×
03.08.2019
219.017.bbce

Результат интеллектуальной деятельности: Способ растворения диоксида плутония с получением концентрированного раствора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу растворения диоксида плутония или смешанных оксидов актиноидов, содержащих диоксид плутония, любых других оксидов с окислительно-восстановительным потенциалом положительнее потенциала пары Ag/Ag(-1,98 В). Способ включает загрузку в электролизер с пульсационной камерой раствора азотной кислоты, диоксида плутония, серебра в виде металла или нитрата, подачу на анод и катод электрического тока, а в пульсационную камеру импульсов с периодом 0,9 секунды и длительностью 0,4 секунды, добавление по мере изменения концентраций реагирующих компонентов в электролизере диоксида плутония и азотной кислоты в анолит, подпитку католита концентрированной азотной кислотой 630 г/л по 10 мл, после каждой загрузки диоксида плутония проводят подпитку, при этом добавление реагирующих компонентов производят после подтверждения полного растворения ранее добавленных. Изобретение обеспечивает простой и неэнергозатратный процесс с технологически приемлемым временем его проведения при комнатной температуре, отсутствие посторонних мешающих экстракции компонентов и коррозионно-опасных реагентов и получение раствора с высокой концентрацией плутония. 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к способам растворения диоксида плутония или смешанных оксидов актиноидов, содержащих диоксид плутония, любых других оксидов с окислительно-восстановительным потенциалом положительнее потенциала пары Ag2+/Ag+(-1,98 В) и может быть применено в гидрометаллургической технологии, включающей операции растворения материалов, содержащих диоксид плутония для целей последующей экстракционной очистки растворов нитрата плутонила.

Известно, что диоксид плутония (РuО2), полученный при низких температурах, легко растворяется в концентрированной соляной, бромной, ортофосфорной, йодистоводородной и хлорной кислотах. Однако прокаленный и выдержанный относительно продолжительное время диоксид плутония трудно растворим даже в указанных кислотах. К известным химическим способам перевода прокаленного диоксида плутония в растворимое состояние относятся следующие: 1) предварительное сплавление РuО2 с KHSO4; 2) взаимодействие РuО2 при 700°С с четыреххлористым углеродом; 3) растворение в кислотах: соляной, фосфорной, йодистоводородной, хлорной и концентрированной хлоруксусной кислотах с выделением водорода и образованием иона Рu3+; 4) растворение в разбавленных серной и азотной кислотах, при этом, растворение диоксида плутония протекает медленно, кислоты оказывают пассивирующее воздействие, также процесс сопровождается образованием нерастворимого осадка, состоящего из полимеров гидроокиси плутония или гидратированных оксидов (И.Н. Бекман ПЛУТОНИЙ Учебное пособие http://profbeckman.narod.ru/Pluton.htm); 5) растворение в смесях минеральных кислот HNO3, HF и HI (Плутоний / Справочник под ред. О. Вика, том 1, М.: Атомиздат, 1971. - С. 23); 6) способы растворения, предполагающие сплавление в солевых составах: сплавление с пиросульфатом калия (Аналитическая химия плутония. М.: Наука, 1965, с. 107), сплавление со смесью нитрата калия и гидроксида калия (патент RU 2456687, МПК G21C 3/00, C01G 56/00, опубл. 20.07.2012) и др.

Все указанные способы химического растворения диоксида плутония имеют один или совокупность следующих недостатков, негативно влияющих на последующий экстракционный аффинаж: невозможность полностью растворить плутоний, образование солей плутония с малыми коэффициентами экстракции; не технологичность процесса, выраженная в много стадийности или применении высоких температур, корродирующее действие применяемых компонентов на материалы аппаратов.

Способ концентрирования растворов их упариванием также приводит к необратимой полимеризации плутония и вызывает отложение продуктов на стенках выпарного аппарата, что приводит к частым остановкам процесса. Операция упаривания раствора плутония требует учета его коррозионного действия на аппараты.

Доказано, что ионные потенциалы и, соответственно, склонность к гидролизу и комплексообразованию уменьшаются в ряду:

Не смотря на большую, чем остальные, устойчивость пятивалентного плутония, РuО2+ в водных растворах он легко диспропорцианирует на Pu(IV) и Pu(VI). Pu(IV) склонен к комплексообразованию, в частности с азотной, серной, соляной и уксусной кислотами. Так, в концентрированной азотной кислоте Pu(IV) образует комплексы Pu(NO3)5- и Рu(NO3)62-. В водных растворах Pu(IV) легко гидролизуется, а гидроксид плутония склонен к полимеризации. Таким образом, наиболее приемлемым вариантом является получение концентрированного раствора плутония в состоянии Pu(VI) и перевод его в Pu(IV) непосредственно перед экстракционным аффинажем, так как Рu в степени окисления 4+ обладает наибольшим коэффициентом распределения.

