×
03.08.2019
219.017.bc0f

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для очистки галогенидных солей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для получения особо чистых галогенидных солей методом зонной перекристаллизации, применяемых, в частности, при пирохимической переработке ядерного топлива, химическом и электрохимическом синтезе элементов и соединений в получаемых солях. Установка содержит узел зонной перекристаллизации соли 1; систему подачи инертного газа, включающую блок подачи и очистки инертного газа 14, форвакуумный насос 15 и стационарную печь 16 перчаточного бокса 7; оборудование для осуществления вспомогательных действий с очищаемой солью, помещенное в перчаточный бокс 7 с инертным газом и содержащее измельчитель солей 8, весы аналитические 9, контейнер для хранения солей 10, нишу для хранения солей 11, реторту для сушки и переплавки солей; при этом узел зонной перекристаллизации соли 1 содержит контейнер с очищаемой солью 2, помещенный в кварцевую трубу 3, торцевые крышки 4 для герметизации контейнера 2, нагреватель 5, оснащенный устройством 6 для его перемещения вдоль кварцевой трубы 3, а перчаточный бокс 7 оснащен шлюзом 13, причем перчаточный бокс 7 и шлюз 13 выполнены с возможностью размещения в каждом из них узла перекристаллизации 1 и соединены между собой, а также с системой подачи инертного газа таким образом, что имеют единое газовое пространство. Технический результат заключается в минимизации контакта очищаемой соли с отличной от инертного газа атмосферой для всех операций очистки галогенидной соли, включая загрузку исходной соли в контейнер с очищаемой солью и выгрузку очищенной соли. 1 ил.

Изобретение относится к области химической технологий и может быть использовано для получения особо чистых галогенидных солей методом зонной перекристаллизации, применяемых, в частности, при пирохимической переработке ядерного топлива, химическом и электрохимическом синтезе элементов и соединении в получаемых солях.

Очистка галогенидных солей методом зонной перекристаллизации основана на различии температуры кристаллизации компонентов в расплаве галогенидных солей - целевых компонентов (например, LiCl, KCl, LiCl-KCl) и примесей, в частности, кислород-содержащих. Последние образуют с основными компонентами более легкоплавкие эвтектики и в жидком состоянии за счет создаваемого градиента температур перемещаются в конец слитка. Далее фракция перекристаллизованной соли механически разделяется на очищенную фракцию и фракцию с повышенной концентрацией примесей.

Оборудование для реализации этого процесса известно. По составу оборудования в качестве прототипа взята установка (Б.Д. Степин, Методы получения особо чистых неорганических веществ, 1969). Установка содержит узел зонной перекристаллизации соли, а также оборудование для вспомогательных операций с очищаемой. солью, таких как дробление, взвешивание, хранение очищаемой соли, а также засыпание ее в тигли для проведения исследований и др. Узел, зонной перекристаллизации соли содержит контейнер с очищаемой солью, помещенный в кварцевую трубу, торцевые крышки из вакуумной резины или фторопласта, которыми закрывают кварцевую трубу, нагреватель, выполненный с возможностью перемещения вдоль кварцевой трубы.

Кварцевую трубу располагают на специальных подставках под углом около 1° к горизонту во избежание вытекания расплавленной соли из контейнера, закрывают торцевыми крышками, вакуумируют и заполняют очищенным от примесей инертным газом. Перекристаллизация происходит при передвижении нагревателя вдоль кварцевой трубы. При достижении нагревателем крайнего положения контейнера, нагрев отключают, и нагреватель перемещают с исходное положение для повторной перекристаллизации. После однократной или многократной перекристаллизации контейнер с очищенной солью извлекают из кварцевой трубы и перемещают в бокс с инертным газом для выполнения дальнейших операций с солью, таких как дробление, взвешивание, хранение, засыпание в тигли для проведения исследований.

При этом, как известно, все вспомогательные операции с очищаемой солью осуществляются либо на воздухе, либо в боксе с инертным газом, что предотвращает контакт с атмосферой азота или влажного воздуха при проведении этих операций. Однако загрузка исходной соли в контейнер с очищаемой солью и выгрузка очищенной соли производится в условиях ее контакта с атмосферой азота или влажного воздуха, что существенно снижает эффективность процесса очистки соли, что в свою очередь приводит к необходимости многократного повторения процесса зонной перекристаллизации.

Задача настоящего изобретения заключается в повышении эффективности и сокращении длительности процесса очистки соли за счет минимизации контакта соли с атмосферой азота или влажного воздуха и снижения циклов перекристаллизации соли.

