×
29.05.2019
219.017.62db

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО КОЭФФИЦИЕНТА В ДИОКСИДЕ УРАНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области изготовления ядерного топлива в виде диоксида урана и может быть использовано для определения атомного кислородного коэффициента в диоксиде урана. Способ включает заполнение измерительного цилиндра 1% водным раствором хлористого натрия. Высчитывают массу навески диоксида урана. Затем добавляют в реактор 95-97% ортофосфорную кислоту, нагревают реактор и выдерживают при постоянном кипении ортофосфорной кислоты до полного растворения навески диоксида урана. Охлаждают реактор до комнатной температуры, замеряют значение уровня 1% водного раствора хлористого натрия. Создают избыточное давление. Далее проводят измерение газовой пробы. После того, как уровень 1% водного раствора хлористого натрия поднимется на треть от свободного объема измерительного цилиндра, закрывают кран-дозатор, записывают хроматограмму, определяют значение высоты пика водорода. Кислородный коэффициент рассчитывают по формуле: Изобретение позволяет определить точное значение кислородного коэффициента в диоксиде урана достехиометрического состава в диапазоне от 1,600 до 1,9999. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Группа изобретений относится к области изготовления ядерного топлива в виде диоксида урана и может быть использовано для определения атомного отношения кислорода к урану (далее - кислородный коэффициент) в диоксиде урана.

Для диоксида урана в зависимости от температуры и химического потенциала кислорода величина кислородного коэффициента может меняться от 1,6 до 2,25. Кислородный коэффициент существенно влияет на физико-химические, теплофизические и механические свойства топлива из диоксида урана - скорость ползучести, диффузию, теплопроводность и т.д. Поэтому определение точного значения кислородного коэффициента имеет большую практическую значимость. Для электрогенерирующих каналов (далее - ЭГК) с термоэмиссионным преобразованием энергии (далее - ТРП) необходимо использовать топливо из диоксида урана с кислородным коэффициентом (КК) достехиометрического состава (КК<2) для обеспечения работоспособности ЭГК с ТРП в целом.

Наиболее часто применимым в атомной промышленности в качестве топлива из диоксида урана является диоксид урана сверхстехиометрического состава. Проблема получения и последующего определения кислородного коэффициента диоксида урана достехиометрического состава появилась с изобретением электрогенерирующих каналов с термоэмиссионным преобразованием энергии. Методы определения кислородного коэффициента с достехиометрическим составом в открытых публикациях отсутствуют.

Существует методика полярографического измерения кислородного коэффициента по ОСТ 95 820-2006. Стандарт распространяется на порошки, гранулы и таблетки, изготовленные из диоксида урана сверхстехиометрического состава. Метод основан на определении в анализируемой пробе содержания шестивалентного урана. Методика позволяет определять кислородный коэффициент в диапазоне от 2,000 до 2,200.

Задача и достигаемый при использовании группы изобретений технический результат - определения точного значения кислородного коэффициента в диоксиде урана достехиометрического состава в диапазоне от 1,600 до 1,9999, необходимого для топлива, используемого для электрогенерирующих каналов (далее - ЭГК) с термоэмиссионным преобразованием энергии (далее - ТРП) для обеспечения работоспособности ЭГК с ТРП в целом.

В способе определения кислородного коэффициента диоксида урана навеску диоксида урана растворяют в концентрированной ортофосфорной кислоте в устройстве для определения кислородного коэффициента в диоксиде урана и по количеству выделившегося в ходе растворения водорода определяют кислородный коэффициент в области достехиометрии (КК<2). Изобретение позволяет определить кислородный коэффициент в диапазоне от 1,600 до 1,9999. Время одного измерения составляет от 1,5 до 2 ч.

Достехиометрия в диоксиде урана (UO2-x, где х - степень достехиометрии) обеспечивается наличием металлической фазы урана (U0) и урана трехвалентного (U (III)). Растворение диоксида урана в ортофосфорной кислоте происходит с выделением водорода:

Количество выделившегося водорода эквивалентно степени достехиометрии - х.

Для области сверхстехиометрии (КК>2) предлагаемый способ определения кислородного коэффициента неприменим из-за наличия урана шестивалентного, который при растворении в ортофосфорной кислоте не меняет валентности, выделения водорода не происходит.

