×
10.07.2019
219.017.a9ec

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к атомной энергетике, может быть использовано в радиохимической отрасли промышленности для получения порошка смешанных оксидов при переработке ядерного топлива. Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов, состоящее из СВЧ-генератора, реакционной камеры, представляющей собой цилиндрический корпус, внутри которого установлено перемешивающее устройство с закрепленными лопатками, установленное с возможностью вращения и перемещения вдоль его оси, на корпусе размещены устройство подачи исходного раствора, устройство газоочистки. Реакционная камера зафиксирована с помощью лебедки и установлена на поворотном кронштейне, в нижней части реакционной камеры установлена керамическая вставка, выполненная из материала, обожженного при температуре 1200-1300°С, состоящего из смеси порошка оксида алюминия с СВЧ поглощающим порошком. На верхней части реакционной камеры установлен клапан пересыпной, внутри реакционной камеры установлен измельчитель, вал которого расположен соосно полому валу перемешивающего устройства. СВЧ-генератор герметично соединен с реакционной камерой волноводом СВЧ-энергии, который состоит из трех труб. Технический результат - возможность перемешивания обрабатываемого вещества в процессе СВЧ-нагрева; точное измерение температуры обрабатываемого вещества для определения момента завершения реакции денитрации. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к атомной энергетике, может быть использовано в радиохимической отрасли промышленности для получения порошка смешанных оксидов при переработке ядерного топлива.

Известен способ и устройство для денитрации с микроволновым нагревом (US 4727231, Н05В 6/64, 23.02.1988).

Изобретение относится к способу и устройству для нагрева СВЧ-излучением раствора нитрата, такого как раствор нитрата уранила, нитрата плутония, их смеси. Выпаривание, концентрацию и денитрацию раствора нитрата проводят для получения денитратированного продукта. Реакционная камера имеет цилиндрическую форму. Нижняя часть реакционной камеры используется в качестве сосуда с закрытым дном для приема в нем обрабатываемого вещества. На верхней стенке реакционной камеры установлен волновод и сдувка в устройство газоочистки. Волновод соединен с СВЧ-генератором. Сдувка служит для выхода отходящих газов. Отходящий газ образуются во время процесса нагревания / денитрации обрабатываемого вещества.

Недостатками известного технического решения являются:

- невозможно точно измерять температуру обрабатываемого вещества, что затрудняет определение момента завершения реакции денитрации;

- необходимость устанавливать дополнительное устройство детектор, для защиты СВЧ-генератора от отраженных волн, часть микроволн поглощается обрабатываемым веществом, а другая часть микроволн отражается от стенок реакционной камеры и возвращается через волновод обратно в СВЧ-генератор;

- при подготовке обрабатываемого вещества к выгрузке из реакционной камеры отсутствует механизм, который в определенном порядке выполняет операции перемешивания исходного раствора, очистку стенок реакционной камеры, деталей и узлов рыхления и дробления остаточной спекшейся массы для осуществления выгрузки.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемой установке является устройство периодического действия для СВЧ-обработки жидких диэлектрических материалов (RU 139726, Н05В 6/64, 20.04.2014). Этот устройство принято в качестве прототипа.

Устройство, состоящее из СВЧ-генератора, реакционной камеры, представляющей собой цилиндрический корпус, внутри которого установлено перемешивающее устройство с закрепленными лопатками, установленное с возможностью вращения и перемещения вдоль его оси, на корпусе размещены устройство подачи исходного раствора, устройство газоочистки, к стенке реакционной камеры герметично пристыкован волновод СВЧ-энергии.

Недостатками прототипа являются:

- необходимость отключения СВЧ-энергии для осуществления периодического перемешивания обрабатываемого вещества;

- необходимость отключения СВЧ-генератора по окончанию процесса выпаривания;

- невозможность нагрева обрабатываемого вещества до требуемых технологией температур;

Технической задачей заявляемого изобретения является создание устройства периодического действия для СВЧ-обработки материалов, применяемого в составе модуля переработки смешанного уран-плутониевого нитридного (СНУП) облученного ядерного топлива (ОЯТ) РУ БРЕСТ-ОД-300, то есть получение порошка смешанных оксидов урана и плутония для дальнейшего получения из него топливных таблеток.

Техническим результатом является возможность перемешивания обрабатываемого вещества в процессе СВЧ-нагрева; точное измерение температуры обрабатываемого вещества для определения момента завершения реакции денитрации.

Технический результат достигается в устройстве периодического действия для СВЧ-обработки материалов, состоящем из СВЧ-генератора, реакционной камеры представляющей собой цилиндрический корпус, внутри которого установлено перемешивающее устройство с закрепленными лопатками, установленное с возможностью вращения и перемещения вдоль его оси, на корпусе размещены устройство подачи исходного раствора и устройство газоочистки, причем реакционная камера зафиксирована с помощью лебедки и установлена на поворотном кронштейне, в нижней части реакционной камеры установлена керамическая вставка, выполненная из материала, обожженного при температуре 1200-1300°С, состоящего из смеси порошка оксида алюминия с СВЧ поглощающим порошком, например карбидом кремния или диоксидом титана, на верхней части реакционной камеры установлен клапан пересыпной, внутри реакционной камеры установлен измельчитель, вал которого расположен соосно полому валу перемешивающего устройства.

СВЧ-генератор герметично соединен с реакционной камерой волноводом СВЧ-энергии, который состоит из трех труб.

Для подтверждения указанного выше представляем описание заявленного конструктивного выполнения устройства.

Заявляемое техническое решение иллюстрируется следующими чертежами. На фиг. 1 представлена схема устройства, на фиг. 2 общий вид устройства, на фиг. 3 реакционная камера в разрезе, на фиг. 4 реакционная камера в разрезе.

Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов состоит из СВЧ-генератора 1, реакционной камеры 2 представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого установлено перемешивающее устройство 3, установленное по оси реакционной камеры 2 на верхнем днище, с закрепленными лопатками, установленное с возможностью вращения и перемещения вдоль его оси. На корпусе размещены устройство 4 подачи, которое обеспечивает ввод исходного раствора и аргоно-водородной смеси газов через отверстие в верхнем днище реакционной камеры, и устройство 5 газоочистки.

К фланцу на стенке реакционной камеры, закрытому герметично перегородкой из СВЧ-прозрачного материала, закреплен волновод 6 СВЧ-энергии, который состоит из трех труб. СВЧ-энергия подводится к верхней части боковой поверхности реакционной камеры 2 тремя трубами волновода 6 через разъемный фланец. Внутри фланца установлено СВЧ-прозрачное кварцевое стекло 14, предотвращающее попадание брызг и пыли в волновод и наружу. Каждая из трех труб подает СВЧ-энергию двух магнетронов. Таким образом, система шести СВЧ-полей, смещенных в пространстве и имеющих разную поляризацию, обеспечивают равномерное распределение СВЧ-энергии в объеме реакционной камеры 2.

В нижней части реакционной камеры 2 установлена керамическая вставка 7, выполненная из материала, обожженного при температуре 1200-1300°С, состоящего из смеси порошка оксида алюминия с СВЧ поглощающим порошком, например карбидом кремния или диоксидом титана. На верхней части реакционной камеры 2 установлен клапан 8 пересыпной. В свободном положении клапан 8 закрыт пружиной и может быть открыт при пересыпании порошка присоединением к нему контейнера.

По оси реакционной камеры 2 на верхнем днище установлены устройство перемешивающее 3 и измельчитель 9. Вал измельчителя 9 расположен соосно полому валу перемешивающего устройства 3. Валы имеют разные регулируемые скорости вращения. Вал измельчителя 9 имеет возможность вертикального перемещения относительно вала перемешивающего устройства 3. Все это позволяет производить эффективное перемешивание жидкого и твердого продукта, а также измельчать твердый продукт до требуемого однородного состояния.

В верхнем положении реакционной камеры 2 фланец прижат к неподвижному фланцу волновода 6 усилием лебедки 10, закрепленной на раме 11.

В верхней части реакционной камеры 2 установлен инфракрасный датчик температуры 12, который измеряет температуру поверхности продукта в керамической вставке 7. Корпус датчика температуры установлен с возможностью его поворота на узле крепления. На верхней части реакционной камеры установлен патрубок 13 отсоса паров и газов.

В нижней части реакционной камеры 2 на наружной поверхности установлен контактный температурный датчик (на фигурах не указан), контролирующий температуру дна реакционной камеры 2. Снаружи реакционная камера 2 теплоизолирована минеральной плитой и облицована кожухом из тонкой нержавеющей стали.

В верхней части установлено смотровое окно из кварцевого стекла закрытое защитной сеткой, не пропускающей излучение наружу.

Заявляемое устройство работает следующим образом:

Исходный раствор через устройство 4 подачи переливается в керамическую вставку 7 реакционной камеры 2. Включается СВЧ-генератор 1 на полную мощность. По мере разогревания при интенсивном выделении паров и уменьшении перепада давления менее 200 мм водяного столба оператор вручную уменьшает мощность СВЧ нагрева путем отключения части магнетронов в СВЧ-генераторе 1.

В процессе выпаривания раствора перемешивающее устройство 3 опускается в нижнее положение и медленно (6 об/мин) перемешивает раствор, обеспечивая выравнивание температурного поля по объему раствора. При образовании корки на поверхности густеющего раствора, перемешивающее устройство 3 ломает ее своим инструментом и продолжает перемешивать уже крупные фрагменты твердого.

Далее происходит нагрев сухого содержимого до температуры 150-200°С.

Во все время проведения процесса происходит перемешивание содержимого. После завершения процесса денитрации, производится отключение СВЧ-генератора 1 и охлаждение реакционной камеры 2 путем продувки сжатого воздуха через теплообменник 15, находящийся под теплоизоляцией, на корпусе керамической вставки 7.

После охлаждения керамической вставки 7 производится измельчение содержимого. Для этого измельчитель 9 опускается сверху до самого дна керамической вставки 7. Измельчитель 9 подхватывает фрагменты продукта и отбрасывает их на стенки. При этом фрагменты измельчаются и очищают стенки и перемешивающее устройство 3 от присохших частиц. В процессе измельчения включается перемешивающее устройство 3 для подачи измельчаемого продукта на измельчитель 9. В процессе измельчения возможен наклон реакционной камеры 2, при необходимости, для более эффективного измельчения. Процесс ведется до получения порошка, в котором частицы не превышают размер 0,4 мм.

После измельчения производится нагрев порошка до температуры восстановления оксидов. При этом через реакционную камеру 2 прокачивается аргоно-водородная смесь с расходом 0,44 л/с и производится перемешивание порошка устройством 3 перемешивающим, обеспечивая химическое взаимодействие всего объема порошка с газом. Контроль за процессом осуществляется визуально по изображению на мониторе видеосистемы(на фигурах не указан), и показаниям инфракрасного датчика температуры 12.

Для ускорения охлаждения продукта после его нагрева нижняя часть вставки 7 охлаждается теплообменником 15, через который пропускается сжатый охлаждающий воздух.

После охлаждения полученного продукта производится его пересыпание в контейнер 16. С помощью лебедки 10 реакционная камера 2 поворачивается на поворотном кронштейне в положение, когда клапан пересыпной находится внизу, напротив клапана контейнера 16, установленного на полу. Контейнер 16 стыкуется с клапаном 8 реакционной камеры 2. На время пересыпания включается измельчитель 9, который своей вибрацией способствует пересыпанию порошка. При затруднении с пересыпанием возможно переворачивание реакционной камеры 2 в вертикальное положение и обратно вниз, с помощью лебедки 10. Полное пересыпание контролируется взвешиванием контейнера 16 или визуально после переворачивания реакционной камеры 2 в вертикальное положение.

Регулировка мощности СВЧ энергии производится путем отключения или включения отдельных магнетронов, ориентируясь на показания манометра, перепада давления, на текущее видеоизображение состояния среды в реакционной камере 2 и на показания инфракрасного датчика температуры 12.

Таким образом, обеспечивается выпаривание влаги из исходного раствора (получение плава) в течение 180-200 минут, денитрация (разложение плава) в течение 40-45 минут, и последующий нагрев сухого содержимого в среде аргоно-водородной смеси до температур 700-800°С в течение 100-120 минут для восстановления оксидов, за счет поглощения микроволн в реакционной камере; перемешивания обрабатываемого вещества в процессе СВЧ-нагрева; точного измерения температуры обрабатываемого вещества для определения момента завершения реакции денитрации.


Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов
Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов
Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов
Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов
Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 554.
27.04.2015
№216.013.45cb

Активная зона, твэл и тепловыделяющая сборка реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем

Активная зона реактора, твэл и тепловыделяющая сборка для ее реализации предназначены для использования в реакторах на быстрых нейтронах с нитридным топливом и жидкометаллическим теплоносителем, преимущественно в виде расплавленного свинца и его сплавов. Активная зона содержит две части -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549371
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4795

Активная зона реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, твэл и тепловыделяющая сборка для ее создания

Активная зона реактора, твэл и тепловыделяющая сборка для ее создания предназначены для использования в реакторах на быстрых нейтронах с нитридным топливом и жидкометаллическим теплоносителем, преимущественно в виде расплавленного свинца и его сплавов. Активная зона содержит три части -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549829
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4998

Способ испытаний циркониевых сплавов в пароводяной среде

Изобретение относится к области испытаний материалов, в частности, к испытаниям на коррозионную стойкость и водородостойкость циркониевых сплавов, разрабатываемых и используемых в качестве материалов элементов активной зоны легководных ядерных реакторов, в условиях, приближенных к реакторным. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550347
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49aa

Способ определения дальности до поверхности земли

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении различных радиолокационных систем, предназначенных для определения дальности до поверхности земли, использующих принцип отражения радиоволн (радиодальномеры или дальномеры). Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550365
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49b7

Способ высокочувствительного контроля долгоживущего глобального радионуклида с в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива в режиме реального времени

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в атомной энергетике, охране окружающей среды для высокочувствительного контроля долгоживущего глобального радионуклида C в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива в режиме реального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550378
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4f7a

Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии

Изобретение относится к области магнитных опор на основе объемных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) для кинетических накопителей энергии. Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии (КНЭ) установлен в корпусе КНЭ, соединенном с системой вакуумной откачки, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551864
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.525c

Преобразователь напряжения в интервалы времени

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в телеметрических системах с времяимпульсной модуляцией. Преобразователь напряжений в интервалы времени содержит последовательную RC-цепь, клемму напряжения смещения, источники преобразуемого напряжения, триггер, выходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552605
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.544a

Транзисторный ключ с защитой от короткого замыкания

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики, в том числе в информационно-управляющих системах, в качестве силового транзисторного ключа с защитой от короткого замыкания. Технический результат заключается в повышении надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553099
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54f3

Ручное устройство и способ намотки многослойной катушки

Изобретение относится к электротехнике, к намотке катушек для электрофизических установок. Технический результат состоит в расширении возможностей намотки на каркасы сложной формы. Ручное устройство для намотки многослойной катушки содержит основание с закрепленным на нем каркасом и с рукояткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553268
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5509

Устройство для получения окиси азота

Изобретение относится к плазмохимии, в частности к технологии получения окиси азота (NO) из исходного газа, содержащего, по меньшей мере, азот и кислород, с помощью электрического разряда, и может быть использовано в научных исследованиях (экспериментальные исследования плазмы), в биологии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553290
Дата охранного документа: 10.06.2015
Показаны записи 21-23 из 23.
10.07.2019
№219.017.ae72

Способ переработки облученного ядерного топлива

Изобретение относится к области радиохимической технологии и может быть использовано для переработки облученного ядерного топлива. Способ переработки ОЯТ включает растворение топлива, экстракцию нитратов урана и актинидов нейтральными фосфорорганическими соединениями, растворенными в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366012
Дата охранного документа: 27.08.2009
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
15.05.2023
№223.018.5af2

Способ разделения нептуния и плутония в азотнокислых растворах (варианты)

Изобретение относится к радиохимической технологии, в частности к способам разделения нептуния и плутония экстракционными методами при переработке отработавшего ядерного топлива. Способ включает обработку исходного раствора, содержащего плутоний, нептуний реагентом-восстановителем, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765790
Дата охранного документа: 03.02.2022
+ добавить свой РИД