Существует электролитический способ извлечения и очистки металлического плутония в расплаве эквимолярной смеси хлоридов калия и натрия. В данном способе после электролитического рафинирования плутоний подвергают электрохимическому растворению в 1-5 М азотной кислоте (электролите) при температуре от 20°С до 80°С и анодной плотности тока 0,5-10 А/см2 с использованием плутония в качестве анода. В качестве материала катода могут быть использованы тантал, титан, вольфрам, кислотостойкая нержавеющая сталь (И.Н. Бекман ПЛУТОНИЙ Учебное пособие Глава 13 http://profbeckman.narod.ru/Pluton.htm).

Недостатком данного способа электрохимического растворения является то, что при получении большой концентрации плутония при высоких анодных потенциалах возможно образование полимерных гидроксидов плутония, в этом случае анодное растворение плутония прекращается.

Известен способ, описанный в патенте РФ на изобретение №2171506 (МПК G21C 19/46, C01G 43/00, C01G 56/00, опубл. 27.07.2001). Изобретение относится к способу и устройству для растворения порошка, состоящего из смеси оксидов урана, плутония и/или смешанных оксидов урана и плутония. Порошок растворяют в растворе азотной кислоты с применением двухвалентного серебра, полученного электролизом. Способ включает две стадии, которые проводят последовательно в одном и том же устройстве для растворения. Реагирующий раствор циркулирует в замкнутом контуре: на первой, непрерывной, стадии растворяется оксид урана и поток раствора, содержащий растворенный оксид, отводят; на второй, периодической, стадии электролитически растворяется оксид плутония, накопленный во время первой стадии.

В указанном способе авторы изобретения экспериментально подтвердили малую растворимость РuО2. Максимальная концентрация, полученная по данному способу, составила 50 г/л по плутонию (значение получено из расчета растворения 3,25 кг в объеме 65 л).

К недостаткам указанного способа, в части второй стадии растворения, относится следующее: относительная сложность осуществления, обусловленная применяемой конструкцией: применение механического перемешивающего устройства - мешалки, а также фильтра.

Известен электролизер для растворения оксидов металлов (патент RU 2404130, МПК C01G 56/00, C01G 43/00, С25С 7/00, опубл. 20.11.2010). В описании изобретения раскрыт способ растворения оксидов урана и/или плутония, взятый за прототип. В электролизер заливают раствор азотной кислоты, вводят серебро в виде металла или нитрата, засыпают диоксид плутония (урана) либо продукты, содержащие их оксиды. На анод и катод подают электрический ток, а в пульсационную камеру импульсы. Процесс ведут либо до пропускания расчетного количества тока, либо до заданной концентрации целевого элемента в растворе. Периодически, по мере изменения концентраций реагирующих компонентов в электролизере, добавляют растворяемые элементы, а также азотную кислоту для корректировки кислотности раствора.

Основным недостатком прототипа является то, что в способе не предусмотрена подпитка католита концентрированной азотной кислотой для минимизации процесса выделения взрывоопасного водорода. В процессе растворения диоксида плутония происходит разложение азотной кислоты в катодном пространстве (католите), приводящее к электролизу воды, сопровождающемуся выделением водорода. Так же, необходимо отметить, отсутствие сведений по режимам (критериям) реализации процессов приведенных в описании, в частности: отсутствие частоты и длительности импульса сжатого воздуха, осуществляющего перемешивание электролита для поддержания растворяющихся частиц во взвешенном состоянии; периодичность и критерии подгрузки очередной порции порошка оксидов в случае необходимости получения высококонцентрированных растворов; концентрацию и объем азотной кислоты, используемой для подпитки катодного пространства электролизера.

Задачей изобретения является разработка технологичного способа растворения диоксида плутония с получением концентрированного раствора.

Техническим результатом является высокая концентрация плутония в конечном растворе, что дает возможность сократить объемы РАО, образуемых при последующем экстракционном аффинаже плутония.

Технический результат достигается в способе растворения диоксида плутония, включающем загрузку в электролизер ядерно-безопасного исполнения снабженный пульсационной камерой раствора азотной кислоты, диоксида плутония, серебра в виде металла или нитрата, подачу на анод и катод электрического тока, а в пульсационную камеру импульсов, добавление по мере изменения концентраций реагирующих компонентов в электролизере диоксида плутония и азотной кислоты в анолит, после каждой загрузки диоксида плутония проводят подпитку католита концентрированной азотной кислотой 630 г/л по 10 мл, импульсы в пульсационную камеру подают с периодом 0,9 секунды и длительностью 0,4 секунды, добавление реагирующих компонентов производят после подтверждения полного растворения ранее добавленных.

