RU2009128078A - Способ и устройство для контактирования двух несмешивающихся жидкостей без их применения - Google Patents

Способ и устройство для контактирования двух несмешивающихся жидкостей без их применения Download PDF

Info

Publication number
RU2009128078A
RU2009128078A RU2009128078/05A RU2009128078A RU2009128078A RU 2009128078 A RU2009128078 A RU 2009128078A RU 2009128078/05 A RU2009128078/05 A RU 2009128078/05A RU 2009128078 A RU2009128078 A RU 2009128078A RU 2009128078 A RU2009128078 A RU 2009128078A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
containers
container
liquids
molten
Prior art date
Application number
RU2009128078/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2438752C2 (ru
Inventor
Жан-Пьер ФЕРО (FR)
Жан-Пьер ФЕРО
Жан ДЮАМЕ (FR)
Жан ДЮАМЕ
Флоран ГАНДИ (FR)
Флоран ГАНДИ
Оливье КОНОКАР (FR)
Оливье Конокар
Original Assignee
Коммиссариат А Л`Энержи Атомик (Fr)
Коммиссариат А Л`Энержи Атомик
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Коммиссариат А Л`Энержи Атомик (Fr), Коммиссариат А Л`Энержи Атомик filed Critical Коммиссариат А Л`Энержи Атомик (Fr)
Publication of RU2009128078A publication Critical patent/RU2009128078A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2438752C2 publication Critical patent/RU2438752C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/04Solvent extraction of solutions which are liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/04Solvent extraction of solutions which are liquid
    • B01D11/0426Counter-current multistage extraction towers in a vertical or sloping position
    • B01D11/043Counter-current multistage extraction towers in a vertical or sloping position with stationary contacting elements, sieve plates or loose contacting elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/04Solvent extraction of solutions which are liquid
    • B01D11/0476Moving receptacles, e.g. rotating receptacles
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C19/00Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
    • G21C19/42Reprocessing of irradiated fuel
    • G21C19/44Reprocessing of irradiated fuel of irradiated solid fuel
    • G21C19/48Non-aqueous processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/28Strainers not provided for elsewhere
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

1. Способ контактирования первой и второй несмешивающихся жидкостей без их перемешивания, включающий последовательные этапы, на которых: ! а) первую жидкость помещают, по меньшей мере, в один контейнер, содержащий стенку, выполненную из твердого материала, который не вступает в реакцию с первой и второй жидкостями, причем стенка имеет одно или более сквозных отверстий, и первая жидкость не смачивает твердый материал стенки; ! б) первый контейнер погружают в объем второй жидкости так, чтобы первая жидкость контактировала со второй жидкостью на уровне указанных сквозных отверстий; ! в) первую жидкость оставляют в контакте со второй жидкостью в течение промежутка времени, достаточного для осуществления массообмена, массопереноса между первой и второй жидкостями; и ! г) первый контейнер извлекают из объема второй жидкости. ! 2. Способ по п.1, в котором плотности первой и второй жидкостей являются близкими. ! 3. Способ по п.2, в котором плотности первой и второй жидкостей различаются не более чем на 10%, предпочтительно не более чем на 5%, еще более предпочтительно не более чем на 1%. ! 4. Способ по любому из пп.1-3, в котором величина поверхностного натяжения на границе раздела первая жидкость /вторая жидкость/ твердый материал стенки является высокой. ! 5. Способ по п.4, в котором поверхностное натяжение на границе раздела первая жидкость /вторая жидкость/ твердый материал стенки больше 0,3 Н/м, предпочтительно больше 0,6 Н/м. ! 6. Способ по п.1, в котором поверхностное натяжение первой жидкости больше 0,3 Н/м, предпочтительно больше 0,8 Н/м. ! 7. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, в котором первая жидкость состоит из чистого металла или сплава нес

Claims (27)

