×
19.06.2019
219.017.8858

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ СОЛЕЙ АММОНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области переработки растворов (в том числе радиоактивных растворов, образующихся при производстве и переработке ядерного топлива), содержащих соли аммония, и может быть использовано в радиохимической промышленности. Предлагается разрушать нитрат аммония при использовании формальдегида в качестве индуктора реакции окисления. Изобретение позволяет проводить реакцию окисления гомогенно и практически без индукционного периода, существенно ускоряет процесс разрушения аммонийных солей, уменьшает расход индуктора, увеличивает диапазоны концентрации азотной кислоты и температуры. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области переработки растворов (в том числе радиоактивных растворов, образующихся при производстве и переработке ядерного топлива), содержащих соли аммония, и может быть использовано в радиохимической промышленности.

Известен способ окислительного разрушения солей аммония в кислых средах с использованием бессолевых реагентов при непосредственном окислении солей аммония азотистой кислотой или оксидами азота [Некрасов Б.В. Курс общей химии. - М.: Госхимиздат. - 1960. - С.337, 347]. Недостатками этого метода являются высокий удельный расход оксидов азота и низкая полнота разложения аммония, которая не превышает 80-85%.

Известен окислительный способ разрушения солей аммония в азотной кислоте при добавлении индуктора - муравьиной кислоты [Ананьев А.В., Тананаев И.Г., Шилов В.П. Разложение нитрата аммония в процессах гомогенной и каталитической денитрации. // Радиохимия, 2005. - Том 47, вып.2. - С.140-144], выбранный в качестве прототипа и включающий следующие стадии:

доводка раствора, содержащего аммоний, до концентрации азотной кислоты от 4,0 до 5,4 моль/л и нагрев полученного исходного раствора до температуры от 80 до 100°С;

смешение исходного раствора с муравьиной кислотой в реакционной емкости и инициирование реакции окисления (индукционный период реакции составляет от 3 до 60 мин);

окисление иона аммония азотной кислотой во время выдержки исходного раствора в реакционной емкости при температуре 80°С и выше при дозировке муравьиной кислоты.

По данному способу максимальный, близкий к 100% выход разрушения нитрата аммония происходит за 4 ч при использовании муравьиной кислоты с концентрацией 8 моль/л.

Недостатками данного способа является следующее:

продолжительный индукционный период реакции, который может создать взрывоопасную ситуацию (для уменьшения индукционного периода реакции может быть использован платиновый катализатор, использование которого не влияет на продолжительность процесса разрушения);

высокий расход реагентов (на разрушение одного моля иона аммония расходуется 5,6 моля НСООН и 3,3 моля HNO3);

большая продолжительность процесса;

узкие диапазоны кислотности и температуры;

проведению процесса препятствует наличие в растворе незначительных количеств других азотсодержащих соединений, таких как гидразин, мочевина и ацетамид (независимо от последовательности введения индуктора).

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании такого способа разрушения солей аммония, который позволяет проводить процесс без продолжительного индукционного периода, при небольших расходах реагентов и за непродолжительный период времени, в широких диапазонах концентрации азотной кислоты и температуры, при наличии значительных количеств азотсодержащих и остаточных количеств органических соединений.

Решение поставленной задачи достигается тем, что при разрушении нитрата аммония в качестве индуктора реакции окисления используют формальдегид (муравьиный альдегид, метанал, НСНО), что позволяет:

снизить индукционный период реакции до нескольких секунд (без использования платинового катализатора),

снизить расход реагентов (на разрушение одного моля иона аммония расходуется до 0,7 моль НСНО) и продолжительность процесса (до одного часа),

перерабатывать растворы нитрата аммония при концентрации азотной кислоты от 2 до 10 моль/л и при температуре от 60°С до температуры кипения азотнокислого раствора,

проводить процесс при наличии в исходном растворе значительных количеств азотсодержащих и остаточных количеств органических соединений.

