Способ получения разбавителя для переработки оружейного высокообогащенного урана в низкообогащенный уран



Способ получения разбавителя для переработки оружейного высокообогащенного урана в низкообогащенный уран
Способ получения разбавителя для переработки оружейного высокообогащенного урана в низкообогащенный уран

 


Владельцы патента RU 2479489:

Открытое акционерное общество "Ангарский электролизный химический комбинат" (RU)

Изобретение относится к ядерному топливному циклу, а именно к технологии получения разбавителя для переработки гексафторида оружейного высокообогащенного урана (ВОУ) в гексафторид низкообогащенного урана (НОУ). Способ заключается в обогащении по 235U отвалов гексафторида урана разделительного производства до заданной концентрации 235U в разбавителе, которое выполняют в два этапа. На первом этапе в отборе ординарного каскада газовых центрифуг получают продукт с концентрацией 235U меньшей требуемой концентрации 235U в разбавителе и сортируют его в разные емкости по содержанию вредного изотопа 234U. На втором этапе осуществляют обогащение продукта, поступающего на питание ординарного каскада газовых центрифуг из емкости выбранного сорта по содержанию вредного изотопа 234U, до заданной концентрации 234U в разбавителе. Изобретение позволяет получить разбавитель требуемого качества при меньших затратах работы разделения. 5 з.п. ф-лы, 2 ил., 10 табл., 5 пр.

 

Изобретение относится к ядерному топливному циклу и может быть использовано при производстве топлива ядерных реакторов путем переработки высокообогащенного урана (ВОУ), извлекаемого при демонтаже ядерного оружия, в низкообогащенный уран (НОУ) для топлива атомных станций или для возврата урана, выделенного из отработавшего ядерного топлива, в топливный цикл, а именно, к технологии получения разбавителя для переработки гексафторида оружейного высокообогащенного урана в гексафторид низкообогашенного урана или для восстановления изотопного состава гексафторида регенерированного урана.

Ядерное топливо для АЭС производят путем обогащения гексафторида урана на разделительных каскадах обогатительных заводов. В качестве питания на каскад может поступать гексафторид, содержащий природный уран с концентрацией 235U 0,711%, или обедненный уран - отвальный продукт разделительного процесса с концентрацией 235U 0,1%÷0,4%, или слегка обогащенный (а возможно, и обедненный) уран - регенерат облученного урана, прошедшего переработку и очистку на радиохимическом заводе [Синев Н.М. Экономика ядерной энергетики: Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. Экономика АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1987. 480 с.]. Под термином «концентрация» здесь и далее авторы подразумевают массовую долю того или иного изотопа урана именно в смеси изотопов урана. Каскады разделительного завода могут иметь несколько точек питания для подачи гексафторида урана с различной концентрацией 235U и несколько точек для отбора продукта с различной степенью обогащения по 235U.

Настоящее изобретение относится к способам получения ядерного топлива для АЭС как путем переработки оружейного ВОУ, так и регенерированного урана из отработанного ядерного топлива.

Известны способы переработки ВОУ в НОУ [Oleg Bukharin. Understanding Russia's Uranium Enrichment Complex. Science and Global Security, 2004, Volume 12, pp.193-218.], предусматривающие в качестве основной операции для снижения концентрации 235U до значений 2%÷5%, используемых в ядерном топливе, смешение гексафторида перерабатываемого ВОУ с концентрацией 235U 85%÷97% с разбавителем требуемой концентрации по основному изотопу 235U, как правило, с разбавителем с концентрацией по основному изотопу 235U 1,5%-2%, причем, получаемое ядерное топливо может содержать находящиеся в ВОУ и разбавителе вредные изотопы 232U, 234U, 236U. Повышение концентрации вредного изотопа 232U приводит к затруднениям при дальнейшем изготовлении ядерного топлива (порошка, таблеток, твэлов) из-за мощного и вредного излучения продуктов его распада. Повышение концентрации вредного изотопа 234U приводит к затруднениям при дальнейшем изготовлении ядерного топлива (порошка, таблеток, твэлов) из-за загрязнения воздуха в рабочем помещении поверхностей рабочего помещения вредными альфа-частицами. Повышение концентрации вредного изотопа 236U приводит к повышению паразитного захвата нейтронов в ядерном реакторе и, в свою очередь, требует повышения концентрации делящегося изотопа 235U, что ухудшает экономические показатели ядерного реактора.