1. Способ контактирования первой и второй несмешивающихся жидкостей без их перемешивания, включающий последовательные этапы, на которых:
а) первую жидкость помещают, по меньшей мере, в один контейнер, содержащий стенку, выполненную из твердого материала, который не вступает в реакцию с первой и второй жидкостями, причем стенка имеет одно или более сквозных отверстий, и первая жидкость не смачивает твердый материал стенки;
б) первый контейнер погружают в объем второй жидкости так, чтобы первая жидкость контактировала со второй жидкостью на уровне указанных сквозных отверстий;
в) первую жидкость оставляют в контакте со второй жидкостью в течение промежутка времени, достаточного для осуществления массообмена, массопереноса между первой и второй жидкостями; и
г) первый контейнер извлекают из объема второй жидкости.
2. Способ по п.1, в котором плотности первой и второй жидкостей являются близкими.
3. Способ по п.2, в котором плотности первой и второй жидкостей различаются не более чем на 10%, предпочтительно не более чем на 5%, еще более предпочтительно не более чем на 1%.
4. Способ по любому из пп.1-3, в котором величина поверхностного натяжения на границе раздела первая жидкость /вторая жидкость/ твердый материал стенки является высокой.
5. Способ по п.4, в котором поверхностное натяжение на границе раздела первая жидкость /вторая жидкость/ твердый материал стенки больше 0,3 Н/м, предпочтительно больше 0,6 Н/м.
6. Способ по п.1, в котором поверхностное натяжение первой жидкости больше 0,3 Н/м, предпочтительно больше 0,8 Н/м.
7. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, в котором первая жидкость состоит из чистого металла или сплава нескольких металлов в расплавленном состоянии.
8. Способ по п.7, в котором указанный металл (металлы) выбраны из алюминия и меди.
9. Способ по п.7, в котором вторая жидкость состоит из расплавленной соли или смеси нескольких расплавленных солей.
10. Способ по п.9, в котором расплавленные соли выбраны из: хлоридов щелочных металлов, хлоридов щелочноземельных металлов и хлоридов алюминия, таких как LiCl и AlCl3; и фторидов щелочных металлов, фторидов щелочноземельных металлов и фторидов алюминия, таких как LiF и AlF3.
11. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, в котором первая жидкость выбрана из воды и растворов вода/спирт, а вторая жидкость выбрана из парафиновых масел.
12. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, 8-10, в котором после этапа г) повторяют этапы от б) до г) путем погружения контейнера в объем третьей жидкости, которая отличается от второй жидкости.
13. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, 8-10, в котором массоперенос между первой и второй жидкостями представляет собой экстракцию жидкости жидкостью, во время которой одна из составляющих второй жидкости переходит в первую жидкость и/или одна из составляющих первой жидкости переходит во вторую жидкость.
14. Способ по п.13, в котором первая жидкость представляет собой расплавленный алюминий, а вторая жидкость содержит расплавленные фтористые соли щелочных металлов или щелочноземельных металлов, содержащие фторид алюминия, при этом в указанных солях растворены один или более фторидов актиноидов и один или более фторидов лантаноидов; и во время этапа в) указанные фториды актиноидов, благодаря контакту с расплавленным алюминием, химически восстанавливаются до указанных актиноидов, которые переходят в раствор в первую жидкость, при этом фториды лантаноидов остаются во второй жидкости.
15. Способ по п.14, в котором после этапа г) повторяют этапы от б) до г) путем погружения первого контейнера (контейнеров), содержащего расплавленный алюминий и актиноиды в объем третьей жидкости, состоящий из одного или более расплавленных хлоридов щелочных металлов или щелочноземельных металлов, содержащих хлорид алюминия, благодаря чему актиноиды, контактирующие с указанными расплавленными хлоридами, химически окисляются до хлоридов актиноидов, которые проходят в третью жидкость, и расплавленный алюминий восстанавливается и возможно используется повторно.
16. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, 8-10, 14, 15, в котором этап б) осуществляют в неглубоком вакууме в диапазоне от 2 до 10 Па.
17. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, 8-10, в котором этап в) осуществляют в инертной газовой среде, такой как аргоновая среда.
18. Устройство для осуществления способа по любому из пп.1-17, содержащее:
один или более первых контейнеров, предназначенных для удерживания первой жидкости и содержащих стенку, выполненную из твердого материала, который не вступает в реакцию с первой и второй жидкостями, причем указанная стенка имеет одно или более сквозных отверстий, и первая жидкость не смачивает указанный твердый материал стенки;
второй контейнер, предназначенный для удерживания объема второй жидкости; и
средство для поддержки содержащего первую жидкость контейнера (контейнеров), выполненное с возможностью погружать его(их) в указанный объем второй жидкости и затем извлекать из объема второй жидкости.
19. Устройство по п.18, в котором контейнер или контейнеры выполнены из материала, выбранного из графита и нитрида бора.
20. Устройство по любому из пп.18, 19, в котором указанные контейнеры являются цилиндрами с круглым поперечным сечением, с боковыми стенками и основанием или дном.
21. Устройство по п.20, в котором дно контейнера (контейнеров), содержащего первую жидкость, имеет скругленную форму.
22. Устройство по любому из пп.18, 19, 21, в котором отверстия имеют поперечное сечение в форме кругов или многоугольников, таких как квадраты или прямоугольники, в частности прямоугольники с большим отношением длина/ширина.
23. Устройство по любому из пп.18, 19, 21, в котором указанные средства для поддержки первых контейнеров, обеспечивающие погружение их в указанный объем второй жидкости и извлечение их из указанного объема второй жидкости, содержат вертикальный стержень, к нижнему концу которого прикреплен элемент, поддерживающий первые контейнеры.
24. Устройство по п.23, в котором элемент, поддерживающий первые контейнеры, имеет форму круглого барабана, центральная ось которого расположена вдоль указанного вертикального стержня, при этом указанные контейнеры расположены по кругу, соосному с центральной осью указанного барабана.
25. Устройство по п.23, в котором указанный контейнер или контейнеры прикреплены к опорному элементу контейнеров с помощью замка или замков.
26. Устройство по любому из пп.24, 25, в котором указанный опорный элемент содержит в центре деталь предпочтительно цилиндрической формы, выступающую вниз ниже основания первых контейнеров.
27. Устройство по п.26, характеризующееся тем, что оно помещено в печь, например печь шахтного типа, и верхний конец вертикального стержня расположен вне печи с возможностью манипулирования стержнем.
RU2009128078A 2006-12-21 2007-12-19 Способ и устройство для контактирования двух несмешивающихся жидкостей без их перемешивания RU2438752C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0655829A FR2910344B1 (fr) 2006-12-21 2006-12-21 Procede et dispositif de mise en contact sans melange de deux liquides non miscibles
FR0655829 2006-12-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009128078A true RU2009128078A (ru) 2011-01-27
RU2438752C2 RU2438752C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=38596702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009128078A RU2438752C2 (ru) 2006-12-21 2007-12-19 Способ и устройство для контактирования двух несмешивающихся жидкостей без их перемешивания