Способ осуществляют следующим образом.

Пример 1.

На электрохимическое растворение подавали сухой порошок диоксида плутония массой, рассчитанной на одну загрузку. Загрузку порошка производили через загрузочный штуцер с помощью воронки. Для исключения потерь плутония, загрузочную воронку промывали исходным раствором. Данную операцию проводили в растворе объемом до 4,96 л, содержащем 210-320 г/л HNO3 и 5-10 г/л серебра при температуре не выше 30°С с интенсивным перемешиванием пульсационным воздухом в течение 6-10 часов. Серебро вводили в раствор в виде нитрата серебра. Проводили доукрепление католита добавлением раствора азотной кислоты с концентрацией 630 г/л HNO3. Критерием доукрепления католита азотной кислотой, является наличие водорода в отходящих газах свыше 0,2% об (водород контролировали непрерывно). Генерация двухвалентного серебра в электролизере осуществлялась с токовой нагрузкой до 25 А.

Пульсацию осуществляли с периодом 0,9 секунды и длительностью 0,4 секунды. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

По окончании процесса растворения, провели выдержку раствора плутония в течение 10 часов, при перемешивании пульсационным воздухом. Питание электродов во время выдержки было отключено. Выход по плутонию составил 87%.

С целью полного растворения плутония провели дополнительное (контрольное) растворение в течение 10 часов. Контрольное растворение проводили раствором, в объеме 2,46 л, содержащем 300 г/л азотной кислоты и 5 г/л серебра. По результатам контрольного растворения суммарный выход по плутонию составил 100%, что показывает возможность технологической организации полного растворения диоксида плутония при данных параметрах процесса.

Пример 2.

Для получения максимально возможной концентрации Рu в растворе провели растворение четырех навесок диоксида плутония в одном объеме раствора. Навески загружали в реактор-электролизер последовательно - каждую следующую навеску загружали при получении результата анализа концентрации плутония в отобранной пробе. Растворение проводили в растворе объемом 4,2 л, содержащем 310 г/л HNO3 и 10 г/л серебра. После каждой загрузки диоксида плутония проводили подпитку католита концентрированной азотной кислотой 630 г/л по 10 мл. Растворение проводили при интенсивном перемешивании пульсационным воздухом с периодом пульсации 0,9 секунды и длительностью 0,4 секунды. Отбор проб проводили через каждые 2-3 часа с обесточиванием электролизера. Отмечено, что длительная остановка процесса растворения, более 30 минут, приводит к уменьшению выхода по плутонию на каждой последующей стадии (загрузке) процесса. Параметры процесса растворения второй операции представлены в таблице 2.

Конечный раствор темно-коричневого цвета, не прозрачный, без осадка. Полученный раствор с концентрацией плутония 173,0 г/л выдерживали более двух суток, по результатам наблюдений наличие осадка нерастворенного плутония не обнаружено.

К достоинствам описанного способа растворения диоксида плутония с получением концентрированного раствора относятся: относительная простота организации процесса растворения в одну-две стадии; относительно мало энергозатратный процесс; технологически приемлемое время проведения процесса; комнатная температура проведения процесса; отсутствие посторонних мешающих экстракции компонентов; отсутствие коррозионно-опасных реагентов; высокая концентрация плутония в конечном растворе, что дает возможность сократить объемы РАО, образуемых при последующем экстракционном аффинаже плутония.

Способ растворения диоксида плутония, включающий загрузку в электролизер ядерно-безопасного исполнения, снабженный пульсационной камерой, раствора азотной кислоты, диоксида плутония, серебра в виде металла или нитрата, подачу на анод и катод электрического тока, а в пульсационную камеру импульсов, добавление по мере изменения концентраций реагирующих компонентов в электролизере диоксида плутония и азотной кислоты в анолит, отличающийся тем, что после каждой загрузки диоксида плутония проводят подпитку католита концентрированной азотной кислотой 630 г/л по 10 мл, импульсы в пульсационную камеру подают с периодом 0,9 секунды и длительностью 0,4 секунды, добавление реагирующих компонентов производят после подтверждения полного растворения ранее добавленных.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 511-520 of 574 items.
12.08.2019
№219.017.bf09

Диэлектрический стержневой излучатель

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в диагностируемых замкнутых объемах, а также в качестве облучателей длиннофокусных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696661
Дата охранного документа: 05.08.2019
20.08.2019
№219.017.c1b2