Поставленная задача осуществляется по следующей схеме:

перевод солей аммония, при необходимости, в кислую нитратную форму, доводка раствора до концентрации азотной кислоты от 2 до 10 моль/л и нагрев полученного исходного раствора до температуры 60°С и выше;

окисление иона аммония азотной кислотой при дозировке раствора формальдегида через образование промежуточного соединения гексаметилентетраамин (уротропин) во время выдержки исходного раствора в реакционной емкости в диапазоне температуры от 60°С до температуры кипения перерабатываемого азотнокислого раствора.

При наличии в исходном растворе значительных количеств других азотсодержащих соединений (например, до 10 г/л гидразина) в реакционной емкости сначала инициируют реакцию окисления формальдегида азотной кислотой (при дозировании формальдегида в нагретый раствор азотной кислоты; концентрация азотной кислоты от 2 до 10 моль/л, температура - 60°С и выше), а затем проводят разрушение нитрата аммония по вышеуказанной схеме.

Примеры осуществления способа

Пример 1

В реакционную емкость под зеркало исходного раствора, нагретого до температуры от 95°С до температуры кипения исходного раствора, содержащего от 2 до 10 моль/л азотной кислоты и до 160 г/л нитрата аммония, при перемешивании дозируется раствор формальдегида. Результаты экспериментов приведены в таблице 1. Полное разрушение иона аммония при концентрации HNO3 от 4 до 10 моль/л проходит примерно за один час. Концентрация азотной кислоты свыше 10 моль/л не допускается по требованиям взрывобезопасности (появляется риск окисления растворенных экстрагентов, разбавителей и продуктов их деструкции), а при концентрации кислоты ниже 2 моль/л процесс становится неэффективным.

Таблица 1
Разрушение нитрата аммония при использовании формальдегида в растворах азотной кислоты. Температура процесса - от 95°С до температуры кипения раствора
Время от начала опыта, минСуммарный объем введенного НСНО, млКонцентрация NH4NO3 (г/л) при содержании HNO3 в исходном растворе, моль/л
2,04,07,010,0
0085160,568,981,6
11106580,635,151,5
2830483,81,20,3
5550210,10,10
90809---
1501101---
Расход НСНО на разрушение NH4NO3, моль/моль2,20,70,80,7

Пример 2

В реакционную емкость под зеркало исходного раствора, нагретого до температуры 60°С, содержащего 4 моль/л азотной кислоты и 160 г/л нитрата аммония, при перемешивании дозируется раствор формальдегида.

Полное разрушение иона аммония происходит за 3 ч при расходе 1,9 моль формальдегида на один моль нитрата аммония.

При проведении разрушения нитрата аммония при температуре ниже 60°С процесс становится неэффективным.

Пример 3

В реакционную емкость под зеркало исходного раствора, нагретого до температуры от 60°С до температуры кипения исходного раствора, содержащего от 2 до 10 моль/л азотной кислоты, до 160 г/л нитрата аммония и добавки органических веществ, при перемешивании дозируется раствор формальдегида.

По результатам экспериментов было получено, что при полном разрушении иона аммония (продолжительность процесса от 1 до 3 ч, расход формальдегида от 0,7 до 2,2 моль на один моль аммония) на эффективность процесса (скорость и глубина разрушения солей аммония) не влияет присутствие уксусной кислоты, ацетамида (до 100 г/л), растворенных экстрагентов и их разбавителей (до 1 г/л).

Пример 4

В реакционную емкость под зеркало раствора азотной кислоты с концентрацией 7 моль/л и температурой 95°С дозируется формальдегид. После начала реакции окисления формальдегида азотной кислотой в реакционную емкость начинают подавать нагретый до 95°С азотнокислый раствор, содержащий 158 г/л нитрата аммония и 10 г/л гидразиннитрата. Спустя 126 минут этот раствор прекращают подавать, а формальдегид продолжают дозировать до полного разрушения аммония. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2
Разрушение нитрата аммония при использовании формальдегида в растворах азотной кислоты, содержащих 10 г/л гидразиннитрата
Длительность процесса, мин2457126144178
Выход реакции разрушения NH4NO3, %1429738099

Таким образом, использование формальдегида вместо муравьиной кислоты позволяет проводить реакцию окисления гомогенно и практически без индукционного периода, существенно ускоряет процесс разрушения аммонийных солей, уменьшает расход индуктора (который при этом дешевле), увеличивает диапазоны концентрации азотной кислоты и температуры, а также позволяет проводить процесс разрушения в присутствии значительных количеств азотсодержащих и остаточных количеств органических соединений.

