Способ обогащения урана на каскадной установке

Изобретение относится к технологии разделения изотопов урана методом газового центрифугирования и может быть использовано для минимизации потерь разделительной мощности центрифужных каскадов изотопно-разделительных урановых заводов. Заявленный способ обогащения урана осуществляется на каскадной установке, содержащей два или более центрифужных каскада из разделительных ступеней газовых центрифуг, связанных между собой потоками отбора/подпитки. Сущность изобретения заключается в том, что из центральной части каскада, укомплектованного центрифугами одинаковой производительности, работающего с потерей разделительной мощности, или из центральной части каскада, укомплектованного центрифугами разной производительности, причем одна часть каскада, укомплектованная центрифугами одинаковой производительности, работает с потерей разделительной мощности, организуют отбор дополнительного потока, который направляют на подпитку другого каскада установки, имеющего в концевых отборных ступенях пониженную величину потока питания относительно номинального. При этом подпитку осуществляют в разделительную ступень с концентрацией изотопа уран-235, близкой к концентрации изотопа уран-235 в отобранном дополнительном потоке. Технический результат заключается в повышении коэффициента использования разделительной мощности центральных и отборных частей центрифужных каскадов каскадной установки. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 табл.

 

Изобретение относится к технологии разделения изотопов урана методом газового центрифугирования и может быть использовано для минимизации потерь разделительной мощности центрифужных каскадов изотопно-разделительных урановых заводов.

Заводы по разделению изотопов урана состоят из каскадного объединения разделительных ступеней газовых центрифуг, связанных между собой межкаскадными потоками рабочего газа в единую технологическую схему. Особое место в силу простоты коммуникаций при прямоугольном размещении массива газовых центрифуг занимают каскадные установки с центрифужными (центробежными) каскадами постоянной ширины, в которых большинство разделительных ступеней имеют одинаковое или близкое число центрифуг и одинаковый поток питания в каждой ступени. Большинство промышленных каскадных установок представляют собой центрифужные каскады с двумя потоками подпитки, разделяющие массив центрифуг на три части (центральную часть и две концевые - отборную и отвальную).

Цель работы изотопно-разделительного уранового завода - разделение урана в химической форме его гексафторида на две части: обогащенную и обедненную изотопом урана-235. Концентрация изотопа урана-235 в обогащенной части (отборе) задается заказчиком, а в обедненной части (отвале) определяется экономической оптимизацией, с учетом расхода исходного сырья (гексафторида урана) и текущей стоимости работы разделения. При выполнении конкретных заказов, определяемых параметрами твэлов реакторов АЭС, схему объединения центрифужных каскадов в каскадных установках изменяют с оптимизацией величины межкаскадных потоков для минимизации потерь разделительной мощности центрифужных каскадов.

В качестве критерия оптимизации принимают максимум коэффициента использования разделительной мощности (к.п.д.) центрифужных каскадов, определяемого как Ки.м=E/Ем, где Е - фактическая разделительная мощность центрифужного каскада, г/с; Ем=eмNj - расчетная разделительная мощность каскада, г/с; ем - номинальная разделительная мощность единичной газовой центрифуги, г/с; Nj - число центрифуг в каскаде, j - номер каскада в технологической схеме каскадной установки.

Основные потери разделительной мощности (потери к.п.д.) каскадных установок связаны с несоответствием технологической схемы и гидравлического режима газовых центрифуг номинальным (указанным в технической документации) величинам по потоку питания и коэффициенту деления потока питания между потоками отбора и отвала. Наибольшие потери разделительной мощности имеют место на концевых разделительных ступенях центрифужных каскадов и ступенях, в которые подается питание каскадов.

Известен способ обогащения урана на установке каскадного типа [Заявка JP №57-44369, МПК B01D 59/20. Опубл. 21.09.1982], в которой между разделительными ступенями газовых центрифуг, объединенных в центрифужный каскад, установлены регулирующие клапаны, степень открывания которых меняют пропорционально отклонению на данных участках массовых расходов межступенных потоков и изотопных концентраций газовой смеси от расчетных оптимальных величин.

