×
10.04.2019
219.017.07c1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО СМЕШАННОГО ФТОРИСТОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ФТОРИДА НАТРИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к синтезу гранулированных химических поглотителей. Способ приготовления гранулированного смешанного сорбента на основе фторида натрия включает гидрофторирование при 300-350°С прокаленных гранул, сформованных из пасты, содержащей (мас. %): карбонат натрия - 92-80, свежеприготовленный гелеобразный гидроксид кальция - 4-16, гидроксид натрия - 0,5-4. Полученный сорбент имеет состав: 80-95% NaF и 5-20% CaF. Способ позволяет повысить механическую прочность сорбента, пористость и емкость по гексафториду урана. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к технологии изотопно-разделительных производств, в частности к синтезу гранулированных фтористых сорбентов, которые широко используются для улавливания гексафторида урана и фтористого водорода из технологических и сбросных газов.

Для указанной цели обычно применяют гранулированный фторид натрия.

Известно несколько способов приготовления указанного сорбента.

В США [патент США №2426557 и 2426558] в 1947 г. разработан способ приготовления таблетированного фторида натрия путем прессования порошка гидрофторида натрия (NaF HF) и его прокаливания при 300-650°С с целью удаления HF. После прокаливания таблеток при 300-400°С сорбент NaF характеризуется относительной пористостью 45% и динамической емкостью 0,2 г UF6 на 1 г NaF [Громов Б.В., Судариков Б.Н. и др. Химическая технология облученного ядерного горючего, М., 1971 г.]. Однако этот сорбент разрушается после нескольких циклов сорбции-десорбции UF6. Повышение температуры прокаливания таблеток NaF·HF до 650°С приводит к увеличению их устойчивости до 20 циклов сорбции-десорбции UF6, но при указанных условиях прокаливания их пористость уменьшается до 40%, а динамическая емкость - до 0,1 г UF6 на 1 г NaF (Kerntechnik, 1970, Bd. 12, №8, p.334-337). Обычно прокаливание проводят при 540°С. Приготовленный таким образом сорбент цилиндрической формы (3,2×3,2 мм) применяют до настоящего времени в США, Японии и других западных странах.

Другой недостаток - выделение паров HF в атмосферу, что с точки зрения экологии в настоящее время неприемлемо.

Известен способ получения гранулированного фторида натрия из фторида натрия, увлажненного водой с последующим спеканием гранул (патент США №3372004, 1968). Способ включает стадии приготовления шихты на основе фторида натрия, формование гранул, их сушку и спекание при температуре 650-930°С.

Недостатком способа является высокая температура спекания, что является причиной низкой пористости и удельной поверхности гранул сорбента. Так, гранулированный фторид натрия, полученный указанным способом, прокаленный при температуре 650°С, имеет пористость около 10% и удельную поверхность около 0,1 м2/г и, как следствие, низкую емкость по гексафториду урана - 0,1 г/г (Галкин Н.П., Зайцев В.А., Серегин М.Б. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. М., Атомиздат, 1975, с.121). Кроме того, высокая температура спекания требует больших энергетических затрат.

Наиболее близким является способ получения сорбента на основе фторида натрия, включающий гидрофторирование гидроксида натрия фторидом водорода в водной среде при повышенной температуре (RU №2219124, 2003).

Недостатком данного способа является недостаточная механическая прочность, пористость и емкость.

Техническим результатом данного изобретения является устранение вышеуказанных недостатков, а именно: повышение механической прочности гранул фтористого сорбента, их пористости и емкости по гексафториду урана.

Технический результат достигается тем, что способ приготовления гранулированного сорбента на основе фторида натрия включает гидрофторирование соединений натрия газообразным фтористым водородом. Гидрофторированию подвергают прокаленные гранулы, сформованные из пасты, содержащей (мас.%): карбонат натрия 92-80, свежеприготовленный гелеобразный гидроксид кальция - 4-16, гидроксид натрия - 0,5-4. Гидрофторирование проводят при 300-350°С с получением сорбента состава 80-95% NaF и 5-20% CaF2.

Свежеприготовленный гелеобразный гидроксид кальция и гидроксид натрия, входящие в состав пасты для формования, получены путем взаимодействия оксида кальция с избытком воды в присутствии гидроксида натрия при перемешивании в течение не менее 60 минут.

Паста для формования имеет влажность 27-31%.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию «новизна» как по технологическим приемам, используемым при приготовлении, так и по составу сорбента.

Добавляемый к карбонату натрия гелеобразный гидроксид кальция в смеси с гидроксидом натрия выполняет роль связующего. Это позволяет получить прочные гранулы (20-89 кг/см), состоящие из смеси Na2CO3, Са(ОН)2 и NaOH, из которых методом сухого гидрофторирования получают фтористый сорбент, обладающий значительно большей прочностью (10-36 кг/см), относительной пористостью (37-48%) и высокой емкостью по гексафториду урана (0,56-0,67 г/г), чем прототип. Из этого можно сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию «существенные отличия».

