×
04.06.2020
220.018.2405

Результат интеллектуальной деятельности: Сенсор для измерения кислородосодержания расплава LiCl-LiO-Li и атмосферы над расплавом

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002722613
Дата охранного документа
02.06.2020
Аннотация: Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано в технологиях переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле. Сенсор содержит пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник для снятия кислородного потенциала с анализируемого расплава, выполняющего функцию измерительного электрода, защитный чехол, при этом эталонный электрод выполнен из смеси Ме+МеО, защитный чехол выполнен в виде дополнительной пробирки из твердого электролита того же состава, что и основная пробирка, при этом обе пробирки герметично соединены между собой с образованием полости между ними, в которую помещена соль состава LiCl, причем основная пробирка снабжена электродом для измерения содержания кислорода в атмосфере над расплавом и токосъемником для снятия кислородного потенциала расплава, который выполнен из никелевой проволоки, помещенной в керамическую трубку. Технический результат заключается в возможности измерения кислородосодержания расплава LiCl-LiO-Li и газовой фазы над ним в процессе электролитической переработки отработанного ядерного топлива. 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к сенсорным устройствам для анализа газовых сред и на кислородосодержание и может быть использовано в технологиях переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ).

Технология переработки отработанного ядерного топлива, в частности МОХ-топлива, электролитическим методом предусматривает перевод оксидов делящихся материалов в металлическую форму в расплаве LiCl-Li2O-Li в атмосфере газообразного аргона. В этом процессе на катоде идут следующие реакции:

а на аноде реакция:

В ходе процесса электролиза, образовавшийся на аноде кислород должен постоянно выводиться из процесса, а расплав и атмосфера должны контролироваться на кислородосодержание. Поэтому сенсор, предназначенный для этих целей не должен иметь газовых, в частности воздушных или кислородных эталонных электродов. При разрушении такого сенсора эталонный газ будет насыщать атмосферу и расплав кислородом, что недопустимо.

Предшествующий уровень техники

Известны потенциометрические сенсоры кислорода, изготовленные с использованием твердых электролитов, обладающих кислородно-ионной проводимостью. Так известен электрохимический датчик кислорода, предназначенный для непрерывного измерения кислородосодержания газовых сред (SU 1203427, публ. 07.01.1986 г.) [1]. Этот датчик содержит пробирку из твердого окисного электролита, закрытую эластичной головкой, на внешней и внутренней поверхностях пробирки размещены соответственно измерительные и эталонные электроды с токосъемниками, при этом во внутренней полости пробирки по ее оси размещена направляющая трубка. Датчик содержит камеру, которая вместе с трубками подачи и сброса эталонного газа и полостью датчика образует замкнутою систему, причем на трубке сброса эталонного газа установлен побудитель циркуляции эталонного газа.

Помимо того, что данный датчик может анализировать только газовые смеси на содержание кислорода, при его работе используют газовый, а именно воздушный эталонный электрод, что неприемлемо при анализе, как солевого расплава состава LiCl-Li2O-Li, так и атмосферы над ним, из-за возможного разрушения и попадания газообразного кислорода в расплав соли и атмосферу.

Известен твердоэлектролитный датчик для измерения концентрации кислорода в газах и металлических расплавах (RU 2489711, публ. 10.08.2013 г.) [2]. Датчик содержит пробирку из твердого электролита, эталонный газовый электрод, токосъемник с эталонного электрода, измерительный электрод с токосъемником для измерения концентрации кислорода в атмосфере над металлическим расплавом, металлический защитный чехол, служащий токосъемником кислородного потенциала анализируемого расплава.

Этот датчик, как и вышеописанный, содержит газовый эталонный электрод, что неприемлемо при анализе, как солевого расплава состава LiCl-Li2O-Li, так и атмосферы над ним не только из-за возможного разрушения и попадания газообразного кислорода в расплав соли и атмосферу, но и из-за возможного разрушения твердоэлектролитной пробирки, которое повлечет за собой прекращение измерения и остановку контроля процесса электролиза до замены датчика. Металлический защитный чехол, служащий токосъемником кислородного потенциала анализируемого расплава, может повлечь загрязнение солевого расплава продуктами окисления и растворения в расплаве материала чехла.