Однако повышению эффективности работы каскадов мешает неконтролируемая погрешность, связанная, главным образом, с неточностью поддержания величин межкаскадных потоков, несоответствие фактических межступенных потоков питания и коэффициентов деления потока на ступенях расчетным значениям. Несоответствие обусловлено разбросом гидравлических характеристик ступеней из-за статистического различия характеристик газовых центрифуг, образующегося в ходе их изготовления. В конечном итоге, происходит полное рассогласование гидравлических режимов входящих в установку центрифужных каскадов.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ обогащения урана в каскадной установке [RU №2277963, МПК B01D 59/20. Опубл. 20.06.2006 - прототип] с близким или равным числом центрифуг в ступенях, объединенных межступенными потоками циркуляции изотопной газовой смеси, имеющей отборные потоки в отборной и отвальной частях каскадов, межкаскадные потоки подпитки каскадов, между которыми расположена центральная часть каскада, критические диафрагмы и/или регулирующие клапаны для установки и коррекции массовых расходов отборных и межкаскадных потоков. Способ включает предварительный оптимизационный расчет каскада для определения матричных коэффициентов газодинамических параметров ступеней и последующую настройку каскада на расчетный массовый расход транзитного потока изотопной газовой смеси в направлении отвальной части каскада путем изменения массовых расходов отборных и/или межкаскадных потоков по результатам измерения изотопной концентрации изотопной газовой смеси межступенных потоков в характерных точках каскада. Изменения массовых расходов осуществляют с помощью регуляторов давления и расходов.

Способ позволяет уменьшить потери разделительной мощности и, соответственно, повысить эффективность центрифужного каскада изменением величины транзитного потока рабочего газа по центральной части каскада в направлении отвальной. Здесь под транзитным потоком в направлении отвальной части каскада понимается разность между величинами массовых потоков отбора и подпитки рабочего газа в отборной части центрифужного каскада.

Недостатком прототипа является то, что потери разделительной мощности разделительных ступеней (газовых центрифуг) уменьшаются только на центральных частях центрифужных каскадов, в то время как отборные ступени центрифужных каскадов продолжают эксплуатироваться с загрузкой меньше номинальной. Желание уменьшить постоянные потери разделительной мощности на концевых разделительных ступенях приводит к тому, что число параллельно включенных газовых центрифуг здесь кратно уменьшают, и иногда возникает обратная ситуация, когда концевые разделительные блоки отвальной части центрифужного каскада, в который подается внешнее питание каскадной установки, работают с существенным перегрузом по питанию и соответствующей потерей разделительной мощности.

Потери разделительной мощности имеют место как при недогрузе, так и при перегрузе по питанию относительно номинального значения (указанного в технических условиях на центрифуги).

Способ-прототип также не позволяет оптимизировать величину транзитного потока в центрифужных каскадах, сформированных из разделительных ступеней, укомплектованных газовыми центрифугами с существенно различающимися гидравлическими характеристиками (с газовыми центрифугами, отличающимися по разделительной мощности). Последнее имеет место в ходе постепенной модернизации уранового завода с заменой части газовых центрифуг на более производительные, центрифужные каскады стоят очень дорого и модернизируются годами.

Задача изобретения - снижение потерь разделительной мощности каскадных установок, т.е. повышение к.п.д. установок, в том числе повышение к.п.д. концевых отборных ступеней.

Указанная задача достигается тем, что в способе обогащения урана на каскадной установке, содержащей два или более центрифужных каскада из разделительных ступеней газовых центрифуг, связанных между собой потоками отбора/подпитки, из центральной части каскада, укомплектованного центрифугами одинаковой производительности, работающего с потерей разделительной мощности, или из центральной части каскада, укомплектованного центрифугами разной производительности, при этом одна часть каскада, укомплектованная центрифугами одинаковой производительности, работает с потерей разделительной мощности, организуют отбор дополнительного потока, который направляют на подпитку другого каскада установки, имеющего в концевых отборных ступенях пониженную величину потока питания относительно номинального, при этом подпитку осуществляют в разделительную ступень с концентрацией изотопа уран-235, близкой к концентрации изотопа уран-235 в отобранном дополнительном потоке.

