JPS62102137A - スラリ−の沈降速度測定装置 - Google Patents

スラリ−の沈降速度測定装置

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JPS62102137A
JPS62102137A JP24326985A JP24326985A JPS62102137A JP S62102137 A JPS62102137 A JP S62102137A JP 24326985 A JP24326985 A JP 24326985A JP 24326985 A JP24326985 A JP 24326985A JP S62102137 A JPS62102137 A JP S62102137A
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slurry
column
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JP24326985A
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Shinichi Hasegawa
伸一 長谷川
Shinichiro Nakahara
中原 信一郎
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Mitsubishi Nuclear Fuel Co Ltd
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Mitsubishi Nuclear Fuel Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔腫東上の利用分野〕 この発明は、核燃料製造の除の重ウラン取アンモニウム
スラリーなどのスラリーの沈降速度を測定する装置に関
する。
〔従米伐術とその問題点〕
核燃料ペレットの装造に際し、UF6からUO。
に転換する1去として、AI)U/iと呼ばわるものか
める。このAf)U法はUFat”7J(l水分解し、
これにアンモニア水を〃口えて(NH4)tLhoy(
mウラン酸アンモニウム、 Ai)U )の沈殿を生成
し。
これをろ過してろ過mを焙焼、還元してUO3とし、さ
らに粉砕してUO,粉末とするものである。
この転換方法では、ADUの沈殿粒子が一定の底径範囲
内にあることが均貞なU(J、粉末を得るうえで車積で
あり、よってAi)Uスラリーの粒子径を定期的に製造
ラインにおいてLdll定することが必責となる。
ADUスラリーの粒子径を求めるには、通常人1)Uス
ラリーの沈降速度を求め、この工呻速度力)らストーク
スの法則を利用して奔出することができるので、結局A
DUスラリーの沈降速4式を定期的に製造ラインで画定
することか安水されることになる。
従来、このようなADUスラリーなどのスラリーの沈降
速度を測定する方法としては、スラリーを1#直し、上
置部とスラッジ部と昏こ分離し、この上#:、815と
スラッジ部との界lの一定時間当りの沈呻距離を目視、
で測定する方法がある。しかしながら、この方法は梢K
が恐く、非矩率で、熱線を要するなどの問題点かめった
また、元部検知装置で、光電的に界面を+@知し、界面
の沈降に光゛厄検刈iffを追従させ、その追従速度か
らスラリーの沈呻速藏を求める装置が刈られている。し
かしながら、この装置は機構が複雑となり、誦画である
などの問題点があった。
〔問題点を解決するための手段〕
そこで、この発明jこあっては、透明でJC1rfr面
積が一足の筒体を垂直に配して測定カラムとし、この測
定カラムの側壁に3基の光電検知器を所定の間隔を置い
て配し、光電検知器からのt区差信号に基いてスラリー
の沈14速度′f−演昇する演算部を設けることにより
、構造が藺単で、誦4ぎ度の測定か行え、かつ製造ライ
ンに藺単に組み込むことができるようにした。
以下1図面を参照してこの発明の沈14速度−11屋装
置について、主にADLJスラIJ−4−測定対象とし
た場合lこついて説明する。
fgllAはこの測定装置の一同を示すもので1図中符
号1は測定カラムである。この測定カラム1は、ガラス
、アクリル南脂などの透明材料力)らなる角筒状もしく
は丸筒状の筒体であって、正しく垂直に設置されている
。測定カラムl OJ長ざは、ml+定対象スラリーに
よって異るが1.辿゛にのAt)Uスラリーでは30〜
50cIノL程此とされる。また、カラム1の開口部の
大きさは長さ方向に一定となっている。
測定カラムlの上部には、 q+!足用のスラリーを導
入「るためのスラリー導入管2が接続され、このスラリ
ー4人g2のやや下方には、オーバフローしたスラリー
を排出するオーバフロー・[#3が接続され、カラムl
の、低部にはスラリー排出官4か接続されている。スラ
リー導入管2は、[に磁弁5を介してADUスラリー潜
成漕6に接続されている。また、スラリー排出−14は
電磁弁7を妊でオーバーフロー−#3と併せられ1図示
しない人DUスラリー移送雷に接続されている。また、
測定カラム1の上部のt#卸分にはカラムll73t−
沈降するための洗浄水I*射ノズル8が設けられ、この
ノズル8は°1磁弁9を経て撹水タンク擾こ接続されて
いる。
また、測定カラム1の側壁部には、  34iの光′4
検知器lO・・がカラム1の長手方向に所定の間隔を置
いて取り付けられている。この光電検知器lOは、白熱
灯などの投光部10aと光′1宮などの受光部10bと
から構成されており、投光部108と受光部lObとは
それぞれ測定カラム1の相対する941J’!!(取り
付けられ、投光部10aから水平方向に発射された光か
測定カラム1′f−横切って通過し、受光器10bに入
射されるようlこ配置tされている。最上部に取り付け
られた光tar知器10と、中間部に取り付けられた光
電検知器10との間隔はAt)Uスラリーが上&部とス
ラッヂ部に明確な界面が生じるように3〜5Cm程就と
され、中間部に取り付けられた光tIL検知検知板上部
に取り付けられた光電検知610との間隔は、ADDス
