×
29.05.2019
219.017.65ef

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к атомной промышленности, в частности используется в ядерной технике при изготовлении таблетированного топлива из диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов включает смешение порошка диоксида урана с пластификатором, прессование таблеток из полученной шихты, их спекание, шлифование и сушку. Диоксид урана получают пирогидролизом гексафторида урана, а в качестве пластификатора используют легкоплавкие полимерные соединения. После смешения порошка диоксида урана с пластификатором шихту нагревают до температуры плавления пластификатора. В качестве пластификатора применяют полиэтиленгликоль в количестве до 3 мас.%. Изобретение позволяет уменьшить энергетические затраты, повысить ядерную и радиационную безопасность, а также повысить производительность и выход годных топливных таблеток. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к атомной промышленности, в частности используется в ядерной технике при изготовлении таблетированного топлива из диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов.

Известен способ изготовления таблетированного топлива, который включает подготовку шихты к прессованию, смешение порошка диоксида урана с раствором поливинилового спирта (Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. / Под ред. Ф.Г.Решетникова. М.: Энергоатомиздат, 1995 г. Книга 1, стр.95).

К недостаткам можно отнести дополнительную энергоемкую стадию удаления воды, снижение ядерной безопасности и производительности.

Наиболее близким по сущности и достигаемому эффекту является способ-прототип (патент RU №2158030, G21C 3/62, G21C 21/10, 20.10.2000) изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, в котором порошок диоксида урана UO2, полученный методом мокрого превращения с восстановлением из диураната аммония (АДУ-процессом) без операций уплотнения, смешивают с сухим связующим - стеаратом цинка в среде инертного газа и оксидом урана U3O8, полученным из брака таблеток после термического окисления воздухом, прессуют в матрице со стеаратом цинка [Zn(C17H35COO)2], спекают в восстановительной среде, шлифуют мокрым методом, сушат и отбраковывают бракованные таблетки.

Недостатком способа-прототипа является использование порошка диоксида урана UO2, полученного методом мокрого превращения с восстановлением из диураната аммония, так как при его получении неизбежно образуются сточные воды, содержащие уран, что ухудшает экологию. Постадийное добавление пластификатора повышает трудоемкость процесса.

Технической задачей изобретения является уменьшение энергетических затрат, повышение ядерной и радиационной безопасности в технологическом процессе изготовления таблетированного топлива из диоксида урана, а также повышение производительности и выхода годных топливных таблеток.

Задача решается благодаря тому, что в способе изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающем смешение порошка диоксида урана с пластификатором, прессование таблеток из полученной шихты, их спекание, шлифование и сушку, согласно формуле изобретения диоксид урана получают пирогидролизом гексафторида урана, в качестве пластификатора используют легкоплавкие полимерные соединения, после смешения порошка диоксида урана с пластификатором шихту нагревают до температуры плавления пластификатора.

Задача также решается благодаря тому, что в качестве пластификатора применяют полиэтиленгликоль в количестве до 3 мас.%.

Технология получения порошка диоксида урана пирогидролизом гексафторида урана дешевле и более экологична по сравнению с технологией получения диоксида урана восстановлением из диураната аммония (АДУ-процессом). Однако порошок диоксида урана, полученный пирогидролизом гексафторида урана, характеризуется отсутствием текучести, низкой насыпной массой и плохой формуемостью, поэтому требуется подготовка пресс-порошка для придания технологических свойств. Введение легкоплавкого полимерного пластификатора с последующим нагревом шихты диоксида урана приводит к образованию пленки пластификатора на поверхности частиц порошка. Нанесенная таким образом пленка пластификатора снижает трение между частицами и приводит к появлению текучести и повышению насыпной массы. Введение полиэтиленгликоля более 3 мас.% приводит к повышению открытой пористости спеченных таблеток.

В процессе прессования таблеток из шихты, полученной по предлагаемому способу, за счет тепла, выделяющегося при внутреннем трении частиц между собой, образуется жидкая прослойка пластификатора, повышающая скольжение частиц. Это позволяет увеличить степень формуемости порошка диоксида урана в таблетке. При снятии нагрузки прессования пластификатор затвердевает, образуя прочный каркас между частицами, повышая механическую прочность и, соответственно, выход годных таблеток.

Способ осуществляется следующим образом.

Порошок диоксида урана, полученный пирогидролизом гексафторида урана, смешивают с порошком полиэтиленгликоля в количестве 3 мас.% с последующим нагреванием до 70°С. Полученную шихту после остывания направляют на прессование таблеток с последующим их спеканием в газообразной восстановительной среде, шлифование и сушку.