Независимо от способа получения НОУ его технические характеристики по вредным изотопам 232U, 234U, 236U должны соответствовать требованиям стандартной спецификации [ASTM С996-04е1. Стандартные технические условия на гексафторид урана с обогащением менее 5% по изотопу 235U], что создает дополнительные трудности и затраты при наработке и использовании разбавителя в процессе получения ядерного топлива.

Известен способ получения разбавителя, используемый для изотопного восстановления регенерированного урана (Патент RU №2242812, G21C 19/42, B01D 59/20, 2004.12.20), в котором сырьевой урановый регенерат обогащают до ВОУ, повышая содержание изотопа 235U до уровня 21,0%-90,0% в двойном газоцентрифужном каскаде и снижают концентрацию изотопа 235U разбавителем до уровня 2,0%-5,0%, получая НОУ для топливного материала ядерных реакторов. Наработку разбавителя, например, из гексафторида урана природного происхождения выполняют параллельно в ординарном газоцентрифужном каскаде, подавая на питание гексафторид урана с концентрацией изотопа 235U 0,711% и получая на выходе поток отбора, содержащий 2,0%-5,0% 235U, и поток отвала, содержащий 0,1%-0,3% 235U.

Недостатком способа являются большие затраты на использование дорогостоящего природного сырья и работу разделения на получение разбавителя с требуемым содержанием 234U и 235U. Кроме того, если концентрация изотопа 234U имеет в ВОУ регенерата повышенный уровень, то требования ASTM C996-04 не могут быть выполнены.

Известен способ получения разбавителя для переработки оружейного высокообогащенного урана в низкообогащенный уран по Патенту RU №2321544 (C01G 43/06, B01D 59/20, 25.01.2006). Способ заключается в обогащении гексафторида урана с низким содержанием 235U и 234U, поступающего на питание каскада газовых центрифуг, до заданной концентрации 235U для разбавителя, причем разбавитель получают в промежуточном отборе каскада, нарабатывающего в основном отборе гексафторид низкообагащенного урана с более высокой концентрацией 235U, чем концентрация разбавителя. Для улучшения качества разбавителя наработку разбавителя выполняют до концентрации 235U 0,7%÷2,0% и подают его на одну из точек питания дополнительного каскада с одним отбором разбавителя требуемой концентрации или требуемую концентрацию разбавителя получают путем смешения отбора разбавителя с отбором дополнительного каскада с одним отбором. На питании каскада с одной или несколькими дополнительными точками питания используют гексафторид природного урана, или отвальный продукт разделительного процесса с концентрацией 235U 0,10%÷0,45%, полученный при обогащении природного урана, или гексафторид урана с концентрацией 235U 0,46%÷0,95%, полученный повторным обогащением отвального продукта, полученного в разделительном процессе при обогащении природного урана.

Известный способ требует создания каскада с промежуточным отбором и не позволяет в достаточной мере снизить затраты работы разделения на наработку разбавителя с требуемым качеством по содержанию вредного изотопа 234U с использованием ранее наработанных отвалов российского разделительного производства, содержание вредного изотопа 234U в которых не определено.

