×
29.05.2019
219.017.673c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ ГЕЛИЯ ОТ ПРИМЕСИ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии очистки инертных газов от газообразных примесей. Исходную газообразную смесь подают в сорбционный блок с пористым нанодисперсным углеродом для поглощения изотопов водорода под воздействием температуры. Одновременно с этим гелий отводят из сорбционного блока. Температуру в сорбционном блоке поддерживают равной 77-80 К. После удаления гелия температуру в сорбционном блоке повышают до комнатной для десорбции изотопов водорода, предварительно соединив его с емкостью для сбора изотопов водорода. В емкости может находиться гидридообразующий сорбент, или ее соединяют с поглотительным блоком с гидридообразующим сорбентом. Изобретение позволяет повысить степень очистки гелия от примеси изотопов водорода с одновременным извлечением и улавливанием трития. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технологии очистки инертных газов от газообразных примесей, а именно к технологии извлечения и компремирования изотопов водорода, содержащихся в виде примесей в газообразном гелии.

Известные способы очистки газов от изотопов водорода основываются на физических и химических методах. К физическим методам можно отнести разделение газов на мембранах из материалов, обладающих избирательной диффузионной способностью по водороду, низкотемпературную дистилляцию, адсорбцию и абсорбцию водорода на различных материалах. К химическому методу относится метод окисления изотопов водорода с последующим улавливанием образующейся воды на различных ловушках.

Известен способ удаления гелия из смеси дейтерия и трития (заявка ЕПВ №0032827, публ. 29.07.81, С01В 4/00), который заключается в каталитическом окислении изотопов водорода с последующей конденсацией окислов Н2О, D2O и Т2О. В дальнейшем окислы разлагают электролизом для получения обогащенной протием фракции. Эту фракцию дистиллируют, чтобы отделить окислы D2O и Т2О от обогащенного водой дистиллята. Конденсат со стадии дистилляции и неэлектролизованную часть смеси подвергают электролизу, чтобы получить смесь дейтерия и трития.

Данный способ позволяет получать чистый гелий, однако извлечение изотопов водорода требует больших энергозатрат и является экологически опасным.

В качестве прототипа выбран способ тонкой очистки инертных газов от газообразных примесей (Патент РФ №2113270, публ. 20.06.98, В01D 53/04). Способ заключается в том, что инертный газ, содержащий газообразные примеси (углеводороды, азот, кислород, вода, четырехфтористый углерод, окись углерода, двуокись углерода), пропускают через три реактора, наполненных губчатым титаном и находящихся при трех различных температурах: 750-800°С, 850-950°С, 350-400°С. При температуре 750-800°С в первом реакторе происходит разложение легко разрушаемых кислородсодержащих примесей (Н2О и СО2) с одновременным поглощением кислорода металлическим титаном. Во втором реакторе при температуре 850-950°С происходит поглощение азота, углерода и кислорода, образующихся в результате разложения СО и CH4. В третьем реакторе при температуре 350-400°С происходит поглощение водорода.

К недостаткам этого способа можно отнести следующее.

Во-первых, регенерация металлического титана из первого и второго реакторов невозможна вследствие образования химически и термически стойких соединений. Необходима замена титана.

Во-вторых, требуются значительные энергозатраты для поддержания необходимой температуры при прохождении газа через реактор.

В-третьих, рассмотренный способ позволяет проводить очистку инертного газа до содержания водорода (0,1-0,5)·10-4 об.%, воды - до 0,1·10-4 об.%. При загрязнении инертного газа тритием объемная активность после очистки будет составлять 1,5·10-2 Kи/л (5,6·107 Бк/л) и применение его без дозиметрического контроля невозможно из-за его радиоактивной загрязненности.

Задачей настоящего изобретения является повышение степени очистки гелия от примеси изотопов водорода (трития) с одновременным извлечением и улавливанием трития.

Технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого способа, заключается в следующем:

- снижение концентрации трития в гелии с 1 об.% до менее 1·10-6 об.%;

- поглощение более 90% изотопов водорода гидридообразующими металлами;

- возможность регенерации сорбента изотопов водорода;

- возможность повторного использования изотопов водорода.

Для достижения указанных задачи и технического результата в способе очистки гелия от примеси изотопов водорода, включающем подачу газообразной смеси к сорбенту, способному поглощать изотопы водорода под воздействием температуры, с одновременным удалением гелия из сорбционного блока, согласно изобретению в качестве сорбента используют пористый нанодисперсный углерод, температуру которого поддерживают не выше 77-80 К. Пористый нанодисперсный углерод имеет удельную поверхность более 700 м2/г. После удаления гелия температуру в сорбционном блоке повышают до комнатной, после чего осуществляют отвод из него изотопов водорода в емкость до давления в ней 2·104-105 Па. Емкость для сбора изотопов водорода соединяют с поглотительным блоком, содержащим гидридообразующий сорбент.