Пример осуществления способа

Порошок диоксида урана, полученный пирогидролизом гексафторида урана, имеет следующие свойства:

- насыпная плотность: около 1 г/см3;

- удельная поверхность: около 2,1 м2/г;

- порошок не вытекает из расходомера с диаметром 10 мм.

С использованием этого порошка приготавливают шихту с совместным смешением 97 частей по массе порошка UO2 и 3 частей по массе полиэтиленгликоля, нагревают до температуры 70°С.

Операцию приготовления шихты из порошка UO2 осуществляют в одну стадию прямым смешением.

Получают порошок со следующими свойствами:

- насыпная плотность: 2,3 г/см3;

- порошок массой 100 г вытекает из расходомера с диаметром 10 мм за 4 с.

Таким образом, получают шихту, имеющую свойства, необходимые для прессования топливных таблеток.

Прессование осуществляют на роторном прессе с производительностью около 110 табл./мин. При усилии прессования 2 т/см2 достигается плотность таблеток, равная 5,5 г/см3.

Прочность таблеток оценивают по методике, заключающейся в том, что таблетку помещают между двумя параллельными пластинами и измеряют силу, необходимую для ее разрушения. Таким образом, прочность таблеток составляет по торцу 35 кгс/см2.

Далее таблетки спекают в водородной печи с нарастанием температуры до 1750°С в течение 45 часов. При этом плотность спеченных таблеток составляет 97,6% от теоретической, а открытая пористость менее 0,3%.

После проведения стадий шлифования и сушки таблеток проводят их разбраковку. Таким образом, выход годных таблеток составил 90%.

В таблице приведены сравнительные технологические характеристики шихты и полученного из нее таблетированного топлива.

Для сравнения способов изготовления таблетированного топлива было изготовлено три партии.

Партия 1. В исходный порошок диоксида урана ввели 7% водного раствора ПВС с концентрацией 70 г/л. Полученную шихту сушили до влажности 0,6%.

Партия 2. Исходный порошок смешивали с 1% стеаратом цинка.

Партия 3. Порошок диоксида урана смешивали с порошком полиэтиленгликоля в количестве 3 мас.% с последующим нагреванием до 70°С.

Определялись следующие технологические свойства шихты: насыпной вес и текучесть по стандартным методикам. Прессование всех партий осуществляли при усилии 2 т/см2 на роторном гидравлическом прессе. Проводили исследование полученных таблеток с определением прочности и плотности, указанными в таблице. Далее таблетки трех партий спекали с нарастанием температуры до 1750°С в течение 45 часов.

Значения, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице.

Таблица
ПараметрыПартия 1 (с поливиниловым спиртом)Партия 2 (со стеаратом цинка)Партия 3 (с полиэтиленгликолем)
Текучесть, с4не течет4
Насыпная плотность, г/см32,311,922,3
Усилие прессования топливных таблеток, т/см2222
Плотность прессованных таблеток, г/см35,435,015,55
Прочность по торцу, кгс/см229,4910,8735,00
Плотность спеченных таблеток, г/см310,5510,4310,70
Открытая пористость спеченных таблеток, %<0,30,4<0,3
Выход годной продукции, %72,444,290,0

1.Способизготовлениятаблетированноготопливадлятепловыделяющихэлементов,включающийсмешениепорошкадиоксидауранаспластификатором,прессованиетаблетокизполученнойшихты,ихспекание,шлифованиеисушку,отличающийсятем,чтодиоксидуранаполучаютпирогидролизомгексафторидаурана,вкачествепластификатораиспользуютлегкоплавкиеполимерныесоединения,послесмешенияпорошкадиоксидауранаспластификаторомшихтунагреваютдотемпературыплавленияпластификатора.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествепластификатораприменяютполиэтиленгликоль.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопластификаторберутвколичестведо3мас.%.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 109.
29.05.2019
№219.017.66d2

Устройство для изготовления ячеек дистанционирующих решеток тепловыделяющей сборки ядерного реактора на токарном автомате с чпу

Изобретение относится к области ядерной энергетики, обработке тонкостенных циркониевых трубок. Устройство включает держатель, биконическую разборную втулку, состоящую из нескольких сегментов, зажим, состоящий из корпуса и установленных в нем с возможностью свободного поворота роликов, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304502
Дата охранного документа: 20.08.2007
29.05.2019
№219.017.66d3