Технический результат достигается тем, что способ определения кислородного коэффициента в диоксиде урана включает заполнение измерительного цилиндра (6) через уравнительную склянку (13) 1 % водным раствором хлористого натрия не более 40-60 % от объема измерительного цилиндра (6), реактор (1) ставят в стеклянный стакан, вставляют в реактор воронку, взвешивают, добавляют диоксид урана, повторно взвешивают в реакторе во избежание окисления навески диоксида урана. Высчитывают массу навески диоксида урана, затем добавляют в реактор (1) 95-97 % ортофосфорную кислоту, исходя из следующего соотношения: на 0,1 г навески диоксида урана от 1,5 до 3 см3 95-97 % ортофосфорной кислоты. На реактор (1) одевают крышку реактора (2) и нагревают реактор, выдерживают при постоянном кипении ортофосфорной кислоты до полного растворения навески диоксида урана, после чего охлаждают реактор (1) до комнатной температуры, замеряют и записывают значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра (6) перед началом измерений. Соединяют узел пробоотбора (8) и газовый хроматограф (10) кран-дозатором (9). Поднимают вверх уравнительную склянку (13), обеспечивая создание избыточного давления. Далее проводят измерение газовой пробы, поворачивая ручку кран-дозатора (9) в положение, при котором происходит подача газовой пробы на хроматограф (10). После того, как уровень 1 % водного раствора хлористого натрия поднимется на треть от свободного объема измерительного цилиндра (6), закрывают кран-дозатор (9), записывают хроматограмму, определяют значение высоты пика водорода, повторяют измерения еще два раза. Получают три хроматограммы. Из трех полученных значений высот пиков водорода вычисляют среднее значение, далее кислородный коэффициент рассчитывают по формуле:

где 2 - кислородный коэффициент в стехиометрическом диоксиде урана;

0,00012 - коэффициент, учитывающий связь между количеством выделившегося водорода при растворении навески диоксида урана и массой диоксида урана, г/(%⋅см3), рассчитан экспериментально;

hcp - среднее значение высоты пика водорода по данным трех хроматограмм пробы, мв;

С - объемная доля водорода в газовой поверочной смеси водород-аргон, % об.;

Н - высота пика водорода на хроматограмме газовой поверочной смеси водород - аргон, мв;

Vгс - объем анализируемой газовой смеси, см3;

Vк - объем ортофосфорной кислоты, см3;

m - масса навески диоксида урана, г.

Объем газовой анализируемой смеси Vгс (см3) вычисляляют по формуле:

где V1 - объем 1 % водного раствора хлористого натрия, затраченного на заполнение уравнительной склянки и измерительного цилиндра до нулевой отметки шкалы измерительного цилиндра, см3;

V2 - объем 1 % водного раствора хлористого натрия, затраченного на заполнение уравнительной склянки и измерительного цилиндра до максимальной отметки шкалы измерительного цилиндра, см3;

1 - значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра на нулевой отметке, мм;

2 - значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра на максимальной отметке, мм;

- значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра перед началом измерений, мм.

Целесообразно для растворения использовать концентрированную ортофосфорную кислоту 95-97 % для сокращения времени растворения диоксида урана и, соответственно, сокращения времени определения КК.

Предлагаемая конструкция устройства позволяет реализовать заявляемый способ.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид устройства. На фиг. 2-4 представлены хроматограммы, полученные в результате эксперимента.

Заявленный способ определения кислородного коэффициента в диоксиде урана реализуется с помощью устройства для определения кислородного коэффициента в диоксиде урана, которое включает в себя реактор (1), в котором происходит растворение навески диоксида урана в ортофосфорной кислоте. На реактор крепится крышка реактора (2), имеющая верхний и боковой отводы. Верхний отвод крышки реактора (3) соединяется с помощью резиновой трубки (4) с верхним отводом (5) измерительного цилиндра (6), боковой отвод (7) крышки реактора соединяется с узлом пробоотбора (8), состоящего из металлической трубки с резьбой, резиновой пластины и накидной гайки. Узел пробоотбора (8) с помощью кран-дозатора (9) соединяется с газовым хроматографом (10). Нижний отвод измерительного цилиндра (11) соединяется с помощью резиновой трубки (4) с нижним отводом (12) уравнительной склянки (13), имеющей цилиндрическую форму со свободным отверстием в верхней части. Нагрев реактора осуществляется с помощью нагревательного устройства (14).

В качестве нагревательного устройства можно использовать колбонагреватель.

Примеры конкретного осуществления способа определения кислородного коэффициента.

Пример 1.

В уравнительную склянку (13), вставляют воронку, наливают 55 см3 1 % водного раствора хлористого натрия. Такой объем жидкости занял около половины объемов измерительного цилиндра (6) и сообщающейся с ней уравнительной склянки (13). Реактор (1) ставят в стеклянный стакан, вставляют в реактор воронку, взвешивают, добавляют 0,2 г диоксида урана, отмеряют пипеткой 3,0 см3 96 % ортофосфорной кислоты, добавляют ортофосфорную кислоту в реактор (1). Ректор (1) соединяют с крышкой реактора (2), крепят на штативе (15), пододвигают к реактору колбонагреватель (14). Нагревают реактор (1), включив нагрев колбонагревателя (14), который нагревают до температуры 210 °С, обеспечивая постоянное кипение ортофосфорной кислоты. Выдерживают 1 час до полного растворения навески диоксида урана. Выключают колбонагреватель (14). Через 30 мин реактор охладился до комнатной температуры. После чего замеряют и записывают значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра (6). Соединяют узел пробоотбора (8) и газовый хроматограф (10) кран-дозатором (9). Поднимают уравнительную склянку (13) на высоту 15 см вверх, крепят на штативе (15). Поворачивают ручку кран-дозатора (9) в положение, при котором происходит подача газовой пробы на газовый хроматограф (10). После поднятия уровня 1 % водного раствора хлористого натрия в измерительном цилиндре (6) на 15 делений выше значения закрывают кран-дозатор(9). Для измерения используют газовый хроматограф Кристаллюкс 4000-М с программой обработки хроматографических данных NetChrom v 2.1. Записывают хроматограмму. Определяют значение высоты пика водорода. Повторяют измерение еще 2 раза. При этом уровень раствора хлористого натрия в измерительном цилиндре (6) каждый раз поднимается на 15 делений выше предыдущего значения. Таким образом, записывают три хроматограммы, вычисляют среднее значение высоты пика водорода:

hcp = (9,3+10,2 +11,2)/3=10,2 (мв)

На фиг. 2 представлены 3 хроматограммы, полученные в результате эксперимента.

В результате эксперимента получают следующие данные:

= 45 мм; hcp = 10,2 мв

V1 = 21,6 см3; 1, = 0; V2 = 60,6 см3; 2 = 100 мм

Vгс = 21,6+45*(60,6-21,6)/100 = 39,15 (см3)

Параметры поверочной газовой смеси: С=1,01 %, Н=209,3 мв

Масса навески диоксида урана m = 0,2 г

Объем ортофосфорной кислоты Vк = 3,0 см3

КК = 2-0,00012*10,2*1,01*(39,15-3,0)/(209,3*0,2)=1,9989

Пример 2

В уравнительную склянку (13), вставляют воронку, наливают 60 см3 1 % водного раствора хлористого натрия. Такой объем жидкости занял около половины объемов измерительного цилиндра (6) и сообщающейся с ней уравнительной склянки (13). Реактор (1) ставят в стеклянный стакан, вставляют в реактор воронку, взвешивают, добавляют 0,3 г диоксида урана, отмеряют пипеткой 9,0 см3 96 % ортофосфорной кислоты, добавляют ортофосфорную кислоту в реактор (1). Ректор (1) соединяют с крышкой реактора (2), крепят на штативе (15), пододвигают к реактору колбонагреватель (14). Нагревают реактор (1), включив нагрев колбонагревателя (14), который нагревают до температуры 240 °С, обеспечивая постоянное кипение ортофосфорной кислоты. Выдерживают 1,5 часа до полного растворения навески диоксида урана. Выключают колбонагреватель (14). Через 30 мин реактор охладился до комнатной температуры. После чего замеряют и записывают значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра (6). Соединяют узел пробоотбора (8) и газовый хроматограф (10) кран-дозатором (9). Поднимают уравнительную склянку (13) на высоту 15 см вверх, крепят на штативе (15). Поворачивают ручку кран-дозатора (9) в положение, при котором происходит подача газовой пробы на газовый хроматограф (10). После поднятия уровня 1 % водного раствора хлористого натрия в измерительном цилиндре (6) на 16 делений выше значения закрывают кран-дозатор (9). Для измерения используют газовый хроматограф Кристаллюкс 4000-М с программой обработки хроматографических данных NetChrom v 2.1. Записывают хроматограмму. Определяют значение высоты пика водорода. Повторяют измерение еще 2 раза. При этом уровень раствора хлористого натрия в измерительном цилиндре (6) каждый раз поднимается на 16 делений выше предыдущего значения. Таким образом, записывают три хроматограммы, вычисляют среднее значение высоты пика водорода:

hcp = (9,8+10,0+10,5) /3 = 10,1 (мв)

На фиг. 3 представлены 3 хроматограммы, полученные в результате эксперимента.