Система ультразвукового контроля надзонного пространства ядерного реактора

Изобретение относится к атомной технике. Система ультразвукового контроля надзонного пространства ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем включает отражатель ультразвука и сканирующий ультразвуковой механизм с приводами, включающий несущую штангу с герметичными ультразвуковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697664
Дата охранного документа: 16.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b2

Способ дистанционного определения термодинамической температуры быстропротекающего процесса, развивающегося в радиопрозрачном объекте, устройство для его осуществления, способы калибровки устройства и генератора шума в составе этого устройства

Изобретение относится к технике радиофизических измерений и может быть использовано для измерения в миллиметровом участке спектра собственного теплового излучения разнообразных быстропротекающих газодинамических процессов, развивающихся в радиопрозрачных объектах. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698523
Дата охранного документа: 28.08.2019
06.09.2019
№219.017.c7da

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Техническим результатом является обеспечение проверки работоспособности частотозадающих элементов и всего измерительного преобразователя по значению выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699255
Дата охранного документа: 04.09.2019
08.09.2019
№219.017.c91c

Способ динамического преобразования данных при хранении и передаче

Изобретение относится к области преобразования двоичной информации при ее хранении и передаче. Техническим результатом является обеспечение многопоточной обработки информации для ее последующей передачи и хранения. Способ заключается в том, что преобразование данных осуществляют с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699589
Дата охранного документа: 06.09.2019
08.09.2019
№219.017.c935

Многоканальный блок трансформаторной развязки

Изобретение относится к области схемотехники, а именно к устройствам гальванической развязки, и может быть использовано для передачи цифровых сигналов между гальванически развязанными устройствами. Технический результат заключается в повышении стойкости к воздействующим факторам за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699588
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce53

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство выполнено в виде монолитного блока с токопроводящими элементами и фасонными прорезями. Токопроводящие элементы имеют профилированные утолщения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700923
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.d07b

Выпарной аппарат

Изобретение относится к конструкции выпарных аппаратов и может быть использовано для концентрирования радиоактивных растворов. Предложен выпарной аппарат, содержащий вынесенную греющую камеру, сепаратор с брызгоуловителем, нижнюю питающую камеру, циркуляционную трубу, соединяющую нижнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700059
Дата охранного документа: 12.09.2019
04.10.2019
№219.017.d1ed

Клапан регулирующий для жидкого металла

Изобретение относится к арматуростроению, в частности к регулирующим клапанам, работающим в условиях, требующих широкого диапазона и плавности регулирования высокотемпературной рабочей среды, например в массообменных аппаратах ядерных реакторных установок с тяжелым жидкометаллическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701984
Дата охранного документа: 02.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5f2

Электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии

Изобретение относится к портативному электрохимическому оборудованию, позволяющему проводить количественную оценку склонности сталей аустенитного класса к межкристаллитной коррозии в лабораторных и производственных условиях, а также степень сенсибилизации структуры стали. Корпус ячейки выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702796
Дата охранного документа: 11.10.2019
Showing 1-5 of 5 items.
27.10.2013
№216.012.7a04

Способ переработки химического концентрата природного урана

Изобретение относится к способам переработки химических концентратов природного урана (ХКПУ), имеющих повышенное содержание примесей серы и железа, а также, возможно, фосфора. Способ включает растворение ХКПУ в растворе азотной кислоты, экстракцию и реэкстракцию урана. Растворению подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496898
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7e32

Способ получения металлического урана

Изобретение относится к получению топлива для энергетических реакторов. Способ получения металлического урана включает электролиз диоксида урана в расплаве хлоридов лития и калия в электролизере с графитовым анодом и металлическим катодом и выделение металлического урана на катоде и диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497979
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.02.2014
№216.012.a6ca

Способ извлечения америция из отходов

Изобретение относится к способам извлечения америция в виде диоксида америция из радиоактивных отходов химико-металлургического производства. Способ включает растворение отходов в концентрированной азотной кислоте, оксалатное осаждение из раствора, сушку и прокаливание оксалата америция до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508413
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.06.2015
№216.013.5af9

Способ экстракционного аффинажа урана

Изобретение относится к способу экстракционного аффинажа урана и может быть использовано в технологии переработки регенерированного из облученного ядерного топлива урана (регенерированного урана) и химических концентратов природного урана (ХКПУ). Способ экстракционного аффинажа урана включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554830
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.09.2015
№216.013.7927

Способ экстракционного аффинажа урана

Изобретение относится к экстракционной технологии аффинажа природного урана. Способ экстракционного аффинажа урана включает предварительную очистку азотнокислого раствора нитрата уранила путем контактирования его с ТБФ в разбавителе. Полученную экстракционную смесь или предварительно отделенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562604
Дата охранного документа: 10.09.2015
+ добавить свой РИД