Таким образом, существует нерешенная техническая проблема, суть которой заключается в отсутствии датчиков, позволяющих одновременно измерять кислородосодержание расплава LiCl-Li2O-Li и газовой фазы над ним в реакторе, в котором происходит процесс переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле.

Задача настоящего изобретения заключается в создании сенсора для надежного и безопасного с точки зрения нарушения технологии электролиза измерения кислородосодержания расплава LiCl-Li2O-Li и газовой фазы над ним.

Раскрытие изобретения

Солевой расплав состава LiCl-Li2O-Li характеризуется высокой коррозионной активностью и материал твердого электролита, в частности ZrO2+Y2O3 довольно активно корродирует, переходя в цирконат лития (Soo-Haeng Cho, Dae-Young Kim, Sukcheol Kwon, Byung-Hyun Yoon & Jong-Hyeon Lee. High-temperature corrosion characteristics of LiCl-Li2O and LiCl-Li2O-Li. Journal of Nuclear Science and Technology, DOI: 10.1080/00223131.2017.1383214) [3], (Yoshiharu Sakamura, Masatoshi Iizuka, Shinichi Kita-waki, Akira Nakayoshi, Hirohide Kofuji Formation and reduction behaviors of zirconium oxide compounds in LiCleLi2O melt at 923 K. Journal of Nuclear Materials 466 (2015) 269-279) [4].

Предложен сенсор для измерения кислородосодержания расплава LiCl-Li2O-Li и атмосферы над расплавом, который, как и прототип, содержит пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник для снятия кислородного потенциала с анализируемого расплава, выполняющего функцию измерительного электрода, защитный чехол, Сенсор отличается тем, что эталонный электрод выполнен из смеси Ме+МехОу, защитный чехол выполнен в виде дополнительной пробирки из твердого электролита того же состава, что и основная пробирка, при этом обе пробирки герметично соединены между собой с образованием полости между ними, в которую помещена соль состава LiCl, причем основная пробирка снабжена электродом для измерения содержания кислорода в атмосфере над расплавом и токосъемником для снятия кислородного потенциала расплава, который выполнен из никелевой проволоки, помещенной в керамическую трубку.

У сенсора заявленной конструкции с эталонным электродом из смеси Ме+МехОу, погруженного в солевой расплав, имеется два измерительных электрода; одним из них является анализируемый расплав, а другой, которым снабжена основная пробирка, находится на наружной поверхности пробирки в газовой атмосфере над расплавом.

Расплав соли LiCl, находящийся в полости между твердоэлектролитными пробирками, плавится при погружении сенсора в расплав и обеспечивает электрический контакт между анализируемым расплавом и наружной поверхностью дополнительной пробирки из твердого электролита, расположенной внутри основной пробирки. Разность потенциалов между эталонным электродом и погруженным в расплав токосъемником для снятия кислородного потенциала с анализируемого расплава, позволяет определить активность кислорода в анализируемом расплаве в соответствии с уравнением Нернста, а разность потенциалов между эталонным электродом и измерительным электродом пробирки, находящимся над расплавом, позволяет определить кислородосодержание атмосферы над анализируемом расплавом. Использование не газового эталонного электрода приводит к тому, что разрушения и попадания газообразного кислорода в расплав соли и атмосферу, а также разрушения твердоэлектролитной пробирки, которое повлечет за собой прекращение измерения и остановку контроля процесса электролиза до замены датчика, не происходит. То, что токосъемник для снятия кислородного потенциала анализируемого расплава выполнен из никелевой проволоки, помещенной в керамическую трубку, исключает возможность загрязнения анализируемого расплава продуктами окисления и растворения материала токосъемника в расплаве.

