Цена 3 коп.




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ
ВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С КИПЯЩИМИ
РЕАКТОРАМИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 26083-84

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

МоскваРедактор Т. В. Смыка
Технический редактор Н. В. Р^ейникова
Корректор В. Ф. -'а

Сдано в наб. 07.01.84 Подп. в печ X А.Ы 0,5 усл. п. л. 0,5 уся. кр.-отт 0,37 уч.-изд. л.

Тир. 8000 • Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., З

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 298



У

Группа Ф70

ДК 621.311.25:121.039—2:006.354

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

М

ГОСТ
26083-84

АТЕРИАЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С КИПЯЩИМИ
РЕАКТОРАМИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Общие технические требования

Ion-exchange filter materials for water coolant •purification systems of nuclear power stations with high power boiling reactors. General technical requirements

ОКП 22 2700

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1984 г. № 310 срок действия установлен

c 01.07.85

до 01.07.yf 3

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

  1. Настоящий стандарт распространяется на ионообменные •фильтрующие материалы (катиониты и аниониты), предназначен­ные для очистки водного теплоносителя контура многократной при­нудительной циркуляции, конденсата турбин и питательной воды атомных электрических станций с кипящими реакторами большой мощности.

Стандарт не распространяется на ионообменные фильтрую­щие материалы общепромышленного назначения.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приве­дены в справочном приложении.

  1. Ионообменные фильтрующие материалы в зависимости от назначения используются в виде гранул или порошков.

  2. По физико-химическим и эксплуатационным показателям ионообменные фильтрующие материалы (катиониты и аниониты) должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1 и 2.

Т

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов. 1984

аблица 1

Наименование показателя катионита

Норма

гранульный

порошковый

сульфо- кислотный

фооЬ^рно- кисллгный

1. Предельная рабочая темпе­ратура, °С, не более

120

150

120

Издание официальное


Продолжение табл. 1

Наименование показателя катионита

Норма

гранульный

порошковый

сульфо- кислотный

фосфорно, кислотный

  1. Внешний вид

  2. Гранулометрический со­став:

    1. Размер зерен (частиц),

Сферические зе до темно-кор

;рна от желтого ячневого цвета

Частицы не­правильной фор­мы от светло- желтого до тем­но-коричневого цвета

ММ

3.2. Эффективный размер зе-

0,40—1,25

0,315—1,250

0,02-0,15

рен, мм

3.3. Массовая доля рабочей

0,45—0,65

0,40—0,60

фракции, %, не менее

96

90

85

  1. Массовая доля влаги, %

  2. Удельный объем в Н-фор-

50—60

50—60

50-60'

ме, см3/г, не более

6. Полная статическая об­менная емкость, мг-экв/см3, не

2,7

2,0

3,0

менее

7. Динамическая обменная

1,8

2,0

1,6

емкость, г-экв/м3, не менее

8. Осмотическая стабиль-

1600

1000

ность, %, не менее

9. Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/г,

96

90


не более

10. Массовая доля железа,

0,50

0,05

0,50

%, не более

11. Массовая концентрация

3-10-2

3-10“5

3-Ю-2

иона хлора, мг/см3, не более

15-10 4

12. Насыпная масса, т/м3

0,75—0,80

0,60—0,70



Примечание. Показатели 10, 12 граф 2, 3, 4; показатель 3.1 графы 4 вводятся с 01.01.89 г. ,

Таблица 2

Наименование показателя анионита

Норма

гранульный

порошковый

1. Предельная рабочая температу­ра, °С, не более

60

*

120

Наименование показателя анионита

Норма

гранульный

порошковый

2. Внешний вид

Сферические зер-

Частицы непра-

  1. Гранулометрический состав:

    1. Размер зерен (частиц), мм

на от светло-жел- того до темно-ко­ричневого цвета

0,40—1,25

вильной формы от светло-желтого до темно-коричневого цвета

0,02—0,15

3.2. Эффективный размер зерен, мм, не более

0,6

3.3. Массовая концентрация рабо­чей фракции, %, не менее

95

85

4. Удельный объем в ОН-форме, СМ3

3,0±0,3

3,0—3,5

  1. Массовая доля влаги, %

  2. Полная статическая обменная ем­кость, мг-экв/см3, не менее

  3. Динамическая обменная емкость г-экв/м3, не менее

  4. Окисляемость фильтрата в пере­счете на кислород, мг/л, не более

65±5

1,20

1,00

1000

0,70

0,70

9. Массовая концентрация щелочи, мг-экв/г, не более

5-10-4

10. Массовая доля железа, %, не более

3-Ю-2

3-Ю-2

11. Массовая концентрация иона хлора, мг/см3, не более

40-10-2

40-1О-2

  1. Массовая доля анионита в СОз- форме, %, не более

  2. Осмотическая стабильность, %, не менее

7,0

7,5

91

14. Насыпная масса, т/м3

0,70—0,74

Продолжение табл. 2


графы 3 и показатели 10, 14 вводятся;



  1. И

    Примечание. Показатели 1; 3.1 с 01.01.89 г. j <? "

    онообменные фильтрующие гранульные материалы должны применяться в слое высотой не менее 0,9 м и не более 1,2 м, ско­рости фильтрования не более 3-10-2 м/с.
  2. Ионообменные фильтрующие порошковые материалы должны применяться в смешанном слое (катионит—анионит) высотой до- 10-2 м, скорости фильтрования не более 3-10-3 м/с.