Процесс приготовления гранул смешанного фтористого сорбента состоит из следующих основных операций:

- получение гелеобразной массы гидроксида кальция;

- получение пасты из гидроксида кальция и карбоната натрия;

- формование гранул из полученной пасты;

- сушка и прокаливание гранул;

- обработка гранул фтористым водородом.

Пример

Получение гелеобразного Са(ОН)2 осуществляется путем взаимодействия в течение не менее 60 мин оксида кальция с водой в присутствии гидроксида натрия по реакции:

Количество воды и гидроксида натрия берется таким, чтобы после смешения карбоната натрия с гелеобразным гидроксидом кальция была получена паста с влажностью 27-31% и содержанием компонентов (в пересчете на сухое вещество):

карбонат натрия 92-80 мас.%,

гидроксид кальция 4-16 мас.%,

гидроксид натрия 0,5-4 мас.%.

Величина влажности пасты 27-31% обеспечивает возможность формования из нее гранул без предварительного подсушивания. При влажности пасты менее 27% паста не пластична, при влажности пасты более 31% гранулы слипаются и не сохраняют свою форму.

Карбонат натрия загружают в гелеобразный гидроксид кальция при температуре 20-22°С и непрерывном перемешивании. Для однородности состава после загрузки карбоната натрия массу перемешивают еще не менее 30 мин. Из приготовленной пасты формуют гранулы размером 5-10 мм методом окатывания или экструзии на шнековом грануляторе. Влажные гранулы сушат сначала при температуре 60-75°С в течение 18-24 час до остаточной влажности 7% и прокаливают при 120°С в течение 8-12 час до полного удаления воды.

Прокаленные гранулы обрабатывают газообразным безводным фтористым водородом при температуре 300-350°С, в результате чего получают гранулы сорбента состава 95-80% NaF и 5-20% CaF2, образующиеся по реакциям:

Са(ОН)2+2HF=CaF2+2H2O

NaOH+HF=NaF+Н2О

Na2CO3+2HF=2NaF+Н2О+СО2

Экспериментальным путем было установлено, что в процессе сухого гидрофторирования содовых гранул их прочность снижается в 1,5-2 раза.

Поэтому, чем более прочными будут полученные содовые гранулы, тем прочнее будет полученные из них гранулы смешанного фтористого сорбента (NaF+CaF2).

Расход гидроксида натрия, поступающего на гашение оксида кальция, влияет на структурно-механические свойства содовых гранул. С увеличением расхода гидроксида натрия возрастает дисперсность образующегося гидроксида кальция и повышается прочность гранул, но одновременно уменьшается их пористость (табл.1).

Таблица 1
Влияние содержания гидроксида натрия в содовых гранулах на их структурно-механические свойства (на примере гранул, содержащих 10% Са(ОН)2)
Состав гранул, мас.% Механическая прочность, кг/см2 Относительная пористость, %
10% Са(ОН)2+90% Na2CO3 <5 59,3
0,5% NaOH+10% Ca(OH)2+89,5% Na2CO3 8 57,4
1% NaOH+10% Ca(OH)2+89% Na2CO3 20 52,5
2% NaOH+10% Ca(OH)2+88% Na2CO3 38 48,8
3% NaOH+10% Ca(OH)2+87% Na2CO3 60 47,47
4% NaOH+10% Ca(OH)2+86% Na2CO3 75 42,2
5% NaOH+10% Ca(OH)2+85% Na2CO3 80 37,5

Оптимальным является диапазон 0,5-4 мас.%. При исключении введения NaOH гранулы получаются непрочными. При содержании NaOH>5% гранулы имеют высокую прочность, но слишком малую пористость, что отрицательно влияет на сорбционную емкость.

Аналогичная зависимость структурно-механических свойств содовых гранул от содержания в них NaOH наблюдается и при других содержаниях Са(ОН)2.

В таблице 2 приведены свойства образцов сорбентов, полученных вышеописанным способом (на примере содовых гранул, содержащих 4% NaOH), а также свойства прототипа.

Аналогичная зависимость структурно-механических свойств гранул фтористого сорбента и их сорбционной емкости от содержания в них CaF2 наблюдается и при других значениях содержания NaOH.

Из приведенной таблицы следует, что при содержании CaF2 во фтористом сорбенте <5% прочность гранул по гексафториду урана незначительно отличается от заявленной в прототипе. В интервале концентраций 5-20% CaF2 в сорбенте прочность гранул значительно возрастает при удовлетворительной пористости и высокой сорбционной емкости. При содержании >20% CaF2 в сорбенте на фоне хороших структурно-механических свойств снижается их сорбционная емкость по гексафториду урана. Полученный характер изменения сорбционной емкости обусловлен особенностями сорбции Б на гранулах NaF, которая сопровождается образованием на их поверхности плотного слоя продуктов реакции (Na2UF8), препятствующего диффузии UF6 внутрь гранул. При введении в сорбент CaF2, инертного по отношению к UF6, остаются поры, через которые осуществляется диффузия во внутренние слои гранул. Увеличение емкости сорбента наблюдается уже при содержании CaF2 5%, а максимум - при содержании 10-15%. При содержании CaF2>20% происходит снижение емкости сорбента, что объясняется уменьшением (доли NaF, который непосредственно сорбирует UF6. Таким образом, рекомендуемое содержание CaF2 в сорбенте - 5-20%, а оптимальное - 10-15%.