Способ последовательной многорядной вырубки и штамп для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении деталей сложной формы. Детали, имеющие расположенные с шагом выступы, вырубают из листа по переходам. Лист на каждом переходе, начиная со второго, базируют по контуру вырубленной детали и перемещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304481
Дата охранного документа: 20.08.2007
29.05.2019
№219.017.66d7

Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к области производства ядерного топлива. Сущность изобретения: способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов включает оценку технологических свойств порошка, подготовку к прессованию порошка диоксида урана UO, обогащенного ураном 235 до 5%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303300
Дата охранного документа: 20.07.2007
29.05.2019
№219.017.66ff

Способ герметизации тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к способам сварки трубчатых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) с заглушками. Способ герметизации тепловыделяющего элемента заключается в подаче оболочки твэла с заглушкой в сварочную камеру, создании в этой камере атмосферы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300153
Дата охранного документа: 27.05.2007
29.05.2019
№219.017.6739

Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях, изготавливающих тепловыделяющие сборки для энергетических ядерных реакторов. Ячейки дистанционирующей решетки в ободе размещают без образования зазоров между набранным полем ячеек и ободом, набор поля ячеек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322709
Дата охранного документа: 20.04.2008
29.05.2019
№219.017.6ab5

Автоматическая линия изготовления оболочки тепловыделяющего элемента

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение при изготовлении оболочек тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Технический результат изобретения - повышение выхода годных оболочек и снижение себестоимости их изготовления за счет ликвидации механизма мокрой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195723
Дата охранного документа: 27.12.2002
09.06.2019
№219.017.7848

Способ контроля качества сварных швов тепловыделяющего элемента

Способ контроля качества сварных швов тепловыделяющего элемента предназначен для использования в области ядерной энергетики. Способ заключается в излучении ультразвукового сигнала. Ультразвуковой сигнал пьезоэлектропреобразователя падает нормально к наружной поверхности тепловыделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234150
Дата охранного документа: 10.08.2004
09.06.2019
№219.017.7864

Устройство для ультразвукового контроля качества сварных швов цилиндрических изделий

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля, в частности, качества сварных швов тепловыделяющих элементов ядерных реакторов ВВЭР-1000, ВВЭР-440. Устройство для ультразвукового контроля качества сварных швов цилиндрических изделий содержит узел загрузки-выгрузки, узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233443
Дата охранного документа: 27.07.2004
09.06.2019
№219.017.78bd

Автомат для маркирования заглушек тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к ядерной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Технический результат изобретения - расширение технологических возможностей автомата и осуществление маркировки заглушек тепловыделяющих элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02228551
Дата охранного документа: 10.05.2004
19.06.2019
№219.017.8426

Способ получения особо чистых солей лития и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Способ включает бикарбонизацию водного раствора карбоната лития углекислым газом при перемешивании, фильтрацию раствора бикарбоната лития, очистку его на ионообменной смоле, дебикарбонизацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270168
Дата охранного документа: 20.02.2006
Показаны записи 11-14 из 14.
19.06.2019
№219.017.8636

Робототехнический комплекс для контактной точечной сварки

Изобретение относится к робототехническому комплексу для контактной точечной сварки каркаса тепловыделяющей сборки, состоящего из нижней решетки и дистанционирующих решеток, соединенных между собой каналами. Робототехнический комплекс содержит промышленный робот с установленными на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399468
Дата охранного документа: 20.09.2010
19.06.2019
№219.017.8695

Источник питания для контактной сварки

Изобретение относится к источнику питания для контактной точечной сварки металлов и может быть использовано для производства сварных конструкций ответственного назначения. Изобретение позволяет повысить качество свариваемых изделий путем исключения прожогов при сварке. Накопительный конденсатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389590
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.06.2019
№219.017.8839

Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к атомной промышленности, в частности к изготовлению таблетированного топлива из диоксида урана (VO), изготовленного ADU способом, для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Сущность изобретения: операцию осаждения полиураната аммония ADU-процесса проводят за одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360307
Дата охранного документа: 27.06.2009
19.06.2019
№219.017.88a2

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике, преимущественно к конструкции внутренних неактивных устройств стержневого тепловыделяющего элемента (твэла) ядерного реактора. Тепловыделяющий элемент ядерного реактора состоит из цилиндрической металлической оболочки, внутри которой размещено ядерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417462
Дата охранного документа: 27.04.2011
+ добавить свой РИД