  3. Допускается применение катионита КУ-2—8 в Н-форме по- ГОСТ 20298—74 и анионита АВ-17—8 в ОН-форме по ГОСТ 20301—74 или других ионообменных фильтрующих гранульных ма­териалов с основными показателями, соответствующими требова­ниям, указанным в табл. 1 и 2.Ионообменные фильтрующие порошковые материалы (ка­тиониты и аниониты) должны быть изготовлены из гранульных (катионитов и анионитов), отвечающих требованиям, указанным в табл. 1 и 2.

  4. Ионообменные фильтрующие гранульные материалы в систе­ме очистки конденсата турбин и питательной воды должны регене­рироваться многократно. После регенерации показатели должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2, за исклю­чением пп. 10, 11. Показатели пп. 6, 7 могут составлять 90% от нормы.

  5. Ионообменные фильтрующие материалы должны удовлетво­рять следующим показателям надежности:

срок службы ионообменных фильтрующих гранульных материа­лов должен составлять не менее 4 лет при среднегодовом износе не •более 25 %;

срок службы гранульных катионитов, применяемых при тем- -- цературе 150°С, должен составлять не менее 2 лет.

  1. Ионообменные фильтрующие гранульные материалы долж­ны упаковываться, транспортироваться и храниться:

катионит — по ГОСТ 20298—74,

анионит — по ГОСТ 20301—74.

Ионообменные фильтрующие порошковые материалы (катиони­ты и аниониты) должны упаковываться в трех-, четырехслойные ■бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 с вкладышами из полиэтиле­новой пленки одноразового пользования.

Ионообменные фильтрующие порошковые материалы должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. При тем­пературе ниже 0°С ионообменные фильтрующие порошковые ма­териалы перевозят в отапливаемом транспорте в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде тран­спорта.

  1. Ионообменные фильтрующие порошковые материалы долж­ны храниться в упакованном виде в чистых складских помещени­ях при температуре не ниже плюс 2 °С на расстоянии не менее 1 м ■от отопительных приборов.

  2. Ионообменные фильтрующие порошковые материалы долж­ны сохранять показатели при хранении не менее 12 мес. со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения ионообменные фильтрующие порошковые материалы могут быть использованы по назначению после проверки их качества на соответствие требова­ниям настоящего стандарта.

Ионообменные фильтрующие гранульные и порошковые ма­териалы должны быть невзрывоопасными, невоспламеняющимися продуктами и не должны оказывать токсического воздействия на «организм человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное


ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Термин


Определение


Ионообменный фильтрующий ма­териал


Ионообменный фильтрующий гранульный материал

Ионообменный фильтрующий по­рошковый материал

Анионит


Катионит


Сульфокислотный катионит


Фосфорнокислотный катионит


Эксплуатационный показатель ионообменного фильтрующего ма­териала


Природный или синтетический материал,, представляющий собой нерастворимое вы­сокомолекулярное соединение с функцио­нальными группами, способными вступать в реакции обмена с ионами раствора, пред­назначенный для очистки воды методом' фильтрации

Ионообменный фильтрующий материал в виде зерен размером от 0,315 до 1,250 мм

Ионообменный фильтрующий материал в- виде мелких частиц размером от 2-Ю-2 до 0,1 мм, получаемый дроблением грануль­ного материала

Высокомолекулярное полимерное соеди­нение трехмерной гелевой и макропористой структуры, содержащее функциональные группы основного характера

Высокомолекулярное полимерное соеди­нение трехмерной гелевой и макропористой структуры, способное к реакциям катион­ного обмена

Высокомолекулярное соединение — сопо­лимер стирола и дивинилбензола с функ­циональными группами, способными к реак­циям катионного обмена при температуре 120°С

Высокомолекулярное соединение — сопо­лимер стирола и дивинилбензола с фосфо­новыми функциональными группами кислот­ного характера, способными к реакциям ка­тионного обмена и сорбции тяжелых ме­таллов при температуре до 150°С

Показатель ионообменного фильтрующего материала, характеризующий его работу в конкретных условиях эксплуатации

























Величина

і . 1■■ —

Единица

Наименовани

Обозначение

международное

русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина

Масса

Время

Сила электрического тока

Термодинамическая темпера­тура

Количество вещества

Сила света

метр Ш

килограмм kg

секунда s

ампер А

кельвин К

моль mol

кандела С£1

м

КГ

С

А

К моль

КД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол Телесный угол

радиан rad

стерадиан sr

рад ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина

Единица

Выражение через основные и до­полнительные единицы СИ

Наименова­ние

Обозначение

междуна­родное

русское

Частота Сила Давление Энергия Мощность Количество электричества Электрическое- напряжение Электрическая емкость Электрическое сопротивление Электрическая проводимость Поток магнитной индукции Магнитная индукция Индуктивность Световой поток Освещенность

Активность радионуклида Поглощенная доза ионизирующего излучения Эквивалентная доза излучения

герц ньютон паскаль джоуль

ватт

кулон вольт фарад

ом

сименс чебер тесла

генри люмен

люкс беккерель

грэй

зивер.

Hz

N Ра

J W

С V F Q

S

Wb т н 1m їх Bq Gy

Sv

Гц H Па Дж Вт Кл

В <х> Ом См Вб Тл Гн лм лк Бк Гр

Зв

с~'

м кг с-2

м-' кг с-2м2кг с-2м2кг с-3с А

м ■ кг с ■ А

>г ‘ • к г-1с* • А2м кг с-3А-2’ м-2кг с3■ А2м2кг с~2■ А"'

кг с-2■ А-1

м2кг с-* А-2

кд qp

м-2■ ад 'ф с-'

м2• с*4

м2С-’