RU2756525C1 - Способ слива расплава с разделением фаз при помощи расплавляемой пробки - Google Patents
Способ слива расплава с разделением фаз при помощи расплавляемой пробки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2756525C1 RU2756525C1 RU2020127087A RU2020127087A RU2756525C1 RU 2756525 C1 RU2756525 C1 RU 2756525C1 RU 2020127087 A RU2020127087 A RU 2020127087A RU 2020127087 A RU2020127087 A RU 2020127087A RU 2756525 C1 RU2756525 C1 RU 2756525C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plug
- melting
- melt
- phases
- discharging
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C19/00—Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
- G21C19/42—Reprocessing of irradiated fuel
- G21C19/44—Reprocessing of irradiated fuel of irradiated solid fuel
- G21C19/48—Non-aqueous processes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам усовершенствования сливных устройств с расплавляемой пробкой. Изобретение может быть использовано как в металлургии, так и пирохимических технологиях переработки нитридного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), например при транспортировке расплавленных сред из аппарата в аппарат, разделение фаз в таких процессах как «мягкое хлорирование» и электролиз. Способ слива расплава включает нагрев шихты, расплавление стопорной пробки и слив расплава. Расплавление стопорной пробки осуществляют перемещаемым вдоль вертикальной оси нагревателем, слив расплавленного металла осуществляют после кристаллизации солевой фазы, а пробку изготавливают из легкоплавкого металла. Изобретение позволяет разделить фазы легкоплавкого металла и солевой системы. 2 з.п. ф-лы, 2 пр.
Description
Изобретение относится к способам усовершенствования сливных устройств с расплавляемой пробкой.
Изобретение может быть использовано как в металлургии, так и пирохимических технологиях переработки нитридного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), например при транспортировке расплавленных сред из аппарата в аппарат, разделение фаз в таких процессах как «мягкое хлорирование» и электролиз. При переработке «маловыдержанного» высокофонового отработавшего ядерного топлива вышеперечисленными технологиями требуется разделение фаз легкоплавкого металла и электролита, уменьшая время контакта персонала, участвующего в переработке ОЯТ с оборудованием для снижения дозовых нагрузок, и использование разделенных сред в дальнейшей технологической цепочке.
В практике известны способы слива расплавленных металлов и других расплавов (шлаков, штейна) с помощью вакуум-ковшей, шпуров и через летки (В.И. Береговский, Б.Б. Кистяковский. Металлургия меди и никеля. М.: Металлургия, 1972. С. 62, 82-83, 109, 288. А.И. Беляев. Металлургия легких металлов. М.: Металлургия, 1970. С. 228. В.В. Стендер. Прикладная электрохимия. Харьков: Изд-во Харьковского госуниверситета, 1961. С. 432, 439). Щель шпура заделывают огнеупорной глиной, иногда с вкладышами (ломками, втулками, пробками). Для выпуска расплава шпуры прожигают кислородом или пробивают вкладыши. Летки также закрывают огнеупорной массой, иногда с вкладышами. После выпуска металла шпуровые отверстия и летки заделываются вручную или с помощью пневматической пушки. Недостатками данного метода являются сложность в организационном и техническом отношениях, а как следствие применение их в крайне редких случаях или в аварийных ситуациях.
Известен способ передачи электролита в пирохимических методах (Патент US 6800262, опубл. 05.10.2004). Для переноса в рафинировочный электролизер расплавленную смесь LiCl-KCl-UCl3 (электролит), подготовленную в отдельном аппарате, охлаждали и гранулировали под атмосферой инертного газа или в вакууме (без доступа воздуха) для предотвращения ее загрязнения кислородсодержащими соединениями, затем в твердом виде транспортировали в рабочий аппарат электрохимической переработки загрязненного урана (аналога металлического ОЯТ). Как можно видеть, такой способ приготовления электролита является многоступенчатым, сложным в аппаратурном отношении, дорогим и плохо вписывающимся в схему замкнутого топливного цикла. Кроме того, при хранении и транспортировке электролита даже в герметичной таре полностью избежать его контакта с воздухом практически не удается.
В качестве прототипа выбран способ слива расплава с расплавляемой при специальном нагреве пробкой из вспомогательного материала с более высокой температурой плавления, описанный в «Устройстве для слива расплава» (АС СССР № 469872, опубл. 05.05.1975). Способ осуществляют следующим образом. После включения нагрева утоненная в месте проточки часть нагревателя разогревается быстрее, чем другие его части. Перед плавкой литейная форма, находящаяся в аппарате, располагается в нем так, что дно формы находится под проточкой в более холодной части нагревателя. После расплавления шихты подъёмник поднимает изложницу и тигель до совмещения проточки на нагревателе с дном формы. При этом пробка попадает в зону более высокой температуры, проплавляется, и расплав из тигля сливается в изложницу. Недостатком является то, что данный способ может быть реализован при полном сливе всего объема расплава и не может быть использован для слива части расплава, и как следствие не может применяться в качестве разделителя фаз на операциях переработки ОЯТ. Также недостатком является применение оснастки с определенными геометрическими размерами, подходящими для конкретного аппарата, так как проточка расположена на заданном расстоянии.
Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего осуществить передачу расплавленной шихты из исходного тигля (аппарата) в приемный тигель (аппарат), а также разделение фаз металлического легкоплавкого металла и солевой фазы (электролита), тем самым убрать необходимость механического разделения остывших фаз, применимых, например, на пирохимических операциях переработки ОЯТ.
Поставленная задача решается тем, что в способе слива расплава, включающем нагрев шихты, расплавление стопорной пробки и слив расплава, расплавление стопорной пробки осуществляют перемещаемым вдоль вертикальной оси нагревателем, слив расплавленного металла осуществляют после кристаллизации солевой фазы, а пробку изготавливают из легкоплавкого металла.
Пробку изготавливают из кадмия.
Пробку изготавливают из свинца.
Способ осуществляют следующим образом.
По окончании процесса расплавления шихты в основной части реактора отключают нагрев и охлаждают до температуры кристаллизации расплавленного электролита, далее перемещают нагреватель с помощью подъёмника в область сливного патрубка и нагревают эту зону до температуры расплавления пробки из металлического кадмия или свинца. По достижении заданной температуры пробка расплавляется и стекает вместе с расплавленным металлом из реактора в приемную емкость, которую передают на дальнейшую переработку. Солевая фаза остается в реакторе для следующих операций, либо нагревается и сливается.
Пример 1
В реактор загружают предварительно подготовленную оснастку с патрубком донного слива, с наплавленной в нем пробкой из металлического кадмия. Далее подготовленную солевую фазу, состоящую из хлорида лития с заранее известными данными о количестве металлического кадмия, помещают в реактор и включают нагрев. При температуре 650°С производят выдержку в течение 6 часов, после чего реактор охлаждают, оснастку извлекают и констатируют расплавление хлорида лития и неизменное положение кадмиевой пробки. Далее оснастку заново загружают в реактор, перемещают нагреватель с помощью подъемника в область стопорной пробки и нагревают до температуры 350°С. Производят выдержку при данной температуре в течение 2 часов, в результате пробка из металлического кадмия расплавляется и стекает с основной массой расплавленного кадмия в приемную емкость. Нагрев отключают и охлаждают реактор до комнатной температуры, сборку извлекают, оценивают количество отделенного кадмия от массы хлорида лития. Процент отделения кадмия от электролита составляет 98%.
Пример 2
В реактор загружают предварительно подготовленную оснастку с патрубком донного слива, с наплавленной в нем пробкой из металлического свинца. Далее подготовленную солевую фазу, состоящую из хлорида лития с заранее известными данными о количестве металлического свинца, помещают в реактор и включают нагрев. При температуре 650°С производят выдержку в течение 6 часов, после чего реактор охлаждают, оснастку извлекают и констатируют расплавление хлорида лития и неизменное положение свинцовой пробки. Далее оснастку заново загружают в реактор, перемещают нагреватель с помощью подъемника в область стопорной пробки и нагревают до температуры 360°С. Производят выдержку при данной температуре в течение 2 часов, в результате пробка из металлического свинца расплавляется и стекает с основной массой расплавленного свинца в приемную емкость. Нагрев отключают и охлаждают реактор до комнатной температуры, сборку извлекают, оценивают количество отделенного свинца от массы хлорида лития. Процент отделения свинца от электролита составляет 96,3%.
Заявленный способ имеет преимущества перед прототипом: более простые конструкции аппаратов и менее сложное аппаратурно-техническое оформление делают процесс слива расплава более доступным; используется пробка из легкоплавкого материала, что в свою очередь снижает общие затраты на процесс; также способ позволяет разделить фазы легкоплавкого металла и солевой системы, уменьшая время контакта персонала, участвующего в переработке ОЯТ.
Claims (3)
1. Способ слива расплава, включающий нагрев шихты, расплавление стопорной пробки и слив расплава, отличающийся тем, что расплавление стопорной пробки осуществляют перемещаемым вдоль вертикальной оси нагревателем, слив расплавленного металла осуществляют после кристаллизации солевой фазы, а пробку изготавливают из легкоплавкого металла.
2. Способ по п. 1 отличается тем, что пробку изготавливают из кадмия.