Из каскада с газовыми центрифугами разной производительности отбор дополнительного потока осуществляют из точки стыка частей каскада, укомплектованных центрифугами разной производительности, а из каскада, укомплектованного центрифугами одинаковой производительности - из ступени, выбор которой осуществляют из условия обеспечения максимального к.п.д. установки.

Величину отбираемого дополнительного потока выбирают из условия обеспечения оптимальных транзитных потоков по центральным частям каскадов, из которых производят отбор дополнительного потока.

Сущность способа заключается в том, что из каскада организуют отбор дополнительного потока (т.е. уменьшают излишнюю загрузку по питанию каскада), если по каскаду или по части каскада транзитный поток превышает оптимальный, с тем чтобы приблизить транзитный поток по центральной части каскада к оптимальной величине. Оптимальный транзитный поток обусловит максимальную разделительную мощность центрифуг каскада, т.е. максимальный к.п.д. Подпитка отобранным потоком другого каскада, в котором концевые отборные ступени недозагружены по питанию, повысит их разделительную мощность, т.е. к.п.д. В итоге будет повышен к.п.д. установки в целом.

Дополнительный отбор рабочего газа из разделительной ступени (для подпитки) скачком меняет в точке отбора величину транзитного потока и позволяет, например, в центральной части четырехпоточного центрифужного каскада иметь два отличающихся по величине транзитных потока. Для центрифужного каскада, состоящего из оборудования разного типа, дополнительный отбор из центральной части позволяет установить по длине центральной части каскада такие величины транзитных потоков, которые соответствуют номинальной (установленной техническими условиями на эксплуатацию) загрузке каждого типа газовых центрифуг, то есть оптимальному к.п.д. каждой из частей каскада, укомплектованных отличающимся оборудованием.

Под трехпоточным и четырехпоточным каскадами понимают центрифужные каскады с одним потоком внешнего питания и двумя потоками отбора, или двумя потоками подпитки и двумя потоками отбора, соответственно. Трехпоточным выполняется центрифужный каскад, в который подается внешнее питание каскадной установки.

Направление потока дополнительного отбора для подпитки или трехпоточного, или иного четырехпоточного центрифужного каскада увеличивает загрузку концевых разделительных ступеней отборных частей каскадов с увеличением их к.п.д.

Дополнительная подпитка может быть подана в отборную или отвальную части центрифужного каскада, содержащего внешнее питание каскадной установки, и в центральную или отборную части предыдущего/последующего четырехпоточного центрифужного каскада. Основным условием подпитки центрифужного каскада является минимизация смешения потоков с различающимися концентрациями ценного изотопа. Поэтому подпитку подают в разделительную ступень с концентрацией изотопа урана-235, близкой к концентрации изотопа урана-235 в отбираемом потоке.

Дополнительная подпитка в отборную часть предыдущего центрифужного каскада увеличивает поток рабочего газа через концевые разделительные ступени и повышает к.п.д. отборной части предыдущего каскада, поскольку газовые центрифуги концевых ступеней центрифужных каскадов работают, как правило, в режиме неполной загрузки.

На фиг.1 показана схема каскадной установки, состоящая из одного трехпоточного центрифужного каскада, содержащего внешнее питание каскадной установки рабочим газом, и трех четырехпоточных центрифужных каскадов, где отборный четырехпоточный центрифужный каскад сформирован из разделительных ступеней, укомплектованных газовыми центрифугами разной производительности.

На фиг.2 приведена схема каскадной установки, состоящей из одного трехпоточного центрифужного каскада с внешним питанием каскадной установки рабочим газом и одного четырехпоточного центрифужного каскада. Центрифужные каскады состоят из разделительных ступеней, укомплектованных газовыми центрифугами одной производительности.

На фиг.3 показана схема каскадной установки, состоящая из одного трехпоточного центрифужного каскада с внешним питанием каскадной установки рабочим газом и трех четырехпоточных центрифужных каскадов, где промежуточный (второй) четырехпоточный центрифужный каскад сформирован из разделительных ступеней, укомплектованных газовыми центрифугами с разной производительностью.

Каскадные установки фиг.1, фиг.2 и фиг.3 состоят из центрифужных каскадов 11-41, 12-22 и 13-43, соответственно. Каскады 11, 12 и 13 - трехпоточные каскады с потоком 5 внешнего питания; каскады 41, 22 и 43 - отборные четырехпоточные каскады с потоком 6 отбора обогащенного гексафторида урана и потоком 7 отбора обедненного гексафторида урана. Каждый четырехпоточный центрифужный каскад имеет два отборных потока 8 и 9 в отборной и обедненной частях, соответственно, для подпитки последующего каскада каскадной установки. Между разделительными ступенями каскадов, в которые подаются потоки подпитки 8 и 9, расположены центральные части 10 центрифужных каскадов. На схемах в отборных частях центрифужных каскадов выделены концевые разделительные ступени 11, которые в силу специфики распределения потока рабочего газа по длине каскадов работают с пониженной величиной потока питания относительно номинального (установленного техническими условиями на эксплуатацию).

На каскадной установке фиг.1 организован поток 121 дополнительного отбора из центральной части 10 отборного четырехпоточного центрифужного каскада 41 с подпиткой его в отборную часть трехпоточного каскада 11. Каскадная установка фиг.2 имеет поток 122 дополнительного отбора из центральной части четырехпоточного центрифужного каскада 22 с подпиткой его в отборную часть трехпоточного каскада 12. Поток 123 дополнительного отбора из центральной части четырехпоточного центрифужного каскада 23 с подпиткой его в отборный четырехпоточный каскад 43 организован на каскадной установке фиг.3.

Способ осуществляют следующим образом.

При выполнении производственных задач по обогащению уранового сырья требуется решить две задачи: достижение заданного обогащения в товарной продукции в соответствии с требованиями заказчика (от 2,4 до 4,95 мас.% по урану-235) и полнота извлечения урана-235 из уранового сырья.

Задавая значения параметров работы существующего массива газовых центрифуг каскадной установки (массовых расходов межступенных потоков и изотопных концентраций в них, массовых расходов межкаскадных потоков подпитки и изотопных концентраций в них, массовых расходов потоков отбора и отвала и т.п.), рассчитывают массовые расходы транзитных потоков в направлении отвальных частей каскадов, а на их основе - к.п.д. Транзитные потоки обусловливают разделительную мощность каскадов (к.п.д.). Выбирают транзитные потоки, при которых ожидают максимальный к.п.д. Это оптимальные транзитные потоки. Настраивают каскады на расчетный массовый расход транзитного потока изотопной газовой смеси в направлении отвальной части каскада. Настройку ведут путем изменения массовых расходов отборных и/или межкаскадных потоков по результатам измерений концентраций в характерных точках с помощью регуляторов давления и расходов.

Для каскадной установки (фиг.1), разделительные ступени четырехпоточного центрифужного каскада 41 которой укомплектованы газовыми центрифугами разной производительности, постоянный транзитный поток по центральной части каскада 41 может быть оптимизирован, т.е быть оптимальным, только для оборудования одного типа. При выбранном транзитном потоке (т.е. таком, который рассчитан как оптимальный для всего каскада, исходя из одной конкретной производительности центрифуг) оборудование другого типа уже работает с потерей разделительной мощности (или с пониженным к.п.д.). Отбор дополнительного потока 121 из точки стыка оборудования разного типа (т.е. из межступенного потока, соединяющего разделительные ступени, одна из которых укомплектована центрифугами одной производительности, а другая ступень - центрифугами другой производительности) позволяет создать два различающихся транзитных потока, каждый из которых оптимален к соответствующему типу оборудования. Подпитка потока 121 в отборную часть каскада 11 одновременно увеличивает нагрузку концевых разделительных ступеней каскадов 11-41 (за счет увеличения межкаскадных потоков 8) с увеличением их к.п.д. и каскадной установки (фиг.1) в целом.