Наиболее близким к изобретению является способ получения разбавителя для использования в наработке гексафторида низкообогащенного урана из оружейного высокообогащенного урана, применяемый в российской промышленной переработке ВОУ в гексафторид НОУ [Патент RU №2225362, C01G 43/06, 2001.06.13]. Для выполнения требований по вредным изотопам, лимитирующим из которых по требованиям ASTM С996-04е1 является 234U, наряду с уменьшением содержания вредных изотопов в гексафториде ВОУ на отдельном каскаде газовых центрифуг, разбавитель нарабатывают в другом ординарном каскаде газовых центрифуг, на питание которого поступает обедненный гексафторид урана с низким содержанием 235U и 234U, а из отбора путем его обогащения по изотопу 235U до концентрации 1,5% получают разбавитель. В качестве обедненного урана на питании каскада используют отвальный продукт разделительного процесса с концентрацией 235U 0,1%÷0,3%, полученный при обогащении природного урана. Параметры каскадов газовых центрифуг, необходимые для оптимизации на обогащение разбавителя по 235U и уменьшения содержания вредных изотопов 234U, определяют по известным методикам расчетов процессов разделения многокомпонентных изотопных смесей [Израилевич А.И. Формулы для расчета содержания минорных изотопов для трехпоточных каскадов / Сб. докладов VIII всероссийской (международной) научной конференции "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул", М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2003, с.40-42], [Палкин В.А., Комаров Р.С. Оптимизация параметров каскада центрифуг при разделении регенерированного урана // Сб. докладов Х Всероссийской (Международной) научной конференции «Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул», М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2005, с.50-55].

При использовании известного способа для наработки разбавителя с требуемым качеством по содержанию вредного изотопа 234U с использованием ранее наработанных отвалов российского разделительного производства, содержание вредного изотопа 234U в которых не соответствует требуемому для получения соответствующего качества разбавителя или не установлено с достаточной определенностью, также как и в других вышеупомянутых известных способах наработки разбавителя, для получения разбавителя надежного качества приходится ориентироваться на максимальную величину возможного содержание вредного изотопа 234U в используемых на питании отвалах, что приводит к увеличению затрат работы разделения на получение разбавителя.

Настоящее изобретение направлено на снижение затрат работы разделения на наработку разбавителя с требуемым качеством по содержанию вредного изотопа 234U с использованием ранее наработанных отвалов российского разделительного производства, в том числе и отвалов, содержание вредного изотопа 234U в которых не установлено.

Технический результат, достигаемый при осуществлении способа, заключается в получении разбавителя требуемого качества для ВОУ с необходимым содержанием лимитирующего вредного изотопа 234U при меньших затратах работы разделения для его наработки. Поскольку при разбавительном смешении для получения НОУ весовой расход разбавителя в десятки раз превосходит расход гексафторида ВОУ, то уменьшение работы разделения, затраченной на наработку разбавителя из отвального уранового сырья, существенным образом определяет экономическую эффективность получения гексафторида НОУ из ВОУ.

Достижение указанного технического эффекта от предложенного изобретения обеспечивается тем, что в способе получения разбавителя для переработки гексафторида оружейного высокообогащенного урана в гексафторид низкообогащенного урана или для изотопного восстановления регенерированного урана, заключающемся в обогащении по 235U отвалов гексафторида урана разделительного производства, поступающих на питание ординарного каскада газовых центрифуг, до заданной концентрации 235U в разбавителе, получение разбавителя заданной концентрации по изотопу 235U и содержанию вредной примеси 234U выполняют в два этапа, причем на первом этапе в отборе ординарного каскада газовых центрифуг получают продукт с концентрацией 235U меньшей требуемой концентрации, чем 235U в разбавителе и сортируют его в разные емкости по содержанию вредного изотопа 234U, а на втором этапе осуществляют обогащение продукта, поступающего на питание ординарного каскада газовых центрифуг, из емкости выбранного сорта по содержанию вредного изотопа 234U, до заданной концентрации 235U в разбавителе.

Кроме того, питание каскада газовых центрифуг на первом этапе осуществляют отвалами гексафторида урана разделительного производства, содержание вредного изотопа 234U, в которых не установлено с достаточной определенностью.

На первом этапе используют ординарный неперестраиваемый каскад газовых центрифуг, а на втором этапе используют перестраиваемый каскад газовых центрифуг, оптимизированный на получение разбавителя с заданными концентрациями по изотопам 234U и 235U при питании продуктом с известными концентрациями по изотопам 234U и 235U.

На втором этапе питание каскада осуществляют одним или несколькими дополнительными потоками питания.

Кроме того, на первом этапе в отборе каскада получают продукт с концентрацией изотопа 235U, составляющей 0,5%-1,2%.

Сущность изобретения поясняется рисунками, на которых:

на фиг.1 показан вариант схемы наработки разбавителя в одинарном каскаде по известному способу;

на фиг.2 показан вариант схемы наработки разбавителя в неперестраиваемом и перестраиваемом каскаде по заявленному способу.