Предложена установка для очистки галогенидной соли, которая, как и установка - прототип содержит узел зонной перекристаллизации соли, систему подачи инертного газа, а также помещенное в перчаточный бокс с инертным газом оборудование для осуществления вспомогательных действий с очищаемой солью, при этом узел зонной перекристаллизации соли содержит контейнер с очищаемой солью, помещенный в кварцевую трубу, торцевые крышки для герметизации контейнера, нагреватель, выполненный с возможностью перемещения вдоль кварцевой трубы.

В отличие от прототипа, перчаточный бокс оснащен шлюзом, перчаточный бокс и шлюз выполнены с возможностью размещения в каждом из них узла перекристаллизации и соединены между собой, а также с системой подачи инертного газа таким образом, что имеют единое газовое пространство, позволяющее осуществлять все операции, начиная с исходной, то есть вскрытия заводской упаковки, и заканчивая операциями с очищенной солью, в едином газовом пространстве. Это существенно повышает эффективность процесса очистки соли за счет минимизации контакта исходной и очищенной соли с атмосферой азота или влажного воздуха и исключения многократного повторения процесса зонной перекристаллизации.

Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в минимизации контакта очищаемой соли с отличной от инертного газа атмосферой для всех операций очистки галогенидной соли, включая загрузку исходной соли в контейнер с очищаемой солью и выгрузку очищенной соли.

Изобретение иллюстрируется рисунком, где изображен общий вид заявляемой установки.

Установка содержит, последовательно размещенные на одном рабочем столе, установленный на опорах, узел зонной перекристаллизации 1, содержащий контейнер с очищаемой солью 2, помещенный в кварцевую трубу 3, торцы которой закрывают крышками 4, в качестве нагревателя кольцевую печь 5, оснащенную устройством ее перемещения 6 вдоль кварцевой трубы 3. Установка содержит помещенное в перчаточный бокс 7 с инертным газом оборудование для вспомогательных действий с очищаемой солью: измельчитель солей 8, весы аналитические 9, контейнер для хранения солей 10, выполняющий, в том числе, функцию кварцевого реактора для проведения необходимых исследований, ниша 11 в столешнице для хранения солей, реторту для сушки и переплавки солей 12. Бокс 7 снабжен шлюзом 13 и газоанализаторами, позволяющими контролировать и поддерживать состав газа внутри бокса 7 и шлюза 13. В результате узел зонной перекристаллизации и исходные соли в заводской упаковке могут быть перемещены в бокс 7 через шлюз 13. Снаружи бокса 7 располагаются система подачи инертного газа, включающая блок подачи и очистки инертного газа 14, форвакуумный насос 15 и стационарную печь перчаточного бокса 16. Эта система настолько объемная, что ее нецелесообразно размещать непосредственно в боксе 7. Тем не менее, она связана с боксом 7 шлангами либо трубами и, по сути, имеет единое газовое пространство, либо контур.

Герметизация шлюза и бокса осуществляется при помощи дверок 17. Установка содержит блок управления, печью 18 и портативный персональный компьютер 9.

На рисунке - положение узла зонной перекристаллизации в процессе очистки А, положение узла зонной перекристаллизации внутри шлюза перчаточного бокса в ходе перемещения между узлами Б, положение узла зонной перекристаллизации внутри перчаточного окса, в процессе загрузки-выгрузки, соли В.

Установка работает следующим образом. Исходную индивидуальную галогенидную соль, например, LiCl или KCl квалификации "Ч", "ХЧ", "ЧДА" или "ОСЧ" в таре производителя (банке, полиэтиленовом пакете) загружают через шлюз 13 в перчаточный бокс 7. Внутри бокса 7 соль предварительно сушат в тигле реторты, размещаемой в печи, путем вакуумирования и поэтапного нагревания. Для вакуумирования реторты используется форвакуумный насос 15, а нагревание соли осуществляют, в частности, по следующему режиму:

- нагрев до 150°С в течение 120 мин.;

- выдержка при 150°С в течение 60-600 мин.;.

- нагрев до 450°С в течение 100 мин.

После охлаждения тигля определенное количество высушенной соли дробят, загружают в контейнер 2 и размещают в кварцевой трубе 3 узла зонной перекристаллизации, расположенного в положении В. Кварцевую трубу с контейнером герметизируют в перчаточном боксе 7 с помощью торцевых крышек и извлекают из перчаточного бокса в шлюз 13 - положение Б, и далее из шлюза в положение А.

Процесс зонной перекристаллизации соли ведут, перемещая кольцевую печь 5 относительно контейнера с очищаемой солью 2, установленного в кварцевой трубе 3, со скоростью от 2 до 15 см/ч. Температура печи должна обеспечить плавление соли на участке контейнера длиной не более 60-80 мм и не более половины линейного размера (диаметра, ширины) сечения контейнера. Количество проходов кольцевой печи вдоль контейнера составляет преимущественно от 1 до 3, и зависит от чистоты соли и режимов процесса перекристаллизации, которые подбираются экспериментально.

