RU2808570C1 - Печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов - Google Patents

Печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2808570C1
RU2808570C1 RU2023105236A RU2023105236A RU2808570C1 RU 2808570 C1 RU2808570 C1 RU 2808570C1 RU 2023105236 A RU2023105236 A RU 2023105236A RU 2023105236 A RU2023105236 A RU 2023105236A RU 2808570 C1 RU2808570 C1 RU 2808570C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
furnace
moving part
sintering
nuclear fuel
Prior art date
Application number
RU2023105236A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Смирнов
Сергей Владимирович Федотов
Артемий Владимирович Сластников
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Application granted granted Critical
Publication of RU2808570C1 publication Critical patent/RU2808570C1/ru

Links

Images

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам осуществления химических и массообменных процессов, и может быть использовано в химической промышленности как в лабораторных условиях, так и непосредственно на предприятиях химической отрасли, а также в технологическом оборудовании осуществления химических процессов на предприятиях атомной промышленности для обработки порошкообразных элементов отработавшего ядерного топлива. Печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов содержит стационарную часть и подвижную часть. На стационарной части размещен привод поворота подвижной части. Подвижная часть включает в себя контейнер с полнотелыми сферическими керамическими элементами, внутренний кожух для размещения контейнера, нагревательный элемент для нагрева кожуха и контейнера, теплоизоляцию наружных поверхностей, систему охлаждения верхней части контейнера и привод вращения контейнера. Изобретение позволяет уменьшить габаритные размеры печи, повысить качество обработки реактантов, уменьшить образование жидких радиоактивных отходов в процессе работы, а также оптимизировать энергопотребление и потребление технологических сред. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам осуществления химических и массообменных процессов, и может быть использована в химической промышленности как в лабораторных условиях, так и непосредственно на предприятиях химической отрасли, а также в технологическом оборудовании осуществления химических процессов на предприятиях атомной промышленности для обработки порошкообразных элементов отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Из существующего уровня техники известны устройства, выполняющие аналогичные заявленному техническому решению технологические функции, в частности измельчения материала при его термохимической обработке (патент RU2036011, МПК В02С 19/06, опубл. 27.05.1995), в том числе установка для термохимической обработки облученного ядерного топлива (патент RU144530U, МПК G21F 9/28, опубл. 27.08.2014), различные перемешивающие устройства как шнекового типа (SU184254, МПК B01F 7/24, B01F 7/28, опубл. 21.07.1966; патент RU119641U, МПК B01F 7/24, опубл. 27.08.2012; патент RU126624U, МПК B01F 7/24, опубл. 10.04.2013), так и с использованием шарообразных перемешивающих элементов (SU145441, МПК B01F 7/00, В02С 17/16, опубл. 01.01.1962; патент RU2091150, МПК B01F 7/16, опубл. 27.09.1997), шаровые мельницы использующие в качестве мелющего тела сфероиды различных размеров и наполненности (SU79857, МПК В02С 17/06, опубл. 28.02.1950; SU1636047, МПК В02С 17/20, опубл. 23.03.1991; патент RU102904U, МПК В02С 15/08, опубл. 20.03.2011; патент RU28636U, МПК В02С 17/20, опубл. 10.04.2003). Так же для осуществления термохимической обработки гранулированного или таблетированного отработавшего ядерного топлива известно применение аппаратов колоночного типа, тоннельных или вращающихся трубчатых печей, аппаратов с вибронасадкой и мельниц.
Известно устройство для измельчения материала при термохимической обработке (патент RU2036011, МПК В02С 19/06, опубл. 27.05.1995) с принципом действия, основанном на газодинамическом измельчении материалов потоком высокоскоростного горячего энергетического газа.
Недостатками приведенного устройства являются потребность подвода большого количества энергетического газа высокой химической чистоты, применении в составе устройства нагревательных элементов с повышенной теплоотдачей для обеспечения прогрева больших объемов энергетического газа за малый промежуток времени, применении в устройстве насосов для создания плотных высокоскоростных потоков газа, а также применения в устройстве фильтровальных установок большой пропускной способности для очистки отходящих газов (реакционных и отработавших) от сверхмалых частиц измельченных реактантов.
Известна установка для термохимической обработки облученного ядерного топлива (патент RU144530U, МПК G21 F 9/28, опубл. 27.08.2014) с принципом действия, основанном на измельчении материала при его термохимической обработке.
Недостатками данного устройства являются необходимость конструктивного и технологического обеспечения применения в устройстве как минимум двух разнородных газов, пусть и в меньшем количестве, чем при газодинамическом измельчении, и без необходимости создания областей повышенного давления, но также предъявляющих требования к химической чистоте рабочих газов и применения в устройстве фильтровальных установок для очистки отходящих газов (реакционных и отработавших) от сверхмалых частиц измельченных реактантов.
Известен шнековый смеситель сыпучих материалов (патент RU126624U, МПК B01F 7/24, опубл. 10.04.2013) с принципом действия, основанном на перемешивании реактантов при помощи шнека.
Недостатками являются истирание шнека и корпуса рабочей камеры устройства частицами реактантов, загрязнение реактантов частицами конструкционного материала устройства, заклинивание шнека при попадании между ним и корпусом рабочей камеры твердых частиц реактантов, перегрев и термическая деформация шнека при работе в зоне высоких температур, возможен подсос наружного воздуха через уплотнения подшипников, невозможность создания герметичного закрытия опорных подшипников шнека при работе в агрессивной среде, а также необходимость частой замены сальников и/или подшипников при перемешивании высокотемпературной среды.
Известен аппарат для перемешивания вязких жидкостей или сыпучих материалов с крупными кусками твердых включений (патент RU2091150, МПК B01F 7/16, опубл. 27.09.1997) с принципом действия, основанном на перемешивании материалов шарообразными перемешивающими элементами.
Недостатками аппарата являются истирание наружного слоя перемешивающего/мелющего тела и загрязнение реактантов частицами своего материала, налипание частиц реактантов на наружную поверхность перемешивающих/мелющих тел с образованием слоистого нароста, с последующим термоупрочнением налипшего спека.
Все представленные устройства воплощают различными способами и с использованием различных рабочих органов и рабочих сред лишь ограниченное число функций, выполняемых представленным изделием в процессе работы, но не обеспечивают спекания реактантов в процессе работы.
Для устройств, работающих с оксидами таких металлов как молибден (МоО3) в качестве реактива, является образование паров кислоты при нагреве материала до температуры 800°С и выше, что в свою очередь предъявляет повышенные требования к выбору конструкционных материалов и герметизации камеры-реактора для обеспечения долговечности изделия, а также выдвигает повышенные требования к элементам фильтрующих установок.
Задачей изобретения является разработка надежной, долговечной конструкции печи для работы с химическими компонентами в агрессивной среде при повышенных температурах, а также в условиях воздействия радиации.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое техническое решение, заключается в уменьшении габаритных размеров печи, повышении качества обработки реактантов, в уменьшении образования жидких радиоактивных отходов в процессе работы, а также в оптимизации энергопотребления и потребления технологических сред.
Технический результат достигается тем, что печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов содержит стационарную часть, с размещенным на ней приