Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов (варианты) и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области атомной промышленности. Сущность изобретения: способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов включает подготовку пресспорошка диоксида урана UO2 многостадийным смешением со связующим и с порошком оксида урана U3O8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку в инертной газовой среде и отбраковку. При этом от партий порошков диоксида урана UO2 отбирают пробы, из отобранных проб порошков изготавливают таблетированное топливо. Проверяют его на наличие кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива. При их отсутствии из всей партии данной пробы порошка изготавливают таблетированное топливо. Устройство для изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов содержит агрегат многостадийного смешения порошков диоксида урана UO2, оксида урана U3O8 и связующего, агрегат прессования таблетированного топлива, агрегат спекания в восстановительной среде таблетированного топлива с узлами накопления таблетированного топлива до и после спекания, агрегат мокрого шлифования таблетированного топлива, агрегат сушки, агрегат переработки брака таблетированного топлива. Преимущества изобретения заключаются в расширении технологических возможностей. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к атомной промышленности и может найти применение на предприятиях по изготовлению таблетированного топлива из диоксида урана UO2 для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

Известен способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающий смешение пресспорошка со связующим, с порошком оксида урана U3O8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку и отбраковку (см. «Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов» под. ред. Ф.Г.Решетникова. М.: Энергоатомиздат, 1995 г., книга 1, с.66-68, 93-94, 94-95, 96-100, 101-102).

Способ предусматривает использование порошка диоксида урана UO2, полученного через полиуранат аммония (АДУ-процесс), который по традиционной схеме подготовки пресспорошка подвергают уплотнению через прессование брикетов, размалыванию их и рассев (см. там же с.93 1), 2) -94).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающий подготовку пресспорошка диоксида урана UO2, обогащенного ураном-235 235U до 2-5%, многостадийное смешение со связующим и с порошком оксида урана U3О8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку в инертной газовой среде и отбраковку (см. патент RU 2158030, МПК7 G 210 3/62, 21/10 «Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления») - прототип.

Способ-прототип устраняет недостатки известного способа в части применения многостадийного смешения порошков и отмены операций уплотнения, но предусматривает подготовку только пресспорошка диоксида урана UO2, полученного методом мокрого превращения с восстановлением из диураната аммония (АДУ-процесс), а поскольку диоксид урана UO2, получаемый по разным технологиям, существенно отличается друг от друга и при изготовлении таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов требуется для каждого из порошков своя технология с учетом свойств используемых порошков, например, изготовленных через аммоний-уранилтрикарбонат (АУК-процесс), изготовленных сухим методом - пирогидролизом UF6 в печах кипящего слоя, пирогидролизом UF6 во вращающемся трубчатом реакторе, пирогидролизом UF6 в пламенном реакторе и т.д. (см. «Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов», книга 1 (под ред. Ф.Г.Решетникова. - М.: Энергоатомиздат, 1995 г., с.66-85), то такое ограниченное применение способа по п. №2158030 является его недостатком.

Известно устройство для осуществления способа изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающее агрегат смешения порошков диоксида урана UO2 и связующего, агрегат прессования таблетированного топлива из смеси порошков диоксида урана UO2, оксида урана U3O8 и связующего, агрегат спекания таблетированного топлива тоннельного типа с тремя температурными зонами нагревания, спекания в восстановительной среде и охлаждения, агрегат мокрого шлифования поверхности таблетированного топлива, агрегат сушки (см. «Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов» под ред. Ф.Г.Решетникова. М.: Энергоатомиздат, 1995 г., книга 1 с.93-102).

Известное устройство не позволяет производить многостадийного смешения порошков для их равномерного распределения в пресс-порошке, невозможно осуществить накопления таблетированного топлива до и после спекания в силу отсутствия узлов накопления в конструкции агрегата спекания таблетированного топлива, не предусмотрен агрегат переработки брака.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для осуществления способа изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, содержащее агрегат многостадийного смешения порошков диоксида урана, связующего и порошка оксида урана, агрегат прессования таблетированного топлива, агрегат спекания в восстановительной среде таблетированного топлива с узлами накопления таблетированного топлива до и после спекания, агрегат мокрого шлифования таблетированного топлива, агрегат сушки, агрегат переработки брака таблетированного топлива (см. патент RU 2158030, МПК7 G 21 С 3/62, 21/10 «Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления») прототип.