Из таблицы 2 видно, что указанному интервалу содержания CaF2 во фтористом сорбенте (5-20%) соответствует интервал содержания Са(ОН)2 в содовых гранулах 4-16%.

Таким образом, синтезированный по предложенному способу сорбент CaF2+NaF имеет следующие основные преимущества по сравнению с прототипом:

прочность гранул 10-36 кг/см2 (8 кг/см2 по прототипу);

относительная пористость 45-51% (40-42% по прототипу);

динамическая емкость сорбента 0,56-0,67 г UF6/г сорбента (0,4 г UF6 на 1 г сорбента по прототипу).

Этот сорбент испытан в 20 циклах сорбции-десорбции с сохранением прочности и емкости по гексафториду урана.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 54.
20.02.2015
№216.013.2a4f

Способ получения тетрафторида кремния

Изобретение может быть использовано для утилизации продуктов переработки отвального гексафторида урана и получения особо чистого кремния. Реакционную смесь, содержащую тетрафторид урана и двуокись кремния в мольном соотношении (1,007-1,015):1, соответственно, подвергают механохимической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542288
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.05.2015
№216.013.49d1

Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей

Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно к способам хлорирования редкометалльного сырья, и может быть использовано для производства хлоридов циркония и гафния для нужд атомной энергетики. Способ хлорирования редкометалльного сырья включает шихтование измельченного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550404
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e19

Способ получения моносилана и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в области химической технологии. Способ получения моносилана включает взаимодействие гидрида кальция с тетрафторидом кремния в эвтектическом расплаве хлоридов лития и калия при 360-390°C и очистку моносилана. Устройство для получения моносилана включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551511
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.08.2015
№216.013.699b

Способ переработки бериллийсодержащих отходов

Изобретение может быть использовано в металлургии. Способ переработки бериллийсодержащих отходов производства медно-бериллиевой лигатуры включает плавление с флюсом, выдержку расплава и последующее разделение продуктов плавки с получением металлической фазы и вторичного шлака. Процесс плавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558588
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b7e

Способ утилизации медьсодержащих отходов

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к извлечению меди из медьсодержащих отходов сверхпроводниковых материалов. Способ утилизации медьсодержащих отходов включает растворение меди погружением корзины с ломом в медно-кальциевый сплав в процессе электролиза кальция при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559076
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.11.2015
№216.013.938f

Способ флотационного обогащения редкометаллической руды

Изобретение относится к области обогащения твердых полезных ископаемых и может быть использовано при флотационном обогащении комплексных редкометаллических руд и продуктов. Способ флотационного обогащения редкометаллических руд и продуктов включает обработку пульпы сочетанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569394
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9394

Способ получения тетрафторида урана

Изобретение относится к неорганической химии урана, в частности к технологии получения тетрафторида урана. Способ получения тетрафторида урана заключается в осаждении его из растворов, содержащих хлоридно-фторидный комплекс U, фтористоводородной кислотой, при температуре процесса 70-80°C, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569399
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.93bc

Способ получения кальция

Изобретение относится к получению металлического кальция высокой чистоты. Способ включает размещение вакуумированного дистиллятора с медно-кальциевым сплавом в предварительно нагретой шахтной печи и вакуумную дистилляцию кальция из медно-кальциевого сплава. Дистиллятор нагревают в шахтной печи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569439
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9415

Способ покусковой сепарации руд

Изобретение относится к обогащению твердых полезных ископаемых и может быть использовано при покусковой радиометрической сепарации комплексных руд и техногенного сырья и, в частности, рудных отвалов. Технический результат - повышение производительности рентгенофлуоресцентной сепарации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569528
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.94fa

Способ титриметрического определения урана в растворах в присутствии ванадия

Изобретение относится к аналитической химии и химической технологии и может быть использовано для сложных по составу растворов, содержащих ванадий и уран. В способе титриметрического определения урана в растворах в присутствии ванадия, к анализируемому раствору добавляют фосфорную кислоту,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569757
Дата охранного документа: 27.11.2015
Показаны записи 11-11 из 11.
10.07.2019
№219.017.af33

Способ изготовления стандартных образцов состава дисперсных материалов, аттестованных по массовой доле воды

Группа изобретений относится к вариантам способа изготовления стандартных образцов состава дисперсных материалов, аттестованных по массовой доле воды. Способ включает аттестацию по массовой доле воды используемого вещества, содержащего химически связанную воду. При этом используемое вещество,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414692
Дата охранного документа: 20.03.2011
+ добавить свой РИД