Cтраница 2
Иониты, содержащие радиоактивные продукты, могут быть сожжены или закопаны, если они становятся не пригодными для какого-либо применения. Если сжигание практически возможно, должна быть предусмотрена промывка и поглощение активности из отходящих газов. Если применяется закапывание - то иониты необходимо помещать в герметические контейнеры. [16]
Таким образом, радиоактивные продукты, получаемые в процессе производства атомной энергии, приобретают все большее значение для решения самых разнообразных задач развития производства, науки, культуры и укрепления обороноспособности страны. [17]
Для того чтобы радиоактивные продукты, образующиеся в реакторе, не распространялись во внешнюю среду, предусматривают не менее трех защитных барьеров. Первый барьер - это металлические оболочки твэлов, которые препятствуют выходу радиоактивных продуктов в контур циркуляции теплоносителя. При нормальном состоянии оболочек твэлов радиоактивная загрязненность теплоносителя очень - мала. Радиоактивные вещества, проникшие в теплоноситель, удерживаются вторым барьером - прочными герметичными оболочками трубопроводов и оборудования первого контура. И, наконец, в случае утечек из первого контура радиоактивный теплоноситель попадает в герметичные изолированные помещения - боксы, в которых размещаются оборудование и трубопроводы первого контура. [18]
![]() |
Фланцы для вакуум-проводов. [19] |
Категории трубопроводов, транспортирующих взрывоопасные и радиоактивные продукты, определяются проектом. [20]
Для определения угловых распределений радиоактивные продукты ( например, 7N13) собираются на соответствующим образом расположенные полоски фольги. [21]
![]() |
Влияние содержания присадки К в топливе Т-7 на износ сфер плунжеров насоса НР-21Ф2 ( 7 и критическую нагрузку / ( 2. [22] |
При истирании помеченной пары радиоактивные продукты износа попадают в масло, от которого отбираются пробы для замера уровня радиации. Эти методы были разработаны в Ленинградском институте водного транспорта ( ныне Государственный университет водных коммуникаций - ГУВК) и Электрогорском институте нефтепереработки ( ЭлИНП), но сейчас не используются. [23]
![]() |
Принципиальная схема льдогрунтового хранилища. [24] |
При подземных ядерных взрывах радиоактивные продукты распада остаются в земной коре и не проникают на поверхность. Важным условием для сооружения подземного хранилища ядерным взрывом является отсутствие пластовых вод, которые при циркуляции через полость взрыва могут стать источником радиоактивного заражения. [25]
Радиохроматография позволяет выделять лишь один радиоактивные продукты. [26]
В условиях облучения образуются также побочные радиоактивные продукты из примесей в веществе мишени. [27]
Изучение зависимости активности частиц аэрозоля, содержащего радиоактивные продукты возрастом 120 дней, от размера этих частиц показало, что активность двух малых частиц одинакового размера может отличаться очень сильно; например, при диаметре частиц в 1 мк самая сильная активность частицы была в 500 раз больше самой слабой. [28]
Другим типом мирных применений ядерной физики являются побочные радиоактивные продукты атомных реакторов. Производятся нестабильные, так называемые радиоактивные изотопы всех возможных элементов, которые как источники радиации могут быть применены для различных целей вместо дорогостоящего радия в медицине, технике, сельском хозяйстве; например, для лечения рака, испытания материалов, производства посредством мутаций новых видов растений. Но наиболее важной является, по-видимому, идея меченых атомов. [29]
После французского взрыва 13.02.196 0 г. в Сахаре радиоактивные продукты были обнаружены 17.02.196 0 г. в Крыму в приземном слое воздухе и в дождевой воде. [30]