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9295927B2 (ru)
EP (1) EP2101893A2 (ru)
JP (1) JP5628522B2 (ru)
KR (1) KR101602757B1 (ru)
CN (1) CN101563139B (ru)
FR (1) FR2910344B1 (ru)
RU (1) RU2438752C2 (ru)
WO (1) WO2008080853A2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2978060B1 (fr) * 2011-07-21 2016-02-12 Commissariat Energie Atomique Procede et dispositif de mise en contact sans melange et a haute temperature de deux liquides non miscibles avec chauffage et brassage par induction
CN103389234B (zh) * 2013-07-25 2015-03-18 中国科学院武汉物理与数学研究所 用于铷量高精度测试的铷光谱灯灯泡赶铷装置
KR101656944B1 (ko) 2013-10-16 2016-09-19 국립암센터 내시경용 주사장치
CN107138090B (zh) * 2017-05-22 2019-09-10 南京工程学院 一种手动推进式搅拌器
US10876905B1 (en) * 2020-01-27 2020-12-29 Stanley Pond Triple point of water cell shipping enhancements
CN112301250B (zh) * 2020-11-03 2022-04-08 北京航星机器制造有限公司 一种精炼剂的添加装置和添加方法
CN112604320B (zh) * 2020-11-30 2022-03-01 青岛理工大学 一种预分散微纳气泡支撑液膜发生器

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2902415A (en) * 1956-10-03 1959-09-01 Leonard W Niedrach Purification of uranium fuels
US3156534A (en) 1962-08-17 1964-11-10 Paul R Josephson Apparatus for treatment of molten materials
US3607107A (en) * 1968-09-04 1971-09-21 Allied Chem Plural spent-reactor-fuel dissolvers having selective feed means
US3663178A (en) 1969-06-03 1972-05-16 Atomic Energy Commission Mixer-settler apparatus
US3853979A (en) * 1970-04-21 1974-12-10 Atomic Energy Commission Method for removing rare earths from spent molten metallic fluoride salt mixtures
US3703463A (en) 1970-06-29 1972-11-21 Trw Inc Surface tension method of and apparatus for separating immiscible liquids
GB2127318B (en) 1982-09-17 1985-10-02 Denis John Majer Improvements relating to apparatus for separating two immiscible liquids
US4631127A (en) * 1983-11-09 1986-12-23 Condit Sr Paul A Multi-purpose filter system
JPS6279808A (ja) * 1985-10-04 1987-04-13 Nitto Electric Ind Co Ltd 有機溶剤に溶解する物質の抽出方法およびその装置
JPH01119303A (ja) * 1987-10-30 1989-05-11 Harima Chem Inc 環状液−液系抽出装置
US4814046A (en) * 1988-07-12 1989-03-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Process to separate transuranic elements from nuclear waste
US5254076A (en) 1992-08-06 1993-10-19 Arch Development Corporation Centrifugal pyrocontactor
JPH0972990A (ja) * 1995-09-05 1997-03-18 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd アクチノイド元素とランタノイド元素の分離装置および分離方法
US5650053A (en) * 1995-11-24 1997-07-22 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrorefining cell with parallel electrode/concentric cylinder cathode
GB9810305D0 (en) * 1998-05-15 1998-07-15 Foseco Int Method and apparatus for the treatment of a melt
JP3868635B2 (ja) * 1998-09-11 2007-01-17 株式会社東芝 核燃料サイクル施設からの廃棄物処理方法及びその処理装置
JP3749041B2 (ja) * 1999-07-05 2006-02-22 財団法人電力中央研究所 抽出装置
CH694619A5 (de) * 1999-07-12 2005-04-29 Wmv Appbau Gmbh & Co Kg Verfahren und Vorrichtung zur elektrochemischen Behandlung.
US6365019B1 (en) * 2000-08-25 2002-04-02 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Universal fuel basket for use with an improved oxide reduction vessel and electrorefiner vessel
JP2005023090A (ja) * 2001-03-30 2005-01-27 Ooteikusu Kk 石油に含まれる硫黄化合物の分離方法と分離装置
GB0506511D0 (en) * 2005-03-31 2005-05-04 British Nuclear Fuels Plc Use of fluidic pumps

Also Published As

Publication number Publication date
KR101602757B1 (ko) 2016-03-11
FR2910344A1 (fr) 2008-06-27
EP2101893A2 (fr) 2009-09-23
WO2008080853A2 (fr) 2008-07-10
US9295927B2 (en) 2016-03-29
JP5628522B2 (ja) 2014-11-19
KR20090095658A (ko) 2009-09-09
FR2910344B1 (fr) 2009-03-20
WO2008080853A3 (fr) 2008-08-21
US20120055874A1 (en) 2012-03-08
CN101563139B (zh) 2012-07-18
CN101563139A (zh) 2009-10-21
JP2010513007A (ja) 2010-04-30
RU2438752C2 (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009128078A (ru) Способ и устройство для контактирования двух несмешивающихся жидкостей без их применения
JPS60215720A (ja) 液体の処理方法
JP6216714B2 (ja) 2種の非混和性液体を、混合せずに誘導による熱と混練によって高温下で接触させるプロセスおよび装置
Liao et al. Carbon cathode corrosion by aluminium carbide formation in cryolitic melts
Ding et al. Downward fingering accompanies upward tube growth in a chemical garden grown in a vertical confined geometry
JPH04224073A (ja) 軽金属を液状のアルミニウム合金に加えるための容器
Killinger et al. Investigation on dissolution and removal of adhered LiCl-KCl-UCl 3 salt from electrodeposited uranium dendrites using deionized water, methanol, and ethanol
CA2039598C (en) Vacuum-suction degassing method and an apparatus therefor
CN220804940U (zh) 废弃物体积膨胀安定化工艺用承载容器及其设备
SU505687A1 (ru) Испаритель дл ввода магни в чугун
Shimizu et al. Origin of secondary nucleation as revealed by isotopic labelling
US11932920B2 (en) Device for trapping hydrogen
SU1479552A1 (ru) Способ очистки вакуум-ковша дл выливки алюмини
JP3821109B2 (ja) 溶融金属の精錬方法
SU1157137A1 (ru) Способ очистки ковшей
US3808141A (en) Process for dissolving sodium,potassium and their alloys
SU42661A1 (ru) Прибор дл определени отдачи кислорода кровью или растворами гемоглобина
JPH0345952Y2 (ru)
RU2367693C1 (ru) Устройство для извлечения благородных металлов цементацией
GB2078785A (en) Adding Volatile Refining Agents to Molten Steel
SU406957A1 (ru) Способ получения металлических порошков
SU394445A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ЦЕМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ
Banas et al. New sediment traps for drainable shallow freshwater systems
SU779391A1 (ru) Способ модифицировани чугуна
RU2105867C1 (ru) Устройство для разрушения асфальтено-смолистых и парафиногидратных отложений в скважине

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181220