В результате эксперимента получают следующие данные: = 35 мм; hcp = 10,1 мв

V1 = 21,6 см3; V2 = 60,6 см3; 1, = 0, 2 = 100 мм;

Vгс = 21,6+35*(60,6-21,6)/100=35,25 (см3)

Параметры поверочной газовой смеси: С = 1,01 %, Н = 209,3 мв

Масса навески диоксида урана m = 0,3 г

Объем ортофосфорной кислоты Vк = 9,0 см3

КК = 2-0,00012*10,1*1,01 *(35,25-9,0)/(209,3*0,3) = 1,9995

Пример 3

В уравнительную склянку (13), вставляют воронку, наливают 61 см3 1 % водного раствора хлористого натрия. Такой объем жидкости занял около половины объемов измерительного цилиндра (6) и сообщающейся с ней уравнительной склянки (13). Реактор (1) ставят в стеклянный стакан, вставляют в реактор воронку, взвешивают, добавляют 0,1 г диоксида урана, отмеряют пипеткой 2,0 см 96 % ортофосфорной кислоты, добавляют ортофосфорную кислоту в реактор (1). Ректор (1) соединяют с крышкой реактора (2), крепят на штативе (15), пододвигают к реактору колбонагреватель (14). Нагревают реактор (1), включив нагрев колбонагревателя (14), который нагревают до температуры 230 °С, обеспечивая постоянное кипение ортофосфорной кислоты. Выдерживают 1,2 часа до полного растворения навески диоксида урана. Выключают колбонагреватель (14). Через 30 мин реактор охладился до комнатной температуры. После чего замеряют и записывают значение уровня 1 % водного раствора хлористого натрия по шкале измерительного цилиндра (6). Соединяют узел пробоотбора (8) и газовый хроматограф (10) кран-дозатором (9). Поднимают уравнительную склянку (13) на высоту 15 см вверх, крепят на штативе (15). Поворачивают ручку кран-дозатора (9) в положение, при котором происходит подача газовой пробы на газовый хроматограф (10). После поднятия уровня 1 % водного раствора хлористого натрия в измерительном цилиндре (6) на 15 делений выше значения закрывают кран-дозатор (9). Для измерения используют газовый хроматограф Кристаллюкс 4000-М с программой обработки хроматографических данных NetChrom v 2.1. Записывают хроматограмму. Определяют значение высоты пика водорода. Повторяют измерение еще 2 раза. При этом уровень раствора хлористого натрия в измерительном цилиндре (6) каждый раз поднимается на 15 делений выше предыдущего значения. Таким образом, записывают три хроматограммы, вычисляют среднее значение высоты пика водорода:

hcp = (1548+1550+1544)/3 = 1547,3 (мв)

На фиг. 4 представлены 3 хроматограммы, полученные в результате эксперимента.

В результате эксперимента получают следующие данные:

= 55 мм; 1 = 0, 2 = 100 мм, hcp = 1547,3 мв

V1 = 21,6 см3; V2 = 60,6 см3;

Vгс = 21,6+55*(60,6-21,6)/100 = 43,05 (см3)

Параметры поверочной газовой смеси: С = 4,01 %, Н = 836,3 мв

Масса навески диоксида урана m = 0,1 г

Объем ортофосфорной кислоты Vк = 2,0 см3

КК = 2-0,00012*1547,3*4,01*(43,05-2)/(836,3*0,1) = 1,6345

Предложенные способ и устройство позволяют определить точное значение кислородного коэффициента в диоксиде урана достехиометрического состава в диапазоне от 1,600 до 1,9999, необходимого для топлива, используемого для электрогенерирующих каналов (далее - ЭГК) с термоэмиссионным преобразованием энергии (далее - ТРП) для обеспечения работоспособности ЭГК с ТРП в целом.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 78 items.
25.08.2017
№217.015.bd8a

Регулятор расхода сыпучего материала

Изобретение относится к оборудованию для технологических процессов, где требуется непрерывная регулируемая с высокой точностью подача сыпучего мелкодисперсного материала, и может быть использовано в порошковой металлургии, в химической и атомной промышленности, в частности в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616351
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdba

Способ очистки жидкости, содержащей радионуклиды, и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к атомной и радиохимической промышленности. Способ очистки жидкости, загрязненной радионуклидами, включает размещение в загрязненной жидкости как минимум по одному элементу из разных пористых материалов - гидрофильному и гидрофобному, один конец которых частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616447
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.be99

Способ приготовления смеси мелкодисперсных частиц

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам приготовления смеси порошков для последующего изготовления из смеси изделий, и может быть использовано в машиностроении, атомной и химической промышленности. Описан способ приготовления смеси из частиц различного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616712
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.d1d8

Способ получения мелкодисперсного металлического порошка

Изобретение относится к получению мелкодисперсных металлических порошков. Способ включает механическое диспергирование металлического материала с получением полидисперсного металлического порошка, перемешивание смеси полидисперсного металлического порошка с химически инертной к нему жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621748
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.e1db

Способ получения тетрафторида урана

Изобретение относится к атомной промышленности и химической технологии неорганических веществ, а именно к способу получения тетрафторида урана сухим методом в производстве гексафторида урана или металлического урана. Способ заключается в том, что смешивают диоксид урана с бифторидом аммония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625871
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e209

Высокотемпературный источник поверхностной ионизации

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано для получения пучков ионов при разделении изотопов или масс-спектрометрии. Высокотемпературный источник поверхностной ионизации из монокристаллического материала с объемно-центрированной кубической решеткой снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625728
Дата охранного документа: 18.07.2017
19.01.2018
№218.016.048c

Способ переработки гексафторида урана

Изобретение относится к способам переработки гексафторида урана гидрометаллургическим методом с получением диоксидифторида урана и оксидов урана и может быть использовано в атомной промышленности для конверсии обогащенного или обедненного (отвального) гексафторида. Способ включает гидролиз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630801
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0965

Гибкий бетавольтаический элемент

Изобретение относится к средствам прямого преобразования энергии радиоактивного распада в электрическую и может быть использовано для питания микроэлектронной аппаратуры. Гибкий бета-вольтаический элемент содержит источник бета-излучения выполнен в виде содержащей радиоактивный изотоп фольги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631861
Дата охранного документа: 27.09.2017
20.01.2018
№218.016.156d

Термоэмиссионный тепловыделяющий элемент

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании долгоресурсных термоэмиссионных электрогенерирующих каналов (ЭГК). Предложена конструкция твэла, включающего герметичную оболочку, выполненную из упрочненного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634848
Дата охранного документа: 07.11.2017
04.04.2018
№218.016.376a

Способ переработки отходов ядерного производства

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ переработки отходов ядерного производства включает электрохимическое растворение твэлов в растворе азотной кислоты в электролизере при постоянном поддержании концентрации азотной кислоты в диапазоне 5,0÷6,0 М. Корпус электролизера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646535
Дата охранного документа: 06.03.2018
Showing 1-4 of 4 items.
20.11.2015
№216.013.914d

Способ получения таблетированного модельного ядерного топлива на основе диоксида урана

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к получению модельного ядерного топлива на основе диоксида урана, включающего имитаторы продуктов деления (ИПД). Способ получения таблетированного модельного ядерного топлива включает подготовку и сухое смешивание порошков диоксида урана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568813
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.03.2016
№216.014.cc3e

Способ получения таблетированного диоксида урана

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при получении таблеток из диоксида урана для высокотемпературных вентилируемых твэлов преимущественно термоэмиссионных реакторов-преобразователей (ТРП) встроенного типа. Способ получения таблетированного диоксида урана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577272
Дата охранного документа: 10.03.2016
04.06.2019
№219.017.734b

Способ получения таблетированного пористого диоксида урана

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано для получения таблеток диоксида урана топливных сердечников высокотемпературных вентилируемых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) преимущественно термоэмиссионных реакторов-преобразователей (ТРП) встроенного варианта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690155
Дата охранного документа: 31.05.2019
06.06.2019
№219.017.7438

Способ получения таблетированного пористого диоксида урана

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано для получения таблеток диоксида урана топливных сердечников высокотемпературных вентилируемых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) преимущественно термоэмиссионных реакторов-преобразователей (ТРП) встроенного варианта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690492
Дата охранного документа: 04.06.2019
+ добавить свой РИД