Применение охлажденного до температуры 77-80 К пористого нанодисперсного углерода с удельной поверхностью более 700 м2/г позволяет адсорбировать изотопы водорода. При парциальном давлении изотопов водорода 104; 102 и 1 Па сорбционная емкость охлажденного пористого нанодисперсного углерода составляет соответственно ˜150; 4 и 0,4 см3/г. При повышении температуры углерода в сорбционном блоке до комнатной практически весь водород десорбируется из углерода (выделяется в газовую фазу). При соединении сорбционного блока с емкостью для сбора изотопов водорода все выделившиеся изотопы водорода эвакуируются в эту емкость. Объем емкости выбирается из условия, чтобы получать давление водорода в ней порядка 105 Па, т.е. проводить компремирование, после чего скомпремированный газ может быть поглощен гидридообразующим сорбентом в поглотительном блоке. Изотопы водорода (тритий) гораздо легче и быстрее поглощаются гидридообразующими металлами при давлении ˜105 Па, чем при давлении 102 Па и тем более при давлении 1 Па.

Схема установки для реализации предлагаемого способа представлена на чертеже.

Она состоит из емкости 1 с исходной газовой смесью; сорбционного блока 2 с сорбентом для поглощения изотопов водорода. В качестве сорбента используется пористый нанодисперсный углерод. Установка содержит емкость 4 для сбора гелия, соединенную с блоком 2 через перекачной насос 3. Блок 2 с сорбентом соединен с емкостью 5 для сбора изотопов водорода. Емкость 5 соединена с поглотительным блоком 6, заполненным гидридообразующим металлом. Блоки установки соединены через вакуумные вентили В1, В2, В3, В4, В5.

Исходная газовая смесь (гелий с примесью изотопов водорода) из емкости 1 через вентиль В 1 подается в предварительно охлажденный до Т=77-80 К сорбционный блок 2, содержащий пористый нанодисперсный углерод. Вентиль В4 закрыт. Через вентиль В2, перекачной насос 3 и вентиль В3 гелий перекачивается в емкость 4 для сбора гелия. После откачки газа из емкости 1 и блока 2 до давления ˜1 Па вентили B1, B2, В3 закрываются. Открывается вентиль В4 и температура в сорбционном блоке 2 доводится до комнатной. Выделившийся газ из сорбционного блока 2 собирается в емкость 5 для сбора изотопов водорода. Открывается вентиль В 5, и собранные в емкости 5 изотопы водорода направляются в поглотительный блок 6, в котором находится гидридообразующий металл.

Была проведена экспериментальная отработка заявляемого способа.

- Колонки, заполненные пористым нанодисперсным углеродом с удельной поверхностью 780 м2/г, активируются при температуре ˜800 К в течение 0,5 часа под откачкой при давлении ˜1·10-3 Па.

- С помощью жидкого азота температура колонок из пористого нанодисперсного углерода доводится до 77-80 К.

- Через колонки пропускается гелий при давлении 0,1 МПа до 1 об.% изотопов водорода (трития). Тритий адсорбируется на пористый нанодисперсный углерод. Гелий практически весь проходит через колонки. После прохождения газа через первую колонку содержание трития снижается до 10-2 об.%. После прохождения газа через вторую колонку содержание трития снижается до 1·10-6 об.%. Активность очищенного гелия (по тритию) составляет менее 1·106 Бк/л, что по нормам радиационной безопасности (НРБ-99) менее минимально значимой удельной активности.

- После завершения эвакуации очищенного гелия колонки нагревают до комнатной температуры. Выделившийся газ (изотопы водорода) собирают в емкость. Давление изотопов водорода может составлять до 0,1 МПа.

- Из емкости газ подается в поглотительный блок, содержащий предварительно активированные гидридообразующие металлы.

- Колонки с пористым нанодисперсным углеродом могут многократно выдерживать циклы поглощения и регенерации.

Предлагаемый способ очистки гелия от примеси изотопов водорода является экономичным, мало энергоемким и экологически безопасным и позволяет

- получить чистый гелий (примесь изотопов водорода менее 1·10-6 об.%);

- выделить и собрать более 90% изотопов водорода;

- многократно использовать сорбенты (углерод и гидридообразующие металлы).

1.Способочисткигелияотпримесиизотоповводорода,включающийподачугазообразнойсмесиксорбенту,способномупоглощатьизотопыводородаподвоздействиемтемпературы,содновременнымудалениемгелияизсорбционногоблока,отличающийсятем,чтовкачествесорбентаиспользуютпористыйнанодисперсныйуглерод,температурукоторогоподдерживаютвинтервале77-80К.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопористыйнанодисперсныйуглеродимеетудельнуюповерхностьболее700м/г.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопослеудалениягелиятемпературувсорбционномблокеповышаютдокомнатной.34.Способпоп.3,отличающийсятем,чтопослеповышениятемпературывсорбционномблокеосуществляетсяотводизнегоизотоповводородавемкостьдодавлениявней2·10-10Па.45.Способпоп.4,отличающийсятем,чтоемкостьдлясбораизотоповводородасоединяютспоглотительнымблоком,содержащимгидридообразующийсорбент.5
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 91.
19.04.2019
№219.017.2f3c