В процессе зонной перекристаллизации кварцевую трубу продувают инертным газом (в частности, сухим аргоном) в направлении движения кольцевой печи со скоростью, необходимой для достижения требуемых показателей очистки солей, определяют экспериментально в процессе испытаний установки.

После остывания контейнера с очищенной солью кварцевую трубу 3 отключают от системы продувки газа и перемещают из положения А, через шлюз 13 в перчаточный бокс 7, где контейнер с очищаемой солью 2 извлекают и выгружают из него, соль в виде переплавленного слитка. От него отделяют участок, содержащий примеси (определяется экспериментально), а чистую соль загружают в контейнер для хранения солей 10 (кварцевый реактор) для проведения необходимых исследований, таких, например, как исследование пирохимической переработки ядерного топлива или исследование химического и электрохимического синтеза элементов и соединений в получаемых солях.

Полученные вышеописанным способом индивидуальные соли используют в дальнейшем для приготовления солевых смесей, например LiCl-KCl.

Состав газовой атмосферы в установке непрерывно может контролироваться и корректироваться при помощи газоанализаторов, системой газоочистки 14 и портативного персонального компьютера, предусмотренными в составе установки.

В частном исполнении работающий узел зонной перекристаллизации может быть расположен непосредственно в перчаточном боксе с газоанализаторами с вертикально или горизонтально расположенным шлюзом, при этом должна быть предусмотрена система охлаждения и вентилирования внутреннего пространства бокса, а также возможность замены элементов узла зонной перекристаллизации через шлюз.

Таким образом, предложенная установка может быть использована для получения особо чистых галогенидных солей методом зонной перекристаллизации с минимизацией контакта очищаемой соли с отличной от инертного газа атмосферой для всех операций очистки галогенидной соли, включая загрузку исходной соли в контейнер с очищаемой солью и выгрузку очищенной соли.

Установка для очистки галогенидной соли, содержащая узел зонной перекристаллизации соли, систему подачи инертного газа, оборудование для осуществления вспомогательных действий с очищаемой солью, помещенное в перчаточный бокс с инертным газом, при этом узел зонной перекристаллизации соли содержит контейнер с очищаемой солью, помещенный в кварцевую трубу, торцевые крышки для герметизации контейнера, нагреватель, выполненный с возможностью перемещения вдоль кварцевой трубы, отличающаяся тем, что перчаточный бокс оснащен шлюзом, перчаточный бокс и шлюз выполнены с возможностью размещения в каждом из них узла перекристаллизации и соединены между собой, а также с системой подачи инертного газа таким образом, что имеют единое газовое пространство.
Установка для очистки галогенидных солей
Установка для очистки галогенидных солей
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 94.
10.05.2016
№216.015.3b48

Материал для кислородного электрода электрохимических устройств

Изобретение относится к электрохимическим устройствам с твердым оксидным электролитом и может быть использовано в качестве кислородного электрода в электрохимических датчиках кислорода, работающих в окислительных средах в интервале температур 700-1000°C. Согласно изобретению, материал содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583838
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3c7e

Способ измерения влажности воздуха

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха. Способ измерения влажности воздуха заключается в том, что помещают в поток анализируемого воздуха электрохимическую ячейку с полостью, образованной диском из протонпроводящего электролита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583164
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.46b6

Химический способ получения искусственных алмазов

Изобретение относится к неорганическому синтезу искусственных алмазов размером до 150 мкм, которые могут найти промышленное применение в производстве абразивов и алмазных смазок, буровой технике. Синтез алмазов осуществляют в расплавленной металлической матрице при непосредственном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586140
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.79b0

Электролитический способ непрерывного получения алюминиевого сплава со скандием

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к получению сплава алюминия с редкоземельными металлами, и может быть использовано для получения алюминиевого сплава с 0,2-0,4 мас. % скандия в условиях промышленного производства алюминия. Способ электролитического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599312
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7a9b

Способ электрохимического получения порошка иридия с удельной поверхностью более 5 м/г

Изобретение относится к электрохимическому получению порошкового иридия с высокой удельной поверхностью, который может быть использован в устройствах катализа горения многокомпонентных топлив при температурах до 2100°С без изменения химического состава и потери формы. Электролиз ведут в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600305
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.86ff

Способ электролитического алитирования изделий из низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитного покрытия на изделия из низкоуглеродистой стали, которые могут эксплуатироваться при высоких температурах. Способ включает электролиз галогенидного алюминийсодержащего расплава при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603744
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.90cc

Способ переработки нитридного отработавшего ядерного топлива в солевых расплавах

Изобретение относится к способам переработки нитридного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Способ переработки нитридного отработавшего ядерного топлива в солевых расплавах включает катодное восстановление ионов урана, подготовку электролита в аппарате для переработки нитридного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603844
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9b31

Способ получения лигатурного сплава алюминий-бор

Изобретение относится к получению лигатурного сплава на основе алюминия, который может быть использован для очистки алюминия, получаемого электролизом, от переходных элементов. Способ получения лигатурного сплава алюминий-бор включает алюмотермическое восстановление борсодержащего компонента в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610182
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.a7dd

Способ обработки проволоки для катализатора, выполненной из металла платиновой группы

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов и может быть использовано при изготовлении катализаторов химических реакций. Способ обработки проволоки для катализатора, выполненной из металла платиновой группы, осуществляют переменным током в водном растворе минеральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611463
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa94

Амперометрический способ измерения концентрации диоксида углерода в азоте

Изобретение относится к области газового анализа. Способ измерения содержания углекислого газа в азоте согласно изобретению заключается в том, что в поток анализируемого газа помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной двумя дисками из протонопроводящего твердого электролита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611578
Дата охранного документа: 28.02.2017
Показаны записи 41-50 из 68.
10.04.2019
№219.017.07d5

Способ получения порошка тугоплавкого металла

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности получению высокочистых наноразмерных порошков тугоплавких металлов различного гранулометрического состава и микроструктуры, применяемых в производстве танталовых и ниобиевых конденсаторов и иных изделий и полупроводников. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401888
Дата охранного документа: 20.10.2010
19.04.2019
№219.017.321d

Способ электролиза расплавленных солей с кислородсодержащими добавками с использованием инертного анода

Изобретение относится к способам получения металлов, в частности алюминия, или сплавов электролизом расплавленных солей с кислородсодержащими добавками с использованием металлического и оксидно-металлического керметного инертного анода. В способе в процессе электролиза измеряют потенциал анода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457286
Дата охранного документа: 27.07.2012
27.04.2019
№219.017.3d05

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к получению алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку на этапе пуска электролизера в качестве электролита смеси криолита со фторидом алюминия с содержанием фторида алюминия от 25 до 35 мас.%. Обеспечивается сокращение времени пуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686408
Дата охранного документа: 25.04.2019
09.06.2019
№219.017.7d54

Способ получения нано- и микроволокон кремния электролизом диоксида кремния из расплавов солей

Изобретение относится к производству электролитического кремния в виде нановолокон или микроволокон с использованием сырья - диоксида кремния. Сущность изобретения: способ получения нано- или микрооволокон кремния характеризуется тем, что процесс электролиза SiO ведут в расплаве LiF (0÷3) - KCl...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427526
Дата охранного документа: 27.08.2011
09.06.2019
№219.017.7e1f

Инертный анод для электролитического получения металлов

Изобретение относится к области цветной металлургии и электролитическому получению металлов и может быть использовано при получении алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава с применением инертных анодов. Инертный анод содержит металлическую фазу и керамическую фазу, включающую оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401324
Дата охранного документа: 10.10.2010
09.06.2019
№219.017.7e28

Способ получения алюминиевых сплавов электролизом

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности для получения сплавов на основе алюминия электрохимическим способом. Способ включает введение в расплавленный алюминий катода легирующих элементов из малорастворимого анода путем растворения его в калиевом криолит-глиноземном расплаве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401327
Дата охранного документа: 10.10.2010
27.06.2019
№219.017.9894

Электрохимический способ получения микрокристаллов вольфрам-молибденового сплава

Изобретение относится к области высокотемпературной электрохимии, в частности к электролитическому получению микрокристаллического осадка сплава вольфрам-молибден, и может быть использовано для изготовления устройств, применяемых в условиях повышенных температур, а именно: оснащения водородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692543
Дата охранного документа: 25.06.2019
14.07.2019
№219.017.b451

Способ получения алюминия электролизом расплава

Изобретение относится к цветной металлургии и способу электролитического получения алюминия. Способ включает электролиз расплава KF-NaF-AlF с добавками АlО при температуре электролита 700-900°С и поддержание криолитового отношения (KF+NaF)/AlF от 1,1 до 1,9. Электролиз ведут при анодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415973
Дата охранного документа: 10.04.2011
19.07.2019
№219.017.b611

Способ контроля содержания глинозема при электролизе криолит-глиноземного расплава

Изобретение относится к получению алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава, в частности к способу контроля содержания глинозема при электролизе криолит-глиноземного расплава. Способ включает определение эмпирической линейной зависимости концентрации глинозема в криолит-глиноземном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694860
Дата охранного документа: 17.07.2019
01.09.2019
№219.017.c4e3

Устройство для измерения коэффициента отражения электромагнитной волны

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано при измерении коэффициента отражения (КО) плоских образцов радиопоглощающих покрытий (РПП). Технический результат изобретения - повышение точности и расширение динамического диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698710
Дата охранного документа: 29.08.2019
+ добавить свой РИД