Для каскадной установки (фиг.2) с фиксированным количеством разделительных ступеней в центрифужных каскадах 12 и 22 требование обеспечить контрактные концентрации изотопа урана-235 в потоках отбора 6 (меньшие, чем те, на которые первоначально рассчитана разделительная мощность каскада) и отвала 7 зачастую приводит к тому, что производительность центрифуг искусственно ограничивают; каскады 12 и 22 работают с потерей разделительной мощности (с пониженным к.п.д.). То есть каскады имеют расчетный, исходя из фактически заданной конкретным контрактным обогащением производительности, транзитный поток в направлении отвальной части каскада, но который является увеличенным относительно величины номинальной производительности центрифуг. В этом случае организация потока 122 дополнительного отбора из центральной части четырехпоточного каскада 22 и подпитка его в отборную часть трехпоточного каскада 12 позволяет оптимизировать транзитный поток по центральной части каскада 22 и тем увеличить к.п.д. каскада 22 и каскадной установки в целом. Условием для организации дополнительного отбора из четырехпоточного центрифужного каскада каскадной установки этой схемы является излишне увеличенный транзитный поток относительно оптимального. Точка дополнительного отбора (или ступень, из которой организуется дополнительный отбор) выбирается из условия обеспечения максимума к.п.д. каскадной установки в целом в ходе проведения расчетов различных вариантов организации дополнительного отбора/подпитки.

Промежуточный четырехпоточный каскад 23 каскадной установки (фиг.3) укомплектован газовыми центрифугами разной производительности. Постоянный транзитный поток по центральной части каскада 23 может быть оптимальным только для одного типа оборудования. Дополнительный отбор потока 123, из точки стыка оборудования разного типа позволяет создать два транзитных потока по центральной части каскада 23, оптимальных для разделительных ступеней с оборудованием разного типа. Дополнительная подпитка потока 123 в центральную часть четырехпоточного каскада несколько снижает к.п.д. каскада 43, но в целом к.п.д. каскадной установки увеличивается, нагрузка и к.п.д. отборных ступеней также увеличивается.

В таблицах 1-3 приведены результаты работы каскадных установок с базовой схемой объединения центрифужных каскадов и в схемах, показанных на фиг.1-3, с организацией дополнительного отбора/подпитки. В приведенных примерах потоки 121-123 дополнительного отбора/подпитки по величине были близки к величинам потоков 8 основного отбора/подпитки соответствующего каскада.

В табл.1 приведены значения к.п.д. каскадной установки (фиг.1) до и после организации дополнительного отбора из центральной части четырехпоточного центрифужного каскада 41 с подпиткой его в отборную часть трехпоточного центрифужного каскада 11.

Как видно из табл.1, после организации дополнительного отбора из каскада 41 с подпиткой его в отборную часть каскада внешнего питания средневзвешенный к.п.д. каскадной установки увеличился на 1,13%, что для современных изотопно-разделительных урановых заводов составляет значимую величину. При этом увеличилось использование разделительной мощности концевых разделительных ступеней отборной части каскада 11, хотя в целом за счет перегруза по питанию к.п.д. каскада 11 уменьшился.

В принципе, подпитку потока дополнительного отбора можно организовать и в каскады 21 или 31, что определяется имеющимися техническими возможностями и достигаемым экономическим эффектом от увеличения использования разделительной мощности каскадной установки.

Таблица 1
Изменение к.п.д.(*) каскадной установки (фиг.1) при организации потоков дополнительного отбора и подпитки
Части каскада Базовый вариант Вариант с дополнительным отбором/подпиткой
к.п.д. каскада, % к.п.д. отборных ступеней, % к.п.д. каскада, % к.п.д. отборных ступеней, %
Каскад 11 96,23 95,8 91,13 97,2
Каскад 21 96,10 92,4 97,02 96,5
Каскад 31 95,25 85,1 96,88 93,2
Каскад 41 94,91 75,0 96,32 75,4
Каскадная установка 95,43 96,56
Примечание: (*) - здесь и далее под к.п.д. каскадной установки понимается средневзвешенный к.п.д., рассчитанный с учетом разделительных мощностей (числа разделительных ступеней) каскадов.

В табл.2 приведены значения к.п.д. каскадной установки (фиг.2) до и после организации дополнительного отбора из центральной части четырехпоточного каскада 22 с подпиткой его в отборную часть трехпоточного центрифужного каскада 12.

Из данных, приведенных в табл.2, следует, что организация дополнительного отборного потока позволила повысить средневзвешенный к.п.д. каскадной установки (фиг.2) на 0,5%. В схеме увеличилось использование разделительной мощности как концевых разделительных ступеней отборной части каскада 12, так каскада 12 в целом.

Таблица 2
Изменение к.п.д. каскадной установки (фиг.2) при организации потоков дополнительного отбора и подпитки
Части каскада Базовый вариант Вариант с дополнительным отбором/подпиткой
к.п.д. каскада, % к.п.д. отборных ступеней, % к.п.д. каскада, % к.п.д. отборных ступеней, %
Каскад 12 92,55 81,6 93,20 89,7
Каскад 22 93,52 57,3 93,96 57,5
Каскадная установка 93,2 93,7

В табл.3 приведены значения к.п.д. каскадной установки (фиг.3) до и после организации дополнительного отбора из промежуточного четырехпоточного центрифужного каскада с подпиткой его в центральную часть отборного четырехпоточного центрифужного каскада. К.п.д. каскадной установки увеличился на 1,0%, хотя произошло снижение к.п.д. каскадов 33 и 43 при возрастании использования разделительной мощности концевых разделительных ступеней отборных частей.

Предлагаемое решение повышает эффективность работы каскадных установок для обогащения урана. Необходимо лишь оснащение каскадной установки дополнительными межкаскадными коммуникациями для организации дополнительного межкаскадного потока.

1. Способ обогащения урана на каскадной установке, содержащей два или более центрифужных каскада из разделительных ступеней газовых центрифуг, связанных между собой потоками отбора/подпитки, отличающийся тем, что из центральной части каскада, укомплектованного центрифугами одинаковой производительности, работающего с потерей разделительной мощности, или из центральной части каскада, укомплектованного центрифугами разной производительности, при этом одна часть каскада, укомплектованная центрифугами одинаковой производительности, работает с потерей разделительной мощности, организуют отбор дополнительного потока, который направляют на подпитку другого каскада установки, имеющего в концевых отборных ступенях пониженную величину потока питания относительно номинального, при этом подпитку осуществляют в разделительную ступень с концентрацией изотопа уран-235, близкой к концентрации изотопа уран-235 в отобранном дополнительном потоке.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что из каскада с центрифугами разной производительности отбор дополнительного потока осуществляют из точки стыка частей каскада, укомплектованных центрифугами разной производительности, а из каскада, укомплектованного центрифугами одинаковой производительности, - из ступени, выбор которой осуществляют из условия обеспечения максимального к.п.д. установки.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину отбираемого дополнительного потока выбирают из условия обеспечения оптимальных транзитных потоков по центральным частям каскадов, из которых производят отбор дополнительного потока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ядерному топливному циклу, к технологии изотопного восстановления регенерированного урана и может быть использовано при производстве низкообогащенного урана (НОУ) для топлива атомных станций.

Изобретение относится к конструкции газовой центрифуги для разделения изотопных и газовых смесей, преимущественно для разделения газов с малым молекулярным весом.

Изобретение относится к надкритическим центрифугам для разделения газов и изотопных смесей. .

Изобретение относится к ядерному топливному циклу, а именно к способам переработки на каскаде газовых центрифуг загрязненного вредными изотопами 232U, 234 U, 236U уранового сырья.

Изобретение относится к газовым центрифугам для разделения смеси газов и изотопных смесей, и в частности к промышленным группам газовых центрифуг. .

Изобретение относится к оборудованию для непрерывного разделения газовых смесей в поле центробежных сил, в частности к агрегатам центрифуг, используемых для компоновки из них разделительных каскадов, и касается особенностей конструкции и размещения запорных устройств в отдельном агрегате.

Изобретение относится к устройствам для непрерывного разделения смесей газов с различными молекулярными массами, в том числе газообразных изотопных смесей, в поле центробежных сил, а именно к агрегатам газовых центрифуг, из которых формируются многоступенчатые каскады на разделительных предприятиях.

Изобретение относится к технологии рециклирования ядерных энергетических материалов. .

Изобретение относится к газовым центрифугам для разделения газов и изотопных смесей и, в частности, к приводам ультрацентрифуг, используемых для разделения изотопов урана.