Генератор высоковольтных импульсов

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к импульсной технике, и может быть использовано для питания импульсных источников света, искровых камер, лазеров и ускорителей, работающих как в импульсном, так и в импульсно-периодическом режиме. В генераторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352056
Дата охранного документа: 10.04.2009
19.04.2019
№219.017.2f41

Устройство охлаждения (варианты)

Изобретение относится к области космической техники и радиотехники. Технический результат - повышение эффективности охлаждения, улучшение массогабаритных характеристик, расширение области применения. Устройство охлаждения, содержащее корпус из теплопроводного материала с охлаждаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355139
Дата охранного документа: 10.05.2009
19.04.2019
№219.017.2fd8

Понижающий стабилизатор

Понижающий стабилизатор относится к области электрорадиотехники и может быть использован в качестве блоков питания. Исток р-канального проходного транзистора (1) с изолированным затвором подключен к входной шине (2), а сток подключен к входу сглаживающего фильтра (3). Выход сглаживающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339072
Дата охранного документа: 20.11.2008
19.04.2019
№219.017.2fdc

Разрядник

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в коммутаторах для сильноточных импульсных ускорителей заряженных частиц, для импульсных генераторов токов и т.п. Техническим результатом является увеличение ресурса, повышение надежности, электрической прочности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339139
Дата охранного документа: 20.11.2008
19.04.2019
№219.017.3084

Тягово-сцепное устройство с подпором

Изобретение относится к области автотранспортного машиностроения, касается тягово-сцепных устройств транспортных средств. Тягово-сцепное устройство с подпором включает буксирное дышло, приспособленное к соединению с тяговым крюком тягача с помощью сцепной петли и снабженное сцепными вилками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322361
Дата охранного документа: 20.04.2008
19.04.2019
№219.017.32dc

Полимерный нанокомпозиционный материал

Изобретение относится к полимерным нанокомпозиционным антифрикционным материалам, которые могут быть использованы в системах, работающих при высоких деформирующих нагрузках и в узлах трения. Материал получен совместной механоактивацией смеси порошкообразного сверхвысокомолекулярного полиэтилена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432370
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.04.2019
№219.017.40d6

Стенд для испытания изделий на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний изделий на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений. Стенд содержит центрифугу, включающую электрический привод, ротор и устройство для передачи вращения с вертикально расположенного вала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396531
Дата охранного документа: 10.08.2010
29.04.2019
№219.017.4269

Способ растворения диоксида урана

Изобретение относится к способам переработки материалов, содержащих диоксид урана, и может быть использовано для извлечения урана из отработанного ядерного топлива, а также отходов металлургических и механических операций производства изделий из диоксида урана. Способ растворения диоксида урана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339100
Дата охранного документа: 20.11.2008
29.04.2019
№219.017.4290

Поисковый радиационный монитор

Изобретение относится к области ядерного приборостроения, в частности к устройствам для обнаружения радиоактивных ядерных материалов, и предназначено для обнаружения несанкционированного перемещения в ручной клади, грузах и багаже указанных материалов через проходные, контрольно-пропускные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303277
Дата охранного документа: 20.07.2007
18.05.2019
№219.017.53f8

Диодный узел генератора сверхвысокочастотного излучения

Устройство относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано в мощных генераторах сверхвысокочастотного излучения. Техническая задача предлагаемого решения состоит в усовершенствовании диодного узла для СВЧ генераторов с виртуальным катодом. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279153
Дата охранного документа: 27.06.2006
Показаны записи 11-15 из 15.
09.06.2019
№219.017.7c55

Способ получения полуфабриката для изготовления изделий из пенометалла

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пеноматериалов. Может использоваться в машиностроении, строительстве. В расплав металлического сплава вводят порофор - порошок гидрида редкоземельного металла, имеющего дисперсность от 20 до 300 мкм и степень насыщения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360020
Дата охранного документа: 27.06.2009
01.08.2019
№219.017.bb47

Способ кондиционирования органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к вопросам безопасного обращения с органическими жидкими радиоактивными отходами. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, способным к многоразовым циклам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696013
Дата охранного документа: 30.07.2019
12.10.2019
№219.017.d517

Способ приготовления раствора многокомпонентной пробы твердого образца бора

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к методам пробоподготовки. Анализ химического состава пробы, содержащей аморфную и кристаллические фазы бора и композиции бора с органическими веществами, включает взятие навески, смешивание со смесью водных растворов минеральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702584
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.06.2020
№220.018.268d

Способ иммобилизации твердых радиоактивных отходов в матричный материал

Изобретение относится к области обработки радиоактивных отходов (РАО). Способ заключается в заполнении контейнера твердыми РАО, герметизации контейнера с последующим его вакуумированием, подаче в контейнер жидкого матричного материала и отверждении полученного компаунда. Вакуумирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723348
Дата охранного документа: 10.06.2020
24.07.2020
№220.018.37f0

Способ кондиционирования тритийсодержащей воды

Изобретение относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения, в частности к области кондиционирования тритийсодержащей воды. Способ заключается в соединении тритийсодержащей воды с предварительно приготовленным отвердителем, перемешивании с отвердителем до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727711
Дата охранного документа: 23.07.2020
+ добавить свой РИД