В каскаде 1 на фиг.1 на вход подается поток 2 питания и отбирается поток 3 низкообогащенного гексафторида урана разбавителя и поток 4 отвала. Полученный из потока 3 в отборе каскада 1, настроенного на обогащение 235U до заданной концентрации в диапазоне 1,5%-2% и с концентрацией вредного изотопа 234U в диапазоне 0,006%-0,009%, продукт десублимируют и затаривают в контейнер 5 для последующего использования в переработке ВОУ или регенерированного урана. Поток 4 отвала с концентрацией 234U 0,05%-0,2% десублимируют, затаривают в контейнер 6 и направляют на хранение или утилизацию.

Каскад 1 может быть выполнен с одной дополнительной точкой питания с дополнительным потоком 7 питания или иметь несколько таких дополнительных точек и, соответственно, дополнительных потоков питания.

В варианте заявленного способа получения разбавителя по схеме, показанной на фиг.2, в неперестраиваемом каскаде 8 в зависимости от исходной концентрации вредного изотопа 234U в потоке питания 9 каскада 8 получают поток 10 гексафторида урана продукта с различной концентрацией вредного изотопа 234U. Продукт сортируют, десублимируют и затаривают в контейнер 11 при концентрации вредного изотопа 234U в продукте менее, например, 0,003%, в контейнер 12 - при концентрации вредного изотопа 234U в продукте менее, например, 0,004%, в контейнер 13 - при концентрации вредного изотопа 234U в продукте менее, например, 0,005% и т.д. Поток 14 отвала с концентрацией 235U 0,05-0,2% десублимируют, затаривают в контейнер 15 и направляют на хранение или утилизацию. Каскад 8 может быть выполнен с одной дополнительной точкой питания с дополнительным потоком 16 питания или иметь несколько таких дополнительных точек и, соответственно, дополнительных потоков питания. Использование неперестраиваемого каскада 8 на первом этапе позволяет минимизировать затраты на работу разделения, поскольку такой каскад содержит минимальное количество вспомогательного технологического оборудования и трубопроводов.

Отсортированный по концентрации вредного изотопа 234U продукт, например, собранный в контейнер 12, поступает в перестраиваемый каскад 17 в виде потока гексафторида урана 18. В потоке отбора 19 каскада 17, который оптимизируют на обогащение 235U при питании продуктом в потоке 18 с известными концентрациями по изотопам 234U и 235U получают разбавитель с заданными концентрациями по изотопам 234U и 235U. Полученный в потоке 19 разбавитель с обогащением по изотопу 235U до заданной концентрации разбавителя и концентрацией вредного изотопа 234U, соответствующей требованиям для получения стандартного НОУ из конкретного ВОУ, десублимируют и затаривают в контейнер 20 для последующего использования в переработке ВОУ или регенерированного урана.

Поток 21 отвала с концентрацией 235U 0,05-0,2% десублимируют, затаривают в контейнер 22 и направляют на хранение или утилизацию. Каскад 17 может быть выполнен с одной дополнительной точкой питания с дополнительным потоком 23 питания или иметь несколько таких дополнительных точек и, соответственно, дополнительных потоков питания.

Осуществимость заявленного способа получения разбавителя и достигаемый при получении разбавителя по заявленному способу технический результат подтверждается нижеследующими примерами.

Пример 1. Получение разбавителя известным способом в один этап

В таблице 1 приведены результаты расчетов варианта, принятого в качестве базового. Он характеризуется использованием на питаниях каскада гексафторида урана с концентрациями 235U 0,26 и 0,34%. При этом содержание 234U оценивалось исходя из средних значений концентрации вредного изотопа в отвалах, полученных при наработке НОУ. Концентрация отвала при наработке разбавителя выбрана равной 0,12% по 235U.

Затраты работы разделения на получение 24,493 т разбавителя с концентрацией 235U 1,5% и 234U 0,00859% составляют 74,373 тыс. ЕРР.

Таблица 1
Получение 24,493 т разбавителя с концентрацией 235U 1,5% из отвалов с содержанием 235U 0,26% и 0,34% в один этап
Параметры 1-е питание 2-е питание Разбавитель (отбор) Отвал
Количество UF6, т 100,000 90,000 24,493 165,507
235U, % 0,26 0,34 1,5 0,12
234U, % 0,00111 0,00171 0,00859 0,00033
Работа разделения, тыс. ЕРР 74,373

Пример 2. Получение разбавителя в два этапа из лучших отвалов с 235U 0,26% и 0,34%

В этом варианте на питании каскада на первом этапе используются лучшие отвалы с содержанием 0,26% и 0,34% по 235U. Содержание 234U в них меньше, чем в примере 1. На первом этапе в отборе каскада получают продукт с содержанием 235U 0,711% и концентрацией вредного изотопа 234U 0,00370%. При одинаковых затратах работы разделения с базовым вариантом качество получаемого разбавителя выше - концентрация вредного изотопа 234U составляет 0,0083% по сравнению с концентрацией 0,0086% в примере 1 (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Получение 57,101 т гексафторида урана продукта с концентрацией 235U 0,711% из лучших отвалов с содержанием 235U 0,26% и 0,34% (этап 1)
Параметры 1-е питание 2-е питание Отбор (продукт) Отвал
Количество UF6, т 100,000 90,000 57,191 132,809
235U, % 0,26 0,34 0,711 0,12
234U, % 0,00107 0,00166 0,00370 0,00034
Работа разделения, тыс. ЕРР 47,125
Таблица 3
Получение 24,493 т разбавителя с концентрацией 235U 1,5% из гексафторида урана с концентрацией 235U 0,711% (этап 2)
Параметры Питание (продукт) Разбавитель (отбор) Отвал
Количество UF6, т 57,191 24,493 32,698
235U, % 0,711 1,5 0,12
234U, % 0,00370 0,00833 0,00024
Работа разделения, тыс. ЕРР 27,248

Пример 3. Получение разбавителя в два этапа из лучших отвалов с содержанием 235U 0,26%, 0,34% и 0,355%

В этом варианте из лучших обедненных отвалов с концентрациями 235U 0,26% и 0,34% на первом этапе получается гексафторид урана первого продукта с содержанием 235U 0,711% (таблица 4), а из более богатого отвала с содержанием 235U 0,355% на другом первом этапе получается гексафторид урана второго продукта с содержанием 235U 0,9% (таблица 5). Эти продукты подаются, соответственно, на 1-е и 2-е питание каскада на втором этапе (таблица 6). При одинаковом количестве и качестве разбавителя по сравнению с базовым вариантом в этом варианте сокращаются затраты работы разделения. Суммарные затраты в этом варианте составляют 69,171 тыс. ЕРР, что на 7,0% меньше, чем в базовом варианте.

Таблица 4
Получение 28,057 т гексафторида урана с концентрацией 235U 0,711% из лучших отвалов с содержанием 235U 0,26% и 0,34% (этап 1)
Параметры 1-е питание 2-е питание Отбор (продукт) Отвал
Количество UF6, т 49,058 44,152 28,057 65,154
235U, % 0,26 0,34 0,711 0,12
234U, % 0,00107 0,00166 0,00370 0,00034
Работа разделения, тыс. ЕРР 23,119
Таблица 5
Получение 22,076 т гексафторида урана с концентрацией 235U 0,9% из лучших отвалов с содержанием 235U 0,355% (этап 1)
Параметры Питание Отбор (продукт) Отвал
Количество UF6, т 73,269 22,076 51,193
235U, % 0,355 0,9 0,12
234U, % 0,00178 0,00511 0,00035
Работа разделения, тыс. ЕРР 23,820
Таблица 6
Получение 24,493 т разбавителя с концентрацией 235U 1,5% из гексафторида урана с концентрациями 235U 0,711% и 0,9% (этап 2)
Параметры 1-е питание 2-е питание Разбавитель (отбор) Отвал
Количество UF6, т 28,057 22,076 24,493 25,640
235U, % 0,711 0,9 1,5 0,12
234U, % 0,00370 0,00511 0,00860 0,00024
Работа разделения, тыс. ЕРР 22,232

Особенность примера 3 - выбранное 2-е питание по концентрации 235U больше, чем основное 1-е питание. Это обусловлено запасом по качеству продукта, полученного на первом этапе и подаваемого в 1-е питание на втором этапе (аналогично примеру 2). Данный запас выбирается путем использования более богатого по 235U 2-го питания. При этом сокращаются затраты работы разделения.