ラIJ−t−測定対象とした場せ、その昇mlが1〜4
分間で沈降「るような距離に設定される。
また、上記元4恢却器10・・のそれぞれの受光f15
10bからの#IL^信号は、制御器11番こ込られる
ようになっている。制御器11は、これら4I気差信に
着いてスラリーの沈14函Ifを演算する演算部と、上
Jピ各成磁升5.7.9の開閉を制御する弁制御部と、
測定指令等を発して全体の保作を制御する測定制@1部
とから構成されている。
次に測定方法について説明する。
まず、制御器11の測屋制御11部内に設けられた設定
タイマーからの測定開始信号が弁制御一部に送られ、こ
の信号によって、電磁弁5が開とされ、゛区磁fP7.
9が閉とされる。これfζよりADUスラリー熱成槽6
カ)らADUスラリーが測定カラム1に流入する。この
升慄作とともに3基の元″#L慎矧器10・・が動作状
態とされる。画定カラム1内に流入したスラ+)−Bの
fi、面が上位の光電検知器10に検知されると、この
信号が−yP制一部に送られ、これによってシ磁升5が
閉じられ、スラリーSの流入が停止する。万一、スラリ
ー液向が足位置よりも上昇したときは、オーバーフロー
・彦3から過剰分が研出される。
スラリー8の流入が停止すると、スラリーSは靜1状愈
となり、同時に粒子が沈殿しはじめ、上澄部とスラッヂ
捕とに分離し、界面lが生じる。
この界面■は粒子の沈殿とともに下方に移動してゆき、
上な部の液厚が増大してゆく。上澄部には粒子が存在し
ないので1元の透過率は尚く、スラッヂ部は逆に光の透
過率は低い。このため、界面■が中間位の光′戒検知′
a10を通過すると、その受光$10bからの出力信号
レベルが変化し、この出力信号の変化によって演′J4
部に設けられたタイムカウンターがスタートし、計時が
開始される。
界面Iがさらに低下し、下位の光電検知器10の光束を
通過したならば、この出力信号レベルが四球に変化し、
これが演典部に送られてタイムカウンターをストップさ
せる。このタイムカウンターの計時により、界面Iが中
間位の光電検知610の位置から下位の光電検知器10
の位置にまで移動するに要した時間が釆めらn、両光≦
検知器10゜10の間隔は予め定まっていることから、
界面1の沈14速度が求められる。この沈降速度は伽々
の表示器lこより表示され、また、その速度が許容範囲
を逸脱したときは必要に応じ、アラームが発せられるよ
うにしてもよい。
界面Iが下位の光電検知器10を通過した時の信号はま
た同時に弁制#部にも送られ、これlこよってEff1
升7が開かれ、測定カラムl内のスラリー8が排出され
る。電磁弁7が開かれて力)ら一定時間経過後、弁制#
部からの信号により電磁弁9か一定時間開かれ、洗浄水
噴射ノズル8fJ)らfA浄水が噴射され、カラム1内
壁が洗浄される。洗浄済の廃水は、スラリー排出−#t
4から排出される。
以上の操作により、−回の測定が終了する。
ところで、測定カラム1円でのスラリーSの沈降が進行
するにつれ、スラッヂ部のスラッヂA、庇が高くなり、
これによって界面lの低下速度が減少してゆく現象が生
じる。これの−例を示したものが第2図のグラフである
。このグラフにおいて。
曲縁の直f/s部分が界面Iの低下速度が一足の領域で
あり、曲1一部分が低下速度が減少していく領域である
。このため、中間位および下位での光電検知器10.1
0による計測は当然この@側部分で行わねばならない。
この直巌部分は、スラリーの種類、磯度、測定カラム1
の長さ等によって異る。
したがって、先に界面Iが中間位の光電検知器lOから
下位の光電検知器10に違Tるまでの時間を、AI)U
スラリーの場合、1〜4分と定めたのはこのような理由
ζこよる。この時間か1分未満では良い測定1rif度
か得られず、4分を越えると沈降速度か一定の領域力)
ら逸脱する恐れがめる。沈降速度が一定の領域金広(す
るため(こは、例えば測定カラムlの長さを延長し、下
位の光′醒検知器10より下方の炎さを十分長くし、こ
れより下側のカラム1の実質的な谷状を大きくすること
が有効である。
なお、第1図の例は、ADUスラリーの製造ラインに組
み込んで自動的にAI)Uスラリーの沈降速度を測定す
るためのものであり、これ以外のスラリーを測定対象と
し、手動操作が可H目であれば、各電磁弁5.7.9を
手動弁とするこ々ができ、1僅の光’ttr、@知器1
0も不安となり、1111 +41器11は演昇部のみ
を有しているもので十分となる。
以上のようにして求められた工神速21こ基いて。
次のストークスの法則3こよりスラリーの平均粒子径が
奔出できる。
Dp:平均粒子f(cIFL)  ρl : 液ノ比m
 C9/cut)■ =沈降速度(17式) %式%) !!!−−屯力加逮1t(cm/式2)μ :帖1& 
< l/濯・式) 〔発明の効果〕 以上dc!Aしたように、この発明のスラリー沈神速7
AC測定装置によれば、可4!J部分がなく、戦4が簡
単でかつ高精度の測定が自動的(こ行える。また、必要
に応じて全沫作の目切化が容易に行え、開単に製造ライ
ンに組み込むこともできる。
【図面の簡単な説明】
、;、I4i図はこの発明の測定底置の−vlJ全示す
概1ヒ6構成図、第2図はスラリー界面の沈降速tit
を示1グラフである。 1・・・・・・測定カラム、10・・・・・光亀沃知器
、11・・・・・・制御器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 透明で、開口断面積が一定の筒体を垂直に設置して測定
    カラムとし、この測定カラムの側壁に3基の光電検知器
    を測定カラムの長手方向に所定の間隔を置いて配設し、
    この3基の光電検知器からの電機信号に基いてスラリー
    の沈降速度を演算する演算部を設けたことを特徴とする
    スラリーの沈降速度測定装置。
JP60243269A 1985-10-30 1985-10-30 スラリーの平均粒子径測定装置 Expired - Lifetime JPH0781941B2 (ja)

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