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AbstractAbstract
[en] The Belgian nuclear research center, SCK/CEN, some time ago constructed a nuclear gas purification mock-up with a nominal through-put of 25 m3h-1. The operational experience obtained in the iodine and krypton capture facilities of this mock-up is discussed. Elemental iodine and methyliodide traced with 131I are removed from the gas stream by scrubbing with mercuric nitrate solutions and by adsorption on silver-containing sorbents. The scrubbing process is investigated in packed columns with internal diameters of 15 and 29 cm. The data analysis revealed that the mass transfer resistance is of necessity a function of both the gaseous and the liquid phase. Total iodine decontamination factors of the order of 103 are obtainable only by applying high circulation rates to the scrubber solution. Adding a column of silver sorbents in series to the mercuric scrubber guarantees an over-all decontamination factor of 4 x 103 for methyliodide. Krypton capture is studied under the special reprocessing condition whereby the xenon concentration is ten times greater than the krypton concentration. The noble gases are retained by liquid nitrogen refluxed at the condenser of a first packed column. The still content of this first column is transferred batchwise to a second packed column to separate krypton and xenon by batch distillation. In the experimental campaign krypton and xenon are removed from the carrier gas with a mean decontamination factor of 80 and 320 respectively. The xenon recovered is very pure while the krypton product contains a few tenths of one percent xenon. (orig.)
[de]
Das belgische Kernforschungszentrum SCK/CEN hat in der Vergangenheit eine Modellanlage zur Nukleargasreinigung mit einem Nenndurchsatz von 25 m3/h-1 gebaut. Die damit gewonnenen Betriebserfahrungen mit Jod und Krypton werden eroertert. Durch Waschen mit Quecksilbernitratloesungen und Absorption an silberhaltigen Sorptionsmitteln lassen sich elementares Jod und Methyliodid mit I-131 Markierung vom Gasstrom trennen. Der Waschprozess wurde in Fuellkoerperkolonnen mit einem Innendurchmesser von 15 bzw. 29 cm untersucht. Die Datenauswertung ergab, dass der Stoffuebergangswiderstand sowohl von der gasfoermigen als auch der fluessigen Phase abhaengen muss. Joddekontaminationsfaktoren von insgesamt 103 sind nur bei hohen Umwaelzgeschwindigkeiten der Waschloesung erreichbar. Schaltet man zum Quecksilberwaescher noch eine Kolonne mit Adsorber auf Silberbasis in Reihe hinzu, so laesst sich fuer Methyliodid ein Gesamtdekontaminationsfaktor von 4 x 103 gewaehrleisten. Unter ganz besonderen Wiederaufarbeitungsbedingungen - naemlich bei 10 mal groesserer Xenon- als Kryptonkonzentration - wurde das Auffangen von Krypton untersucht. Die Edelgase werden durch fluessigen Stickstoff zurueckgehalten, der an den Kondensator einer ersten Fuellkoerperkolonne zurueckgefuehrt wird. Der Kolbeninhalt der ersten Kolonne wird diskontinuierlich in eine zweite Fuellkoerperkolonne ueberfuehrt, um Krypton und Xenon durch Destillation zu trennen. In der Versuchsreihe liessen sich Krypton und Xenon mit einem mittleren Dekontaminationsfaktor von 80 bzw. 320 vom Traegergas trennen. Dabei ist das zurueckgewonnene Xenon sehr rein, waehrend das Kryptonprodukt einige Zehntel Prozent Xenon enthaelt. (orig.)Primary Subject
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Source
1977; 8 p; Seminar on radioactive effluents from nuclear fuel reprocessing plants; Karlsruhe, Germany, F.R; 22 - 25 Nov 1977; 6 figs.; 1 tab.; 4 refs.
Record Type
Miscellaneous
Literature Type
Conference
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Country of publication
CHEMICAL REACTIONS, DIAGRAMS, DISPERSIONS, ELEMENTS, FUNCTIONAL MODELS, HOMOGENEOUS MIXTURES, INFORMATION, MERCURY COMPOUNDS, MIXTURES, NITRATES, NITROGEN COMPOUNDS, NONMETALS, ORGANIC COMPOUNDS, ORGANIC HALOGEN COMPOUNDS, OXYGEN COMPOUNDS, RADIOACTIVE MATERIALS, RADIOACTIVE WASTES, RARE GASES, SEPARATION PROCESSES, STRUCTURAL MODELS, TESTING, WASTES
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