Пример 4. Получение разбавителя в два этапа из лучших отвалов с содержанием 235U 0,34 % и средних отвалов с содержанием 235U 0,26%

В этом варианте на первом этапе из лучших отвалов с содержанием 235U 0,34% производится гексафторид урана с концентрацией 235U 0,711% (табл.7). На втором этапе для понижения содержания 234U в разбавителе на 2-м питании используется отвальный уран с концентрацией 235U 0,26% (табл.8). Этот уран со средним значением содержания 234U. Поэтому получаемый эффект сокращения затрат работы разделения в этом варианте меньше, чем в примере 3. Суммарные затраты на производство 24,493 т разбавителя составляют 70, 124 тыс. ЕРР, что на 5,7% меньше, чем в базовом варианте.

Таблица 7
Получение 46,920 т гексафторида урана с концентрацией 235U 0,711% из лучших отвалов с содержанием 235U 0,34% (этап 1)
Параметры Питание Отбор Отвал
Количество UF6, т 126,040 46,920 79,120
235U, % 0,34 0,711 0,12
234U, % 0,00166 0,00387 0,00035
Работа разделения, тыс. ЕРР 32,508
Таблица 8
Получение 24,493 т разбавителя с концентрацией 235U 1,5% из гексафторида урана с концентрациями 235U 0,711% - первое питание и 0,26% - второе питание (этап 2)
Параметры 1-е питание 2-е питание Отбор Отвал
Количество UF6, т 46,920 43,358 24,493 65,785
235U, % 0,711 0,26 1,5 0,12
234U, % 0,00387 0,00111 0,00860 0,00029
Работа разделения, тыс. ЕРР 37,616

Пример 5. Получение разбавителя в два этапа из лучших отвалов с содержанием 235U 0,33%

В этом варианте используемые на первом этапе лучшие отвалы с содержанием 235U 0,33 % (табл.9) позволяют наиболее точно попасть в требуемое качество разбавителя по концентрации вредного изотопа 234U. Соответственно, на втором этапе не требуется 2-е питание (табл.10). Суммарные затраты работы разделения на производство 24,493 т разбавителя составляют 68,788 тыс. ЕРР. Это на 7,5 % меньше, чем в базовом варианте.

Таблица 9
Получение 57,194 т гексафторида урана с концентрацией 235U 0,711% из лучших отвалов с содержанием 235U 0,33% (этап 1)
Параметры Питание Отбор Отвал
Количество UF6, т 160,960 57,194 103,766
235U, % 0,33 0,711 0,12
234U, % 0,00158 0,00382 0,00035
Работа разделения, тыс. ЕРР 41,539
Таблица 10
Получение 24,493 т разбавителя с концентрацией 235U 1,5% из гексафторида урана с концентрациями 235U 0,711% (этап 2)
Параметры Питание Отбор Отвал
Количество UF6, т 57,194 24,493 32,701
235U, % 0,711 1,5 0,12
234U, % 0,00382 0,00860 0,00024
Работа разделения, тыс. ЕРР 27,249

Понятно, что изобретение не ограничивается приведенными примерами. Возможны и другие варианты примеров реализации изобретения в пределах предложенной формулы изобретения. Так, в приведенных примерах основным продуктом для получения разбавителя в два этапа является гексафторид урана с сырьевой концентрацией 235U 0,711%, отсортированный по содержанию 234U. Этот продукт получается на разделительном заводе из обедненных отвалов с концентрацией 235U 0,2-0,3% на неперестраиваемом каскаде. На таком же неперестраиваемом каскаде из отвалов, более богатых по 235U, может производиться продукт с концентрацией 235U 0,8%-1%. Этот продукт также сортируется по содержанию 234U и используется для питания перестраиваемого каскада, также как и обедненные отвалы с известной концентрацией вредного изотопа 234U.