Изобретение относится к разделению изотопов элементов и может быть использовано для получения высокообогащенных изотопов иридия. .
Изобретение относится к области разделения стабильных изотопов и может быть использовано в полупроводниковой технике

Изобретение относится к способу разделения и обогащения изотопов с помощью процесса диффузии

Изобретение относится к ядерному топливному циклу, а именно к технологии получения разбавителя для переработки гексафторида оружейного высокообогащенного урана (ВОУ) в гексафторид низкообогащенного урана (НОУ)

Изобретение относится к технологии рециклирования ядерных энергетических материалов и может быть использовано для возврата урана, выделенного из отработавшего ядерного топлива, в топливный цикл легководных реакторов. Способ изотопного восстановления регенерированного урана включает повышение в гексафториде регенерированного урана содержания изотопа U-235 до заданной в интервале 2,0÷5,0 мас.% величины, понижение относительной концентрации изотопа U-232 в смеси изотопов урана и прямое обогащение гексафторида регенерированного урана изотопом U-235 на двухкаскадной установке из разделительных ступеней газовых центрифуг. При этом в первом каскаде регенерированный уран обогащают изотопом U-235 до 5,0÷10,0 мас.% при поддержании соотношения массовых расходов потока отвала и потока отбора каскада в интервале (6,9÷18,4):1. Потоки отвала и отбора первого каскада направляют на питание второго каскада. Регенерированный уран отбирают из разделительной ступени центральной части второго каскада. Изобретение обеспечивает полную очистку выгоревшей смеси изотопов урана от наиболее радиационно-опасного нуклида U-232 и получение товарного низкообогащенного гексафторида урана при минимальной перестройке промышленных каскадов центрифуг. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 7 табл.

Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к газовым центрифугам для обогащения урана. Центрифуга для обогащения урана содержит ротор центрифуги и электродвигатель. Ротор центрифуги соосно жестко соединен торцами с роторами электродвигателей. Статоры электродвигателей динамически сбалансированы, закреплены в подшипниковых опорах на фундаменте и приводятся во вращение с помощью приводных двигателей. Техническим результатом является увеличение скорости вращения ротора центрифуги и ее производительности. 1 ил.

Изобретение относится к разделению изотопных и газовых смесей, преимущественно газообразных соединений изотопов урана. Газовая центрифуга содержит герметичный неподвижный корпус в виде вертикального цилиндра, вращающийся ротор, соосно размещенный в корпусе, выполненный в виде вала и снабженный жестко закрепленной на нем лопаткой с выступающим элементом, отборные трубки разделенных фракций, каналы вывода разделенных фракций, выведенные наружу через вал ротора и имеющие расположенные на разной высоте горизонтальные участки с радиально удаленными от продольной оси корпуса входными отверстиями, при этом горизонтальные участки отборных трубок размещены внутри каждой лопатки, а входные отверстия отборных трубок расположены на выступающем элементе каждой лопатки в разных зонах турбулентности, и впускное отверстие, размещенное внизу корпуса, для подвода исходной газовой смеси. Способ разделения газообразных смесей включает вращение и ускорение газообразной смеси с помощью центрифуги, перемещение смеси в радиальном направлении, образование турбулентного потока у внешнего края центрифуги и отбор легкой и тяжелой фракций в разных зонах турбулентного потока. Изобретение обеспечивает повышение разделительной способности центрифуги и упрощение ее конструкции. 2 н. п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к технологии разделения изотопов урана методом газового центрифугирования. Способ частичной экстренной эвакуации гексафторида урана из технологической секции каскада по разделению изотопов урана заключается в том, что осуществляют экстренную эвакуацию части газа из технологической секции по трубопроводу легкой фракции, при этом во время эксплуатации технологических секций каскада по разделению изотопов урана ручные клапаны на трубопроводах легкой фракции постоянно открыты, а ручные клапаны на трубопроводе тяжелой фракции и трубопроводе питания постоянно закрыты, а исполнительный элемент автоматически открывается при возникновении экстренной ситуации для удаления легких примесей и продуктов разрушения вместе с потоком гексафторида урана в дополнительную установку. Изобретение обеспечивает повышение коэффициента разделительной мощности центрифужных каскадов, снижение времени исключения из эксплуатации технологической секции, быстрое и эффективное удаление легких примесей и продуктов разрушения газовых центрифуг из разделительного каскада при возникновении аварийной ситуации, а также максимальную автоматизацию процесса заполнения газовых центрифуг после экстренной эвакуации. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам очистки загрязненного вредными изотопами сырья для использования его в дальнейшем для получении восстановленного урана для ядерного топлива. Способ очистки загрязненного сырья для разделительного производства от вредных изотопов заключается в снижении концентрации изотопов 232U, 234U, 236U путем переработки гексафторида урана загрязненного сырья в двойном каскаде газовых центрифуг. Гексафторид урана загрязненного сырья перерабатывают в двойном каскаде газовых центрифуг, предназначенных для получения низкообогащенного гексафторида 235U из чистого гексафторида урана, подаваемого на основное питание первого каскада, загрязненное сырье подают на дополнительное питание первого каскада. Очищенное сырье отбирают из первого или второго каскада. Изобретение позволяет получить качественное сырье с допустимым содержанием лимитирующих вредных изотопов. 5 з.п. ф-лы, 5 ил., 8 табл., 4 пр.