Новый технический результат, достигаемый способом, заключается в возможности измерения кислородосодержания расплава LiCl-Li2O-Li и газовой фазы над ним в процессе электролитической переработки отработанного ядерного топлива.

Краткое описание чертежей:

Изобретение иллюстрируется рисунком, где изображен общий вид заявляемого сенсора.

Осуществление изобретения

Сенсор, содержит твердоэлектролитную пробирку 1, твердоэлектролитную пробирку 2, выполняющую, в том числе, функцию защитного чехла, засыпку - контакт 3 из соли LiCl, которая обеспечивает электрический контакт между пробирками 1 и 2, эталонный электрод 4 состава Ме+МехОу, токосъемник 5 с эталонного электрода 4, огнеупорный герметик 6, электрод для измерения содержания кислорода в атмосфере над расплавом 7, которым снабжена пробирка 1, таблетку 8 состава Ме+МехОу, керамическую таблетку 9, герметик 10, токосьемник 11 с электрода 7, выполненный в виде керамической трубки 12, в которую помещена никелевая проволока 13. Соль хлорида лития, находящаяся в твердо-электролитной пробирке 2, защищена герметиком 14. Таблетки 8 и 9 изолируют эталонный электрод от газовой атмосферы и исключают возможность неконтролируемого окисления (восстановления) эталонной смеси Ме+МехОу, т.е. обеспечивают стабильный потенциал эталонного электрода.

Сенсор погружен в анализируемый металлический расплав 15 и имеет два измерителя напряжения V1 - для регистрации ЭДС (электродвижущей силы) между эталонным электродом 4 и расплавом 15, и V2 - для измерения ЭДС между эталонным электродом 4 и измерительным электродом 7.

Сенсор находится в рабочем режиме в высокотемпературном поле, которое создается анализируемой газовой средой и солевым расплавом (650-700°С).

Для проведения измерений сенсор погружается в анализируемый солевой расплав, над которым находится соответствующая газовая атмосфера, в данном случае инертная, в качестве которой используется аргон высокой чистоты. В значительной степени кислородосодержание газовой атмосферы определяется кислородосодержанием самого расплава. Аргон барботирует через расплав, вымывая из него кислород. Сенсор нагрет до температуры расплава 650-670°С. Твердоэлектролитная пробирка 2 сенсора погружена в расплав, при этом измерительный электрод 7 находится в газовой атмосфере над расплавом. В процессе электролиза облученного ядерного топлива на эталонном электроде 4 сенсора устанавливается равновесный кислородный потенциал, соответствующий парциальному давлению кислорода в смеси Ме+МехОу:

где:

ϕ (э.э.) - потенциал эталонного электрода;

R - газовая постоянная (1,9873 кал/град*моль);

Т - температура расплава в градусах Кельвина;

ρО2 (э.э.) - парциальное давление кислорода на эталонном электроде состава Ме+МехОу, Па.

Кислородный потенциал анализируемого солевого расплава, который снимается токосъемником 13 с измерительного электрода 7 можно выразить уравнением:

где:

ϕ (а.с.р.) - потенциал анализируемого расплава;

а[o] - активность кислорода в анализируемом солевом расплаве.

Соль LiCl 3, находящаяся между тведоэлектролитными пробирками 1 и 2, при температуре при которой происходит измерение (650-670°С) плавится и обеспечивает электрический контакт для передачи потенциалов. Между эталонным электродом 4 и расплавом 15 устанавливается разность потенциалов:

где:

Е1 - разность кислородных потенциалов между анализируемым солевым расплавом и эталонным электродом (Мв);

n - валентность кислорода, равная 2;

F - постоянная Фарадея (96496 К);

Величина (Е1) замеряется измерителем напряжения V1.

Между эталонным электродом 4 и измерительным электродом 7 возникает разность потенциалов Е2, которая определяется кислородосодержанием газовой атмосферы над солевым расплавом:

где:

- парциальное давление кислорода в атмосфере над солевым расплавом;

Величина (Е2) измеряется измерителем напряжения V2.

Таким образом измерив значения E1 и Е2 можно одновременно определить активность кислорода в солевом расплаве, так и кислородосодержание газовой атмосферы над расплавом.

В случае термоударов, которые могут возникнуть при многократном погружении в расплав, произойдет разрушение наружной твердоэлектролитной пробирки 2, засыпка - контакт 3 состава LiCl попадет на анализируемый солевой расплав того же состава и кислородосодержание расплава не изменится. Сенсор продолжит работать в прежнем режиме. Только в этом случае расплав будет омывать поверхность твердоэлектролитной пробирки 1.

Предложенный сенсор может быть использован для надежного и безопасного с точки зрения нарушения технологии электролиза измерения кислородосодержания расплава LiCl-Li2O-Li и газовой фазы над ним.

Сенсор для измерения кислородосодержания расплава LiCl-LiO-Li и атмосферы над расплавом, содержащий пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник для снятия кислородного потенциала с анализируемого расплава, выполняющего функцию измерительного электрода, защитный чехол, отличающийся тем, что эталонный электрод выполнен из смеси Ме+МеО, защитный чехол выполнен в виде дополнительной пробирки из твердого электролита того же состава, что и основная пробирка, при этом обе пробирки герметично соединены между собой с образованием полости между ними, в которую помещена соль состава LiCl, причем основная пробирка снабжена электродом для измерения содержания кислорода в атмосфере над расплавом и токосъемником для снятия кислородного потенциала расплава, который выполнен из никелевой проволоки, помещенной в керамическую трубку.
Сенсор для измерения кислородосодержания расплава LiCl-LiO-Li и атмосферы над расплавом
Сенсор для измерения кислородосодержания расплава LiCl-LiO-Li и атмосферы над расплавом
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
02.10.2019
№219.017.cfc0

Способ переработки оксидного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает восстановление компонентов оксидного ядерного топлива при электролизе расплава хлорида лития с добавкой оксида лития в количестве не менее 1 мас. % с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700934
Дата охранного документа: 24.09.2019
01.12.2019
№219.017.e966

Способ переработки тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к ядерной энергетике. Способ переработки тепловыделяющих элементов с нитридным отработавшим ядерным топливом включает растворение их фрагментов до получения электролитного раствора, содержащего соединения актинидов, пригодного для их выделения. Растворение тепловыделяющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707562
Дата охранного документа: 28.11.2019
24.06.2020
№220.018.29ed

Способ переработки нитридного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности, к технологии переработки отработавшего нитридного ядерного топлива и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает конверсию компонентов нитридного топлива в хлориды при температуре не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724117
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.469b

Способ совместного определения массового содержания ru, rh, pd, mo, zr в нитридном облученном ядерном топливе

Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к способам аналитического определения массового содержания Ru, Rh, Pd, Mo и Zr в нитридном облученном ядерном топливе. Способ включает осаждение Ru, Rh, Pd, Mo и Zr из раствора нитридного облученного ядерного топлива с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766226
Дата охранного документа: 10.02.2022
15.05.2023
№223.018.5776

Способ удаления оксидов редкоземельных элементов при переплавке металлического урана

Изобретение относится к области переработки облученного ядерного топлива, в частности пироэлектрохимической технологии переработки облученного ядерного топлива, на стадии переплава металлического урана. Предложен способ переплава металлического урана, содержащего примеси оксидов редкоземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766610
Дата охранного документа: 15.03.2022
30.05.2023
№223.018.7305

Устройство для гранулирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для формирования топливных гранул из мелкодисперсных материалов. Устройство для гранулирования содержит бункер для порошка, узел вертикальной шнековой подачи для дозированной подачи порошка из бункера на механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771196
Дата охранного документа: 28.04.2022
16.06.2023
№223.018.7ad0

Модульная система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора

Изобретение относится cистеме контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора. Система содержит измерительный блок и датчики термодинамической активности кислорода, установленные в периферийной части ядерного реактора и снабженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732732
Дата охранного документа: 22.09.2020
16.06.2023
№223.018.7af6

Радиолокационная система для удаленного контроля наполнителя внутри замкнутого объема

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к радиолокационным системам. Система содержит корпус замкнутого объема с агрессивной средой внутри и блок электронный для управления и обработки информации, территориально удаленный от корпуса замкнутого объема на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733813
Дата охранного документа: 07.10.2020
Showing 41-50 of 85 items.
19.01.2018
№218.015.ff2d

Способ непрерывного получения алюминиевой лигатуры с 2 мас. % скандия

Изобретение относится к способу получения алюминиевой лигатуры с 2 мас.% скандия. Способ включает электролиз расплава, содержащего фториды калия, натрия, алюминия, загрузку в расплав оксида скандия и проведение электролиза расплавленной смеси с оксидом скандия в электролизере при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629418
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.016.00d9

Способ утилизации углеродсодержащих отходов

Способ утилизации углеродсодержащих отходов включает отбор углеродсодержащей компоненты из отходов, охлаждение углеродсодержащей компоненты, каталитический синтез метанола из углеродсодержащей компоненты. В качестве отходов используют отработавшие газы из газотурбинных установок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629666
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0ad7

Пневматический ручной ударный инструмент для граверных работ

Изобретение относится к пневматическому ручному ударному инструменту для граверных работ. Инструмент содержит цилиндрический корпус с кольцевой перемычкой на внутренней поверхности корпуса и сквозными отверстиями для прохода воздуха. В корпусе расположен двухступенчатый поршень с продольным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632307
Дата охранного документа: 03.10.2017
10.05.2018
№218.016.4c00

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к способу получения алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку оксидно-солевой смеси, содержащей криолит, оксид алюминия, фториды алюминия, кальция и магния, а также металлический алюминий, в период запуска электролизера и ведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651929
Дата охранного документа: 24.04.2018
29.05.2018
№218.016.5521

Амперометрический способ измерения концентрации кислорода в газовых смесях

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для регистрации и измерения содержания кислорода в газовых смесях, в частности в азоте, с помощью электрохимической ячейки на основе протонпроводящего твердого электролита. Амперометрический способ измерения концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654389
Дата охранного документа: 17.05.2018
25.06.2018
№218.016.65c0

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для получения изделий, предназначенных для эксплуатации при высоких температурах. Способ включает погружение изделия в алундовый контейнер, содержащий электролит в виде фторидного расплава на основе AlF с добавками NaF...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658550
Дата охранного документа: 21.06.2018
25.06.2018
№218.016.664b

Способ получения лигатур алюминия с цирконием

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при получении лигатуры Al-Zr электрохимическим способом, пригодной для промышленного производства. В качестве источника циркония используют оксид циркония, который смешивают с солевой смесью, содержащей оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658556
Дата охранного документа: 21.06.2018
06.07.2018
№218.016.6cc7

Способ соединения трубчатых топливных элементов

Изобретение относится к технологиям сборки конструкции подблоков трубчатых топливных элементов. Способ включает последовательное соединение топливных элементов, содержащих несущую основу из электролита и нанесенные на нее слои электродов, посредством интерконнектора в виде ступенчатого кольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660124
Дата охранного документа: 05.07.2018
18.01.2019
№219.016.b08e

Способ электрохимического получения компактных слоев металлического рения

Изобретение относится к области электрохимического получения компактных слоев элементарного металлического рения из его соединений путем электролиза расплавов. Проводят электролиз ренийсодержащего компонента в расплаве солей, где в качестве ренийсодержащего компонента используют перренат калия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677452
Дата охранного документа: 16.01.2019
14.03.2019
№219.016.df88

Способ получения газоплотного твердооксидного трубчатого электролита для несущей основы тотэ

Изобретение относится к получению газоплотного твердооксидного трубчатого электролита с ионной проводимостью, который может быть использован при изготовлении различных электрохимических устройств, например твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), электролизеров и т.п. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681771
Дата охранного документа: 12.03.2019
+ добавить свой РИД