Таким образом, комбинируя использование полученных на первом этапе продуктов с отсортированными известными концентрациями вредного изотопа 234U, а также существующих отвалов с известными концентрациями вредного изотопа 234U для питания каскада на втором этапе получают сокращение затрат работы разделения при получении разбавителя с необходимыми концентрациями вредного изотопа 234U.

1. Способ получения разбавителя для переработки гексафторида оружейного высокообогащенного урана в гексафторид низкообогащенного урана или для изотопного восстановления регенерированного урана, заключающийся в обогащении по 235U отвалов гексафторида урана разделительного производства, поступающих на питание ординарного каскада газовых центрифуг, до заданной концентрации 235U в разбавителе, отличающийся тем, что получение разбавителя заданной концентрации по изотопу 235U и содержанию вредной примеси 234U выполняют в два этапа, причем на первом этапе в отборе ординарного каскада газовых центрифуг получают продукт с концентрацией 235U меньшей требуемой концентрации 235U в разбавителе и сортируют его в разные емкости по содержанию вредного изотопа 234U, а на втором этапе осуществляют обогащение продукта, поступающего на питание ординарного каскада газовых центрифуг из емкости выбранного сорта по содержанию вредного изотопа 234U, до заданной концентрации 234U в разбавителе.

2. Способ получения разбавителя по п.1, отличающийся тем, что питание каскада газовых центрифуг на первом этапе осуществляют отвалами гексафторида урана разделительного производства, содержание вредного изотопа 234U в которых не известно с достаточной определенностью.

3. Способ получения разбавителя по п.1, отличающийся тем, что на первом этапе используют ординарный неперестраиваемый каскад газовых центрифуг, а на втором этапе используют перестраиваемый каскад газовых центрифуг, оптимизированный на получение разбавителя с заданными концентрациями по изотопам 234U и 235U при питании продуктом с известными концентрациями по изотопам 234U и 235U.

4. Способ получения разбавителя по п.1, отличающийся тем, что на первом этапе питание каскада осуществляют одним или несколькими дополнительными потоками питания.

5. Способ получения разбавителя по п.1, отличающийся тем, что на втором этапе питание каскада осуществляют одним или несколькими дополнительными потоками питания.

6. Способ получения разбавителя по п.1, отличающийся тем, что на первом этапе в отборе каскада получают продукт с концентрацией изотопа 235U, составляющей 0,5-1,2%.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии очистки гексафторида урана от легколетучих примесей и может быть использовано для улучшения качества и снижения себестоимости продукции газоразделительных производств.

Изобретение относится к устройствам для проведения низкотемпературного порционного гидролиза твердого гексафторида урана в водном растворе фтороводорода и может быть использовано при переработке обедненного (отвального) гексафторида урана до порошкообразного диоксодифторида урана и безводного фтороводорода.
Изобретение относится к области химической технологии неорганических веществ и может быть использовано для получения тетрафторида урана. .

Изобретение относится к технологии фторирования порошкообразного сырья, а именно к способу и реактору для получения гексафторида урана. .

Изобретение относится к области экологии и направлено на предупреждение загрязнения окружающей среды и отравления радиоактивными веществами. .
Изобретение относится к технологии урановых производств и, в частности, может быть использовано при переработке отходов, содержащих фториды урана. .
Изобретение относится к технологии получения сорбентов для очистки гексафторида урана, получаемого из облученного ядерного топлива (ОЯТ), от гексафторида плутония.
Изобретение относится к химической технологии, конкретно - к технологии получения гексафторида урана (далее ГФУ) путем обработки соединений урана (окислы, тетрафторид урана и др.) элементным фтором.

Изобретение относится к получению тетрафторида урана (UF4), используемого в качестве материала для производства ядерного топлива, и касается способов его получения из металлического урана.
Изобретение относится к атомной промышленности и может найти применение в технологических процессах получения тетрафторида урана и по изготовлению металлического урана.

Изобретение относится к способу разделения и обогащения изотопов с помощью процесса диффузии. .
Изобретение относится к области разделения стабильных изотопов и может быть использовано в полупроводниковой технике. .

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.

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 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.
Наверх