Группа изобретений относится к области обогащения изотопных газообразных смесей, в частности смеси из изотопов U235 и U238, малоразличимых между собой по молекулярному весу, но имеющих отличия в уровне радиоактивности. Способ обогащения газообразных изотопных смесей включает вращение и ускорение смеси с помощью газовой центрифуги, перемещение смеси в радиальном направлении, образование турбулентного потока у внешнего бокового края центрифуги, отбор фракций из турбулентного потока в одной зоне турбулентного потока, выведение смеси фракций из центрифуги, определение концентрации изотопа в процессе перемещения смеси вне центрифуги, разделение смеси на обогащенную и обедненную фракции путем направления смеси с концентрацией изотопа, равной или выше заданного значения, по одному каналу, а смеси с концентрацией изотопа ниже заданного значения - по другому. Газовая центрифуга содержит герметичный неподвижный корпус в виде вертикального цилиндра, соосно размещенный в нем вращающийся ротор, выполненный в виде вала, снабженного жестко закрепленной на нем лопаткой, выступающий элемент для формирования турбулентного потока, закрепленный на внутренней боковой поверхности корпуса центрифуги, канал вывода смеси с входным отверстием, размещенным у внешнего бокового края центрифуги в зоне турбулентного потока за выступающим элементом по ходу движения газовой смеси, и впускное отверстие для подвода исходной смеси. При этом на части канала вывода, расположенной снаружи центрифуги, выполнено снабженное перепускным клапаном-переключателем разветвление на два канала, причем до разветвления размещен спектрометр, выход которого соединен с входом ЭВМ, выход которой подключен к входу электромеханического преобразователя перепускного клапана-переключателя. Группа изобретений обеспечивает повышение уровня обогащения газовой изотопной смеси и экономически выгодное обогащение изотопов за счет уменьшения количества центрифуг. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к разделению изотопов элементов, в частности к способу получения изотопов неодима. Способ заключается в применении метода центрифугирования, в котором разделительный эффект определяется разностью молекулярных масс изотопов, при этом в качестве рабочего газа выбирают неодимсодержащее газообразное соединение из класса соединений повышенной летучести, полученных обработкой бета-дикетонатов неодима полифторированными эфирами этиленгликоля, полифторированными эфирами диэтиленгликоля или полифторированными формалями, определяют технологические параметры рабочего газа: зависимость давления насыщенного пара выбранного вещества от соответствующей ему температуры и температуру его разложения, выбирают температуру эксплуатации разделительной установки, обеспечивающую давление насыщенного пара, выбранного вещества не ниже 4 мм рт.ст., но не выше 0,8 от температуры разложения, и осуществляют нагрев и поддержание выбранной температуры эксплуатации разделительной установки, включающей коммуникации, контрольные и регулирующие устройства и газовые центрифуги. Изобретение обеспечивает получение высокообогащенных изотопов неодима, изотопа 150Nd с концентрацией более 99,3%, изотопа 142Nd с концентрацией более 99,9%, изотопа 146Nd с концентрацией более 88,4%. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.
Наверх