Патенты автора Белова Елена Вячеславовна (RU)

Изобретение относится к области технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), а именно к оборудованию в технологическом процессе регенерации экстракционных смесей (ЭС) на основе углеводородных разбавителей. Установка для регенерации радиационно-деградированных экстракционных смесей состоит из вакуумной камеры регенерации с рубашкой с теплоносителем. На входе вакуумной камеры регенерации установлена входная запорная арматура, а входы-выходы рубашки соединены с терморегулятором, обеспечивающим подачу тепла к рубашке через теплоноситель. Первый выход вакуумной камеры регенерации соединен с выходной запорной арматурой, один их выходов которой соединен с входом входной запорной арматуры. Второй выход вакуумной камеры регенерации соединен через криоловушку с вакуумным насосом. Изобретение позволяет упростить конструкцию и позволяют в безопасных условиях с минимальным количеством вторичных отходов отделять от экстракционной смеси легколетучую фракцию, тем самым повышая температуру вспышки смеси. 4 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к приборам для определения термической устойчивости жидких однофазных и двухфазных систем, в том числе гетерогенных. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции при сохранении точности измерений. Заявленный прибор состоит из наружного блока термостатирования (НБТ) с крышкой, разделенной на левую и правую части, внутри НБТ размещен внутренний блок форсированного нагрева и термостатирования, в котором расположен реакционный сосуд с крышкой, имеющей герметичные вводы термопар хромель-алюмель, предназначенные для измерения температуры в нескольких точках по высоте реакционного сосуда, также в НБТ находятся датчик давления и узел герметизации предохранительной мембраны с выхлопным патрубком, при этом корпуса наружного блока термостатирования, левой и правой частей его крышки, внутреннего блока форсированного нагрева и термостатирования представляют собой нагревательный элемент, покрытый слоем теплоизоляции, нагревательный элемент через ПИД-регулятор и преобразователь интерфейсов соединен с входом-выходом управляющего компьютера. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

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 ОЯТ АЭС включает совместное их извлечение экстракционной смесью, промывку экстракта от примесей, реэкстракцию азотной кислоты в присутствии высаливателя, реэкстракцию преимущественно ТПЭ и части РЗЭ раствором диэтилентриаминпентауксусной кислоты в буферной среде, экстракцию оставшихся в органической фазе РЗЭ карбонатным раствором с комплексообразователем на стадии регенерации оборотного экстрагента. Используют экстракционную смесь, содержащую в качестве экстрагента тетраоктиламид дигликолевой кислоты в разбавителе из рядов парафиновых и изопарафиновых углеводородов или их смеси с добавкой полярного модификатора, в качестве которого используют водонерастворимый предельный незамещенный спирт или смесь предельных незамещенных спиртов с числом углеродных атомов не менее 9, но не более 10, при содержании спирта в экстракционной смеси 0,5-10% по объему. Промывку экстракта ведут с удалением Mo, Zr, а также следов Pu и Np, применяя азотнокислый раствор сильного комплексообразователя, разрушаемого азотной кислотой нацело или с образованием труднолетучих продуктов, Реэкстракцию азотной кислоты совмещают с реэкстракцией ТПЭ раствором ДТПА, удаляя азотную кислоту в присутствии буферного реагента или смеси буферных реагентов. Экстракт РЗЭ обрабатывают карбонатным раствором содержащим комплексон и деэмульгатор, одновременно удаляя основные продукты деградации первичных спиртов. Способ позволяет обеспечить безопасность процесса, с очисткой фракции трансплутониевых элементов от РЗЭ в 15 раз при потерях, не превышающих 0,1%. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр., 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения термической стабильности жидких однофазных и двухфазных, а также гетерогенных систем. Изобретение предназначено для определения максимальной скорости газовыделения (Wmax), температуры начала экзотермических процессов (Тн), индукционного периода (Тинд), суммарных объемов выделившихся газов (Vг) при атмосферном давлении и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности на любых предприятиях и заводах, где возможно попадание горючих веществ в смеси с окислителем на высокотемпературные операции. Предложен прибор для определения параметров газовыделения, содержащий воздушный термостат с электронагревателем и терморезистором. Внутрь термостата установлены две ячейки из нержавеющей стали, выполненные с возможностью заливания в них жидких образцов, при этом ячейки снабжены герметично закрывающимися крышками, в которые вмонтированы термопары. Крышки имеют отверстия для соединения с трубками газоотвода, которые соединены с ультразвуковыми измерителями скорости истечения газа с установленными пьезоэлементами и газовым переключателем на выходе. Термопары подключены к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу контроллера, выход которого подключен через интерфейс RS232/USB к персональному компьютеру, а терморезистор подключен к входам аналого-цифрового преобразователя и ПИД-регулятора, выход которого соединен с электронагревателем. Ультразвуковой измеритель скорости истечения газа подключен через интерфейс RS232/USB к персональному компьютеру, который выполнен на базе процессора, выполненного с возможностью: визуализации данных эксперимента в реальном времени, регистрации данных в файл, просмотра файлов экспериментов. Технический результат - повышение точности одновременного измерения скорости потоков газовых продуктов, а также возможность одновременного отбора как жидких, так и газовых проб. 3 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно в химической и нефтехимической отраслях промышленности на любых предприятиях и заводах, где вязкость изготовляемых ими продуктов является основным показателем качества. Вискозиметр состоит из стеклянного вискозиметра типа ВПЖ-4 с отсеченными по диагонали коленом и отводной трубкой, герметично соединенного с ним двухходового крана, который герметично соединен со стеклянным шприцем. При этом двухходовой кран выполнен с возможностью переключения системы на стеклянный шприц либо на атмосферу. Техническим результатом является сокращение времени определения кинематической вязкости с одновременным упрощением процедуры измерения. 2 ил.

 


Наверх