Устройство-прототип устраняет недостатки известного устройства, но вместе с тем имеет ограниченную область применения - изготовление таблетированного топлива только из порошка диоксида урана, полученного методом мокрого превращения с восстановлением из диураната аммония (АДУ-процесс) и без уплотнения порошка. В процессе изготовления таблетированного топлива из порошка диоксида урана в нем могут сохраняться твердые частицы, не разрушаемые даже при прессовании, и частицы оксидов урана, которые в конечном итоге образуют кольцевые поры на поверхности таблетированного топлива, являющиеся браковочным признаком.

Технической задачей изобретения является расширение, технологических возможностей подготовки пресспорошков изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, полученных различными методами, с требуемым качеством таблетированного топлива.

Поставленная техническая задача решается тем, что в способе изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающем подготовку пресспорошка диоксида урана UO2, обогащенного 235U до 2-5% многостадийным смешением со связующим и с порошком оксида урана U3O8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку в инертной газовой среде, отбраковку, согласно изобретению, от партий пресспорошков диоксида урана UO2, изготовленных по различным технологиям, отбирают пробы, из которых изготавливают таблетированное топливо, проверяют его на наличие кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива и при их отсутствии из всей партии данной пробы изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения пресс-порошка диоксида урана UO2, а при наличии кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива партию пресс-порошка перед многостадийным смешением подвергают смешению до гомогенного состояния с оксидом урана U3O8, полученным сжиганием брака спеченного таблетированного топлива, и с порошком азодикарбонамида в качестве порообразователя, измельчению, смешению со связующим - жидким пластификатором, прессованию в пластины, измельчению их и рассеву с последующим изготовлением таблетированного топлива.

Другим отличием является то, что влажность полученной смеси при смешении порошков диоксида урана UO2, оксида U3O8 и порошка азодикарбонамида должна быть не более 1%, используют азодикарбонамид не более 1% к весу порошка всей партии.

После смешения смеси порошков с жидким пластификатором - раствором поливинилового спирта - влажность смеси не должна превышать 3% к весу всей партии, подлежащей смешению.

Поставленная техническая задача - расширение технологических возможностей подготовки пресспорошков изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, полученных различными методами, с требуемым качеством таблетированного топлива, решается также и тем, что в способе изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающем подготовку пресспорошка диоксида урана UO2, обогащенного 235U до 2-5% многостадийным смешением со связующим и с порошком оксида урана U3O8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку в инертной газовой среде, отбраковку, согласно изобретению, от партий пресс-порошков диоксида урана UO2, изготовленных по различным технологиям, отбирают пробы, из которых изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения пресс-порошка диоксида урана UO2, полученное таблетированное топливо из каждой пробы проверяют на наличие кольцевых пор и при их отсутствии из всей партии пресспорошка диоксида урана данной пробы изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения пресс-порошка диоксида урана UO2, а при наличии на поверхности таблетированного топлива кольцевых пор партию пресс-порошка перед многостадийным смешением подвергают смешению с 15-50% порошка диоксида урана, не дающего кольцевых пор на поверхности изготовленного из него таблетированного топлива после опробования, измельчению, смешению с сухим связующим, прессованию в пластины, измельчению их и рассеву с последующим изготовлением таблетированного топлива.

Технической задачей изобретения является создание устройства для осуществления способа изготовления таблетированного топлива такой конструкции, которая позволила бы повысить производительность, увеличить выход годных таблеток, уменьшив при этом экологическую опасность производства.

Поставленная техническая задача решается тем, что в устройстве для осуществления способа изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, содержащем агрегат многостадийного смешения порошков диоксида урана, оксида урана и связующего, агрегат прессования таблетированного топлива, агрегат спекания в восстановительной среде таблетированного топлива с узлами накопления таблетированного топлива до и после спекания, агрегат мокрого шлифования таблетированного топлива, агрегат сушки, агрегат переработки брака таблетированного топлива, согласно изобретению, перед агрегатом многостадийного смешения порошков диоксида урана UO2, оксида урана U3О8 и связующего размещены агрегат смешения до гомогенного состояния порошков диоксида урана, оксида урана после сжигания брака спеченного таблетированного топлива и азодикарбонамида, агрегат измельчения смеси порошков, агрегат смешения с жидким пластификатором, агрегат прессования в пластины, агрегат измельчения пластин и рассева, агрегат смешения с сухим связующим, связанные транспортными средствами проводки с агрегата на агрегат.