3. Способ по п. 1 отличается тем, что пробку изготавливают из свинца.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020127087A RU2756525C1 (ru) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Способ слива расплава с разделением фаз при помощи расплавляемой пробки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020127087A RU2756525C1 (ru) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Способ слива расплава с разделением фаз при помощи расплавляемой пробки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2756525C1 true RU2756525C1 (ru) | 2021-10-01 |
Family
ID=78000087
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020127087A RU2756525C1 (ru) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Способ слива расплава с разделением фаз при помощи расплавляемой пробки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2756525C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU469872A1 (ru) * | 1974-01-18 | 1975-05-05 | Предприятие П/Я Р-6575 | Устройство дл слива расплава |
SU570452A1 (ru) * | 1975-09-05 | 1977-08-30 | Предприятие П/Я Р-6575 | Устройство дл слива расплава из тигл индукционной печи |
RU94036872A (ru) * | 1994-09-30 | 1996-08-27 | Научно-исследовательская фирма "Противокор" | Способ регулируемого слива расплава и устройство для его осуществления |
RU2322326C1 (ru) * | 2006-09-07 | 2008-04-20 | Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской Академии наук | Устройство для периодического слива расплава |
KR20190042740A (ko) * | 2016-09-13 | 2019-04-24 | 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 | 정체된 액체 노심을 갖는 히트 파이프 용융 염 고속 원자로 |
-
2020
- 2020-08-13 RU RU2020127087A patent/RU2756525C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU469872A1 (ru) * | 1974-01-18 | 1975-05-05 | Предприятие П/Я Р-6575 | Устройство дл слива расплава |
SU570452A1 (ru) * | 1975-09-05 | 1977-08-30 | Предприятие П/Я Р-6575 | Устройство дл слива расплава из тигл индукционной печи |
RU94036872A (ru) * | 1994-09-30 | 1996-08-27 | Научно-исследовательская фирма "Противокор" | Способ регулируемого слива расплава и устройство для его осуществления |
RU2322326C1 (ru) * | 2006-09-07 | 2008-04-20 | Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской Академии наук | Устройство для периодического слива расплава |
KR20190042740A (ko) * | 2016-09-13 | 2019-04-24 | 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 | 정체된 액체 노심을 갖는 히트 파이프 용융 염 고속 원자로 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4248630A (en) | Method of adding alloy additions in melting aluminum base alloys for ingot casting | |
WO2007066428A1 (ja) | 高純度シリコンの製造装置及び製造方法 | |
Freti et al. | Metallurgy of dross formation on Al melts | |
US2987391A (en) | Method for melting and treating aluminum | |
US20160312322A1 (en) | Device and method for treating metallic materials | |
JP6216714B2 (ja) | 2種の非混和性液体を、混合せずに誘導による熱と混練によって高温下で接触させるプロセスおよび装置 | |
RU2756525C1 (ru) | Способ слива расплава с разделением фаз при помощи расплавляемой пробки | |
CN106124359A (zh) | 一种载金炭中银量的测定方法 | |
EP2797082A1 (en) | Method for processing solid radioactive waste | |
Jang et al. | Development of continuous ingot casting process for uranium dendrites in pyroprocess | |
RU2711214C1 (ru) | Способ переработки отработавшего топлива тепловыделяющих сборок ядерного реактора | |
US3282806A (en) | Electrorefining of plutonium | |
CN103620067A (zh) | 用于处理铝渣的方法 | |
WO2007146430A2 (en) | Apparatus and method for processing metallurgical 'fines' in (eaf) electric arc furnaces | |
JPS6076697A (ja) | 金属容器にガラス溶解炉から放射性ガラス融液を充てんする方法および装置 | |
RU2172787C1 (ru) | Способ пирометаллургической переработки отходов, отработавших материалов и изделий | |
GB2548378A (en) | Electrochemical reduction of spent nuclear fuel at high temperatures | |
EP0512255A1 (en) | Method and device for treatment of metal baths by means of a material having a high gas or vapour potential | |
Henrie et al. | V. A high-temperature electrowinning cell for rare earths | |
US2937128A (en) | Electrolytic apparatus | |
BR112019027902A2 (pt) | processo para produção de ferroligas à base de nióbio com baixo teor de chumbo | |
KR101307696B1 (ko) | 염이 증류된 미세우라늄 전착물의 잉곳 제조방법 | |
JP2024108462A (ja) | 錬かん炉の熔体保持領域の水平断面積の測定方法 | |
Mehrjardi et al. | Phase chemistry study of the interactions between slag and refractory in coppermaking processes | |
RU2765028C1 (ru) | Способ переработки радиоктивных отходов, образующихся в процессе разрушения облученных тепловыделяющих сборок реакторов на быстрых нейтронах, методом индукционного шлакового переплава в холодном тигле |