10 000 раз больше. Частицы, поступавшие в воздушный поток, имели медианный весовой размер 0,5 мкм в случае сухого воздуха и более 10 мкм при 100%-ной относительной влажности. Распределение частиц по размерам в сухом воздухе характеризовалось геометрическим стандартным отклонением около 8.Поведение металлов обоих видов при температуре свыше 120° С различное: чистый металл окисляется медленно и непрерывно выделяет тонкие частицы, которые легко коагулируют или разрушаются в зависимости от физических условий; увеличение веса во времени для б-стабилизированного сплава носит ступенчатый характер, при этом периоды постоянного веса хорошо различаются. В последнем случае во время разрушения слоя окислов и его возобновления выделяется значительно больше аэрозольных частиц, чем в периоды покоя. Изучение распределения частиц окислов по размерам для б-фазы показало, что медианный весовой размер частиц равен приблизительно 10 мкм, а стандартное геометрическое отклонение 12.
В случае воспламенения, когда металл расплавлен, никакого различия между частицами окислов с обоих видов металла не наблюдается. Частицы, выделяющиеся при реакциях, протекающих 44 почти при статических условиях, очень похожи на частицы, образующиеся в период медленного окисления при более низких температурах. Однако основная масса образующихся окислов имеет весьма различное распределение по размерам, при этом медианный весовой размер частиц достигает нескольких сот микрон и только 0,1%

имеет диаметр меньше 3 мкм (в расчете принимается плотность Pu02).
Было установлено, что при подавлении воспламенения б-ста-билизированного сплава азотом выделение частиц окислов не изменяется в период охлаждения. Однако для чистого металла выделение может быть в 100 раз большим, что, очевидно, связано с изменениями в плотности при фазовых переходах металла. Эти частицы обладают таким же распределением по размерам, что и аэрозоли, образующиеся при статических или близких к ним условиях при всех температуpax воздуха. Характерные распределения частиц по размерам применительно к ряду выбранных условий окисления показаны на рис. 2.11 [30]. Все аэрозоли, за исключением объемистой рыхлой окиси, образующейся от чистого металла при температуре 120° С, не обладают ярко выраженной способностью к агрегации. Однако в пробах, отобранных с помощью каскадного импактора, на операции, при которой происходит окисление чистого металла при температурах ниже точки воспламенения, было отмечено разрушение некоторых частиц.
назад далее
Контакты
Адрес
119034, Россия, Москва
Пречистенская наб., дом 13, стр. 1, этаж 6
Телефон: +7 (495) 982-55-53, 984-6062
Факс: +7 (495) 984-6061
E-mail: info@firepower.ru
Навигация
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
ПРИРОДА АЭРОЗОЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АЭРОЗОЛЕЙ
АЭРОЗОЛИ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕОРИЯ
ФИЛЬТРАЦИИ ВОЛОКНИСТЫМИ ФИЛЬТРАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ФИЛЬТРЫ И МЕТОДЫ ИХ ИСПЫТАНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК
ЭКОНОМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЛЬТРОВ