×
20.09.2015
216.013.7c8b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРАТА УРАНИЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002563480
Дата охранного документа
20.09.2015
Аннотация: Изобретение относится к технологии переработки химических концентратов природного урана. Способ получения нитрата уранила включает обработку водным раствором нитрата аммония соединений урана таких как: оксиды урана, полиуранаты натрия, полиуранаты аммония или пероксид урана, и спекание полученных смесей в интервале температур 200-350°C. Изобретение обеспечивает увеличение выхода нитрата уранила и снижение взрывоопасности процесса. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к технологии переработки химических концентратов природного урана, включающей выщелачивание (растворение) химических концентратов природного урана азотной кислотой, экстракционный аффинаж нитрата уранила, химическую денитрацию нитрата уранила через осаждение аммиаком полиуранатов аммония с получением маточника, содержащего нитрат аммония, термическое разложение полиуранатов аммония до триоксида урана, его восстановление, гидрофторирование до тетрафторида урана и фторирование до гексафторида урана. Химические концентраты природного урана (ХКПУ), в основном, представлены соединениями урана: UO2, U3O8, UO3, Na2U2O7, (NH4)2U2O7 и UO4.

Недостаток данной технологии состоит в том, что нитрату аммония - продукту химической денитрации нитрата уранила, из-за опасности его загрязнения ураном невозможно найти применения в гражданских отраслях промышленности.

Для проведения процесса экстракционного аффинажа ХКПУ предварительно растворяют в азотной кислоте по реакциям:

3UO2+8HNO3=3UO2(NO3)2+2NO+4H2O

UO2+4HNO3=UO2(NO3)2+2NO2+2H2O

3U3O8+20HNO3=9UO2(NO3)2+3NO+10H2O

UO3+2HNO3=UO2(NO3)2+H2O

Na2U2O7+6HNO3=2UO2(NO3)2+2NaNO3+3H2O

(NH4)2U2O7+6HNO3=2UO2(NO3)2+2NH4NO3+3H2O

UO4+2HNO3=UO2(NO3)2+H2O+1/2O2

В результате растворения уран, находящийся в ХКПУ в виде различных соединений, переходит в нитрат уранила.

После экстракционной очистки нитрата уранила проводят аммиачное осаждение полиуранатов аммония по реакции:

UO2(NO3)2+2NH4OH=0,5(NH4)2U2O7+2NH4NO3+H2O

Задача состоит в использовании нитрата аммония, появляющегося в процессе аммиачного осаждения, для нитрования химических концентратов природного урана с получением нитрата уранила.

Известен способ переработки облученного ядерного топлива [патент РФ №2366012, МПК G21F 9/28, опубл. 27.08.2009, бюл. №24], по которому UO2 обрабатывается диоксидом азота с добавлением стехиометрического (из расчета получения гексагидрата нитрата уранила) количества воды. В этом процессе U(IV) окисляется и переходит в нитрат. Достоинство способа состоит в проведении нитрования UO2 нитрующим агентом без использования азотной кислоты.

Недостаток способа состоит в том, что нет рентабельной технологии получения диоксида азота из нитрата аммония.

Известна твердофазная реакция [Meera Keskar, Vittal Rao T.V., Sali S.K. Solid state reactions of UO2, ThO2 and (U, Th)O2 with ammonium nitrate // Thermo-chimica Acta, 20 October 2010, V. 510, I. 1-2, P. 68-74] (прототип) между UO2 и нитратом аммония, в результате которой UO2 нитруется с образованием двойных солей нитрата уранила с нитратом аммония:

5UO2+22NH4NO3=5(NH4)2UO2(NO3)4+N2+12NH3

5UO2+17NH4NO3=5NH4UO2(NO3)3+N2+12NH3

Для нитрования UO2 спекали с NH4NO3 в различных соотношениях, повышая температуру до 400°C на воздухе. Конечные продукты при 400°C были определены как U3O8 и UO3. В процессе твердофазной реакции были идентифицированы промежуточные продукты в виде двойных солей (NH4)2UO2(NO3)4 и NH4UO2(NO3)3, образовавшихся при 180 и 220°C.

Достоинство способа, взятого за прототип, состоит в использовании нитрата аммония в качестве нитрующего агента при нитровании диоксида урана для получения нитрата уранила в виде двойной соли.

Недостаток данного способа состоит во взрывоопасности реагента - безводной соли нитрата аммония и низком выходе UO2 в нитрат уранила.

Задачей изобретения является снижение взрывоопасности процесса и увеличение выхода нитрата уранила.

Поставленную задачу решают тем, что в способе получения нитрата уранила, включающем нитрование соединений урана нитрующим агентом, соединения урана, такие как: оксиды урана, полиуранаты натрия, полиуранаты аммония или пероксид урана переводят в нитрат уранила обработкой водным раствором нитрата аммония и спеканием полученных смесей в интервале температур 200-350°C.

Используют водный раствор нитрата аммония концентрацией 2-9 моль/л.

Полученную смесь оксидов урана и нитрата уранила растворяют в азотной кислоте или в азотнокислых рафинатах от экстракционного аффинажа урана.

Известно, что «…влажная соль, содержащая более 3% воды, не взрывается даже при взрыве детонатора…» [Позин М.Е., Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот). Л.: Химия, 1974, ч. 2, с. 1183]. Однако неизвестно, как пойдет нитрование ХКПУ, если парогазовая фаза кроме продуктов термического разложения будет содержать пары воды.

На фигуре 1 представлена зависимость выхода U3O8 в UO2(NO3)2 от агрегатного состояния нитрата аммония.

Способ осуществляют следующим образом.

Пример 1.

Известно, что октаоксид триурана в химических реакциях ведет себя как смесь оксидов UO2 и UO3 [Технология урана: учебное пособие / А.А. Маслов, Г.В. Каляцкая, Г.Н. Амелина, А.Ю. Водянкин, Н.Б. Егоров - Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. - С. 17]. Поэтому для интегральной оценки результатов реакции с нитратом аммония сразу UO2 и UO3 в качестве исходного оксида был взят U3O8.

К U3O8 добавляли NH4NO3 в стехиометрическом соотношении, рассчитанном из уравнения нитрования:

U3O8+6,4NH4NO3+3,2H2O=3UO2(NO3)2+0,2N2+6,4NH4OH.

Было поставлено две серии опытов. В первой серии NH4NO3 вводили в виде соли (как в прототипе), во второй серии NH4NO3 вводили в виде водного раствора с [NH4NO3]=8 моль/л.

Смеси выдерживали при заданной температуре. Охлажденные спеки полностью растворяли в 3,0 М HNO3 с расходом 1,0 л на 0,2 кг U3O8.

По содержанию азотной кислоты в полученных растворах рассчитывали выход урана в нитрат уранила. Полученные результаты представлены на фиг.1.

Из зависимости на фиг.1 видно, что нитрование U3O8 прошло в обеих сериях. UO2(NO3)2 начинает появляться, начиная с температуры спекания 200°C. Выход U3O8 в UO2(NO3)2 достигает максимума при температуре 300°C и при дальнейшем увеличении температуры снижается.

Из сравнения результатов нитрования двух серий видно, что выход U3O8 в UO2(NO3)2 выше во второй серии, в которой нитрат аммония использовался в виде 8M раствора.

Таким образом, результаты нитрования U3O8 показали, что замена соли на раствор увеличивает выход U3O8 в UO2(NO3)2. Кроме того, раствор является взрывобезопасным.

Пример 2.

Провели нитрование разных соединений урана, входящих в состав химических концентратов природного урана, растворяемых в процессе аффинажа урана: триоксида урана, полиуранатов аммония и натрия, пероксида урана.

Нитрование провели 8M раствором NH4NO3. Расход соответствовал стехиометрическому: на 1 моль урана вводили 2 моля NH4NO3.

Результаты нитрования сведены в таблицу 1.

Таблица 1
ХКПУ Температура спекания, °C
22 150 200 250 300 350
Выход урана в UO2(NO3)2
UO3 0 - 42 32 79 73
(NH4)2U2O7 0 50 66 66 70 41
Na2U2O7 0 0 5,3 16 36 47
UO4·2H2O 0 0 7,8 18 68 18

Из таблицы 1 видно, что ХКПУ нитруются 8M раствором NH4NO3, при этом нитрование ХКПУ начинается со 150-200°C. Максимальный выход урана в UO2(NO3)2 наблюдается при температуре 300°C.

В дополнительных опытах было установлено, что изменение концентрации нитрата аммония в растворе в интервале 2-9 моль/л несущественно сказывается на выходе урана в UO2(NO3)2, но приводит к изменению концентрации аммиака в конденсате, который может быть рециклирован для повторного использования при химической денитрации нитрата уранила.

Кроме того, было установлено, что UO2(NO3)2 можно растворять в азотнокислых рафинатах от экстракционного аффинажа химических концентратов природного урана.

Таким образом, предложенный способ нитрования соединений урана позволяет увеличить выход оксидов урана в нитрат уранила, позволяет провести нитрование полиуранатов натрия и аммония и пероксида урана, что позволяет утилизировать нитрат аммония, появляющийся в процессе химической денитрации нитрата уранила, и использовать рафинат от экстракционного аффинажа урана. Кроме того, данный способ позволил отказаться от применения взрывоопасной соли нитрата аммония, заменив ее на взрывобезопасный водный раствор.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРАТА УРАНИЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-28 из 28.
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
20.11.2015
№216.013.903b

Способ концентрирования золота из хлорсодержащих растворов

Изобретение относится к способу извлечения и концентрирования золота из растворов гидрохлорирования золотосодержащих руд и концентратов. Золото извлекают в анионной форме из хлорсодержащих растворов экстракцией стабильной эмульсией водного раствора водорастворимого сульфита в сернистой нефти....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568539
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.04.2016
№216.015.2f6e

Способ получения терморасширенного фторированного графита

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано в химической промышленности, электронике и медицине. Графитсодержащий материал обрабатывают последовательно газовой и жидкой фазами безводного фтористого водорода, затем на обработанный фтористым водородом графитсодержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580737
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.08.2016
№216.015.4e97

Реактор шнековый

Шнековый реактор для проведения гетерогенных процессов между сыпучим и газообразным реагентами состоит из цилиндрического корпуса (1), винтового шнека (7) и продольных перегородок (8), установленных между всеми витками шнека, причем на один полный виток шнека установлено не менее двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595137
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.5985

Способ динамической газификации отложений урана

Изобретение относится к ядерной технике и химической промышленности и может быть использовано для очистки и восстановления металлических поверхностей установок, предназначенных для разделения изотопов урана. Способ включает последовательную циркуляцию газовой смеси, содержащей ClF и F в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588241
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.776e

Аппарат для раздельного извлечения компонент газовой смеси

Изобретение относится к технологии раздельного извлечения компонент газовых смесей, в частности санитарной очистки фторсодержащих газовых смесей от гексафторида урана и фтористого водорода, и может быть использовано для улучшения качества и снижения себестоимости продукции газоразделительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599686
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.bf04

Фармацевтическая композиция для люминесцентной диагностики патологических изменений кожи и слизистых оболочек

Изобретение относится к медицине, а именно к фармацевтической композиции для люминесцентной диагностики патологических изменений кожи и слизистых оболочек, включающей дикалиевую соль иттербиевого комплекса 2,4-диметоксигематопорфирина IX в количестве 0,05÷0,1 мас.%, N-метилглюкозамин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617045
Дата охранного документа: 19.04.2017
21.10.2018
№218.016.94bc

Центробежный экстрактор с устройством для деэмульгирования

Изобретение относится к конструкциям центробежных экстракторов для системы жидкость-жидкость в технологии очистки и разделения эмульсий не смешивающихся жидкостей в урановой и радиохимической промышленности, в процессах гидрометаллургии, в химической, фармацевтической и пищевой промышленности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670234
Дата охранного документа: 19.10.2018
Показаны записи 21-28 из 28.
20.08.2016
№216.015.4e97

Реактор шнековый

Шнековый реактор для проведения гетерогенных процессов между сыпучим и газообразным реагентами состоит из цилиндрического корпуса (1), винтового шнека (7) и продольных перегородок (8), установленных между всеми витками шнека, причем на один полный виток шнека установлено не менее двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595137
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.5985

Способ динамической газификации отложений урана

Изобретение относится к ядерной технике и химической промышленности и может быть использовано для очистки и восстановления металлических поверхностей установок, предназначенных для разделения изотопов урана. Способ включает последовательную циркуляцию газовой смеси, содержащей ClF и F в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588241
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.776e

Аппарат для раздельного извлечения компонент газовой смеси

Изобретение относится к технологии раздельного извлечения компонент газовых смесей, в частности санитарной очистки фторсодержащих газовых смесей от гексафторида урана и фтористого водорода, и может быть использовано для улучшения качества и снижения себестоимости продукции газоразделительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599686
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.bf04

Фармацевтическая композиция для люминесцентной диагностики патологических изменений кожи и слизистых оболочек

Изобретение относится к медицине, а именно к фармацевтической композиции для люминесцентной диагностики патологических изменений кожи и слизистых оболочек, включающей дикалиевую соль иттербиевого комплекса 2,4-диметоксигематопорфирина IX в количестве 0,05÷0,1 мас.%, N-метилглюкозамин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617045
Дата охранного документа: 19.04.2017
21.10.2018
№218.016.94bc

Центробежный экстрактор с устройством для деэмульгирования

Изобретение относится к конструкциям центробежных экстракторов для системы жидкость-жидкость в технологии очистки и разделения эмульсий не смешивающихся жидкостей в урановой и радиохимической промышленности, в процессах гидрометаллургии, в химической, фармацевтической и пищевой промышленности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670234
Дата охранного документа: 19.10.2018
11.03.2019
№219.016.dc0b

Способ растворения диоксид плутония содержащих материалов

Изобретение относится к способам растворения диоксид плутония содержащих материалов (собственно диоксида плутония или смеси диоксида плутония с продуктами коррозии нержавеющей стали) и может быть применено в технологиях, в которые входят операции растворения материалов, содержащих диоксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456687
Дата охранного документа: 20.07.2012
20.03.2019
№219.016.e989

Способ подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов

Изобретение относится к способам подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов и для их утилизации может быть использовано на радиохимических предприятиях. Способ подземного захоронения жидких радиоактивных кремнийсодержащих отходов включает предварительную фильтрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463678
Дата охранного документа: 10.10.2012
12.07.2019
№219.017.b2fc

Способ построения базовой станции волоконно-эфирной телекоммуникационной системы распределенной структуры и модуль для его осуществления

Изобретения относятся к технике электросвязи, в частности к перспективным комбинированным системам волоконно-эфирной структуры, типичными представителями которых являются интенсивно развивающиеся локальные распределенные системы класса ROF (Radio-Over-Fiber). Технический результат состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694242
Дата охранного документа: 10.07.2019
+ добавить свой РИД