Такое выполнение вариантов способов и устройства изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов позволит расширить технологические возможности подготовки пресс-порошков изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, полученных по различным технологиям, с требуемым качеством таблетированного топлива.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена схема устройство для осуществления способа изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов.

Устройство для осуществления способа изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов содержит агрегат 1 для многостадийного смешения порошков диоксида урана UO2, оксида урана U3O8 и связующего, агрегат 2 прессования таблетированного топлива, агрегат 3 спекания в восстановительной среде таблетированного топлива с узлами накопления таблетированного топлива до и после спекания (не показаны, агрегат 4 мокрого шлифования таблетированного топлива, агрегат 5 сушки, агрегат 6 переработки брака таблетированного топлива.

Перед агрегатом 1 многостадийного смешения порошков диоксида урана UO2, оксида урана U2O8 и связующего размещены дополнительно:

- агрегат 7 смешения до гомогенного состояния порошков диоксида урана, оксида урана после сжигания брака спеченного таблетированного топлива в агрегате 6 и азодикарбонамиды;

- агрегат 8 измельчения смеси порошков;

- агрегат 9 смешения со связующим - жидким пластификатором;

- агрегат 10 прессования в пластины;

- агрегат 11 измельчения пластин и рассева;

- агрегат 12 смешения с сухим связующим;

- транспортные средства 13 проводки с агрегата на агрегат.

Примеры осуществления способа.

Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов осуществляют следующим образом.

Вариант 1

От партий порошка диоксида урана UO2, изготовленных по различным технологиям, отбирают пробы, из которых изготавливают таблетированное топливо в агрегатах 1-6, проверяют его на наличие кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива и при их отсутствии из всей партии данной пробы изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения порошка диоксида урана UO2 в агрегатах 1-6. При наличии кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива партию порошка диоксида UO2 перед многостадийным смешением подвергают смешению в агрегате 7 до гомогенного состояния с оксидом U3O8, полученным сжиганием брака спеченного таблетированного топлива, и с порошком азодикарбонамида, измельчению в агрегате 8, смешению в агрегате 9 со связующим - жидким пластификатором, прессованию в агрегате 10 в пластины, измельчению в агрегате 11 и рассеву с последующим изготовлением таблетированного топлива в агрегатах 1-6. При смешении в агрегате 7 диоксида UO2, оксида U3O8 и порошка азодикарбонамида влажность смеси должна быть не более 1%, азодикарбонамида - порообразователя должно быть не более 1% к весу порошка всей партии.

После смешения смеси порошков с жидким пластификатором - раствором поливинилового спирта влажность смеси не должна превышать 3%.

Вариант 2

От партий порошков диоксида урана UO2, изготовленных по различным технологиям, отбирают пробы, из которых изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения в агрегатах 1-6 и проверяют на наличие кольцевых пор. При отсутствии кольцевых пор из всей партии данной пробы изготавливают таблетированное топливо в агрегатах 1-6 без предварительного уплотнения порошка диоксида урана UO2, а при наличии кольцевых пор партию порошка перед многостадийным смешением в агрегате 1 подвергают смешению в агрегате 12 с 15-50% порошка диоксида урана UO2, не дающего после опробования кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива. Полученную смесь измельчают в агрегате 8, подвергают смешению в агрегате 9 с сухим связующим, прессованию в пластины в агрегате 10, измельчению в агрегате 11 и изготовлению таблетированного топлива в агрегатах 1-6.

1. Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающий подготовку пресс-порошка диоксида урана UO2, обогащенного 235U до 2-5%, многостадийным смешением со связующим и с порошком оксида урана U3O8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку в инертной газовой среде и отбраковку, отличающийся тем, что от партий порошков диоксида урана UO2 отбирают пробы, из отобранных проб порошков изготавливают таблетированное топливо, проверяют его на наличие кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива и при их отсутствии из всей партии данной пробы порошка изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения порошка диоксида урана UO2, а при наличии кольцевых пор на поверхности таблетированного топлива партию порошка UO2 перед многостадийным смешением подвергают смешению до гомогенного состояния с оксидом урана U3O8, полученным сжиганием брака спеченного таблетированного топлива, и с порошком азодикарбонамида, измельчению, смешению с жидким пластификатором, прессованию в пластины, измельчению пластин и рассеву с последующим изготовлением таблетированного топлива.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при смешении порошков диоксида UO2, оксида U3O8 и порошка азодикарбонамида обеспечивают влажность полученной смеси не более 1%.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют порошок азодикарбонамида в объеме не более 1% к весу порошка всей партии.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что после смешения порошков с жидким пластификатором, раствором поливинилового спирта, обеспечивают влажность полученной смеси не более 3% к весу всей партии.

5. Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, включающий подготовку пресс-порошка диоксида урана UO2, обогащенного 235U до 2-5%, многостадийным смешением со связующим и с порошком оксида урана U3O8, прессование, термическое удаление связующего, спекание таблетированного топлива в газообразной восстановительной среде, мокрое шлифование, сушку в инертной газовой среде и отбраковку, отличающийся тем, что от партий порошков диоксида урана UO2 отбирают пробы, из отобранных проб порошков изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения порошка диоксида урана UO2, полученное таблетированное топливо из каждой пробы проверяют на наличие кольцевых пор и при их отсутствии из всей партии порошка диоксида урана данной пробы изготавливают таблетированное топливо без предварительного уплотнения порошка диоксида урана UO2, а при наличии на поверхности таблетированного топлива кольцевых пор партию порошка перед многостадийным смешением подвергают смешению с 15-50% порошка диоксида урана, не дающего после опробования кольцевых пор на поверхности изготовленного из него таблетированного топлива, измельчению, смешению с сухим связующим, прессованию в пластины, измельчению их и рассеву с последующим изготовлением таблетированного топлива.

6. Устройство для изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов, содержащее агрегат многостадийного смешения порошков диоксида урана UO2, оксида урана U3O8 и связующего, агрегат прессования таблетированного топлива, агрегат спекания в восстановительной среде таблетированного топлива с узлами накопления таблетированного топлива до и после спекания, агрегат мокрого шлифования таблетированного топлива, агрегат сушки, агрегат переработки брака таблетированного топлива, отличающееся тем, что перед агрегатом многостадийного смешения порошков диоксида урана UO2, оксида урана U3O8 и связующего размещены агрегат смешения до гомогенного состояния порошков диоксида урана UO3, оксида урана U3O8 после сжигания брака спеченного таблетированного топлива и порошка азодикарбонамида, агрегат измельчения смеси порошков, агрегат смешения с жидким пластификатором, агрегат прессования в пластины, агрегат измельчения пластин и рассева, агрегат смешения с сухим связующим, связанные между собой транспортными средствами проводки с агрегата на агрегат.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу совместного осаждения актиноидов со степенью окисления (IV), в котором селективный органический комплексообразователь, состоящий из атомов кислорода, углерода, азота, водорода или из карбоновой кислоты, добавляют в водные растворы, содержащие актиноиды в степени окисления (IV), проводят одновременное осаждение по крайней мере двух комплексных соединений актиноидов, затем осадок прокаливают.
Изобретение относится к области производства ядерного топлива. .

Изобретение относится к ядерной технике. .

Изобретение относится к области производства топлива. .

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к изготовлению таблеток ядерного топлива для снаряжения тепловыделяющих элементов атомных реакторов. .
Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к активной зоне ядерного реактора. .

Изобретение относится к области атомной техники и может быть использовано для получения гомогенного ядерного топлива из смеси керамических порошков делящихся компонентов и различных добавок для ядерных реакторов на быстрых и тепловых нейтронах.

Изобретение относится к атомной промышленности и может найти применение на предприятиях изготовления топливных таблеток для тепловыделяющих элементов (твэлов). .

Изобретение относится к области атомной промышленности и может использоваться для усовершенствования процесса получения спеченных таблеток из керамических материалов для ядерного топлива, в частности для получения спеченных таблеток из диоксида урана, применяемых для снаряжения тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

Изобретение относится к способу изготовления смешанного (U, Pu) оксидного ядерного топлива (МОХ) из оружейного плутония, легированного галлием

Изобретение относится к области производства ядерного топлива

Изобретение относится к области ядерной технологии и может применяться на предприятиях по изготовлению таблетированного ядерного, преимущественно уран-гадолиниевого, топлива для энергетических реакторов
Изобретение относится к атомной промышленности, в частности используется в ядерной технике при изготовлении таблетированного топлива из диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов
Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора

Изобретение относится к технологии изготовления оксидных керамических изделий и может быть использовано в химической, атомной, электронной, электротехнической промышленности
Изобретение относится к области ядерной энергии, в частности к микротвэлам ядерного реактора
Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора
Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора
Наверх