Начало введения формальдегида в реакционную емкость может осуществляться как после, так и до подачи перерабатываемого раствора (в зависимости от состава этого раствора).

1.Способокислительногоразрушениясолейаммония,включающийдоводкурастворапоазотнойкислоте,нагревисмешениерастворасиндуктором,отличающийсятем,чтовкачествеиндуктораиспользуетсяформальдегид.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопроцесспроводятприконцентрацииазотнойкислотыот2до10моль/липритемпературераствораот60°Сдотемпературыкипенияперерабатываемогораствора.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
20.03.2019
№219.016.e661

Погружной гамма-абсорбционный зонд

Использование: для определения концентрации тяжелых элементов в жидкости. Сущность изобретения заключается в том, что погружной гамма-абсорбционный зонд содержит погружаемый в аппарат корпус с полостью для прохождения анализируемой жидкости, источник и сцинтилляционный детектор гамма-излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334218
Дата охранного документа: 20.09.2008
10.04.2019
№219.017.032f

Способ неразрушающего дистанционного контроля облученного ядерного топлива

Изобретение относится к неразрушающему дистанционному контролю делящихся материалов (ДМ) в облученном ядерном топливе (ОЯТ) тепловыделяющих сборок ядерных реакторов (ТВС). Технический результат заключается в повышении надежности контроля ОЯТ по собственному нейтронному излучению и расширении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315378
Дата охранного документа: 20.01.2008
19.04.2019
№219.017.2bba

Способ извлечения серебра из отработанных сорбентов, содержащих йод-129

Изобретение относится к области переработки и утилизации твердых радиоактивных отходов радиохимических предприятий атомной промышленности, в частности к способу иммобилизации йода-129 и извлечению серебра из отработанных сорбентов, которое может быть использовано для изготовления йодного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277599
Дата охранного документа: 10.06.2006
19.04.2019
№219.017.2bbb

Способ повышения эффективности локализации загрязненных радиоактивными веществами пористых поверхностей

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. Сущность изобретения: способ повышения эффективности локализации загрязненных радиоактивными веществами пористых поверхностей, включающий нанесение на загрязненные радиоактивными веществами пористые поверхности пленкообразующих веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278132
Дата охранного документа: 20.06.2006
18.05.2019
№219.017.548b

Способ извлечения плутония из стекловолокнистых аэрозольных фильтров, содержащих бор

Изобретение относится к переработке и утилизации твердых радиоактивных отходов предприятий атомной промышленности. Для извлечения плутония из стекловолокнистых аэрозольных фильтров, содержащих бор, проводят щелочное вскрытие отработанного фильтрующего материала. Щелочное вскрытие проводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248324
Дата охранного документа: 20.03.2005
29.06.2019
№219.017.9b49

Способ переработки радиоактивных пульп и осадков соединений марганца (iv), (vi)

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных отходов. Сущность изобретения: способ переработки радиоактивных пульп и осадков соединений марганца с валентностью (IV), (VI), (VII) включает растворение твердой фазы пульпы или осадка, хранящихся в кислой, или нейтральной, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234153
Дата охранного документа: 10.08.2004
Показаны записи 31-40 из 40.
20.05.2019
№219.017.5cbc

Автоматизированный лабораторный выпарной стенд

Изобретение относится к области конструирования выпарного оборудования, конкретно к разработке лабораторного выпарного стенда с дистанционным обслуживанием для исследований выпарных операций в токсичных, радиохимических, фармацевтических и других производствах, требующих бесконтактного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687916
Дата охранного документа: 16.05.2019
13.06.2019
№219.017.8128

Способ экстракционного концентрирования и очистки плутония

Изобретение относится к радиохимической технологии и может быть использовано в процессе экстракционного аффинажа плутония. Способ экстракционного концентрирования и очистки плутония включает экстракцию плутония из потока питания, промывку экстракта и реэкстракцию плутония, корректировку состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691132
Дата охранного документа: 11.06.2019
19.06.2019
№219.017.83f3

Топливная композиция для водоохлаждаемых реакторов аэс на тепловых нейтронах

Изобретение относится к топливу АЭС на тепловых нейтронах. Топливная композиция включает смесь регенерированного плутония и обогащенного урана в виде оксидов, причем в качестве обогащенного урана используется обогащенный природный уран и регенерированный плутоний, при соотношении компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691621
Дата охранного документа: 17.06.2019
29.06.2019
№219.017.9e45

Способ герметизации металлических водоохлаждаемых элементов трубопроводных конструкций термических установок переработки радиоактивных отходов

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных отходов от регенерации облученного ядерного топлива. Готовят водную суспензию с массовой долей аэросила от 1,0% до 9,0%, выдерживают ее и затем запускают в проточном режиме в герметизируемый элемент термической установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301937
Дата охранного документа: 27.06.2007
09.10.2019
№219.017.d3ac

Ремикс - топливо ядерно-топливного цикла

Изобретение относится к оксидному уран-плутониевому ядерному РЕМИКС-топливу АЭС с реакторами на тепловых нейтронах. Топливо характеризуется тем, что содержит плутоний, полученный при переработке ОЯТ реакторов типа ВВЭР, в количестве 1-2 мас%. с содержанием изотопа Pu-239 более 51%, обогащенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702234
Дата охранного документа: 07.10.2019
16.11.2019
№219.017.e30a

Способ селективного извлечения радионуклидов из радиоактивных азотнокислых растворов

Изобретение относится к радиохимической технологии. Способ селективного извлечения радионуклидов из азотнокислых растворов включает восстановительную обработку исходного раствора, контактирование с экстрагентом, состоящим из раствора алифатических гидроксамовых кислот С-С в гидрофобных жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706212
Дата охранного документа: 15.11.2019
24.12.2019
№219.017.f192

Способ переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ экстракционной переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов включает их нейтрализацию. Фракционирование ТПЭ и РЗЭ с выведением цезиево-стронциевой фракции, последующую экстракцию урана, плутония, нептуния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709826
Дата охранного документа: 23.12.2019
12.07.2020
№220.018.321d

Способ концентрирования жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерно-химических, в частности радиохимических, технологий на различных стадиях ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Способ концентрирования жидких радиоактивных отходов от экстракционной переработки высоковыгоревшего ядерного топлива АЭС включает частичное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726224
Дата охранного документа: 10.07.2020
16.07.2020
№220.018.3306

Экстракционная смесь для извлечения тпэ и рзэ из высокоактивного рафината переработки оят аэс и способ ее применения

Изобретения относятся к области радиохимической технологии и может быть использованы при обращении с высокоактивным рафинатом Пурекс-процесса переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС. Способ извлечения трансплутониевых элементов (ТПЭ) и РЗЭ из высокоактивного рафината от переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726519
Дата охранного документа: 14.07.2020
17.06.2023
№223.018.7e1e

Радионуклидный источник питания суперконденсаторного типа и способ его изготовления

Заявленная группа изобретений относится к области радиоизотопных генераторов электрического тока, а именно к конструкции и способу изготовления атомных батарей. Автономный источник питания (АИП) суперконденсаторного типа на основе бета-излучающих радионуклидов (стронция-90, или никеля-63, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777413
Дата охранного документа: 03.08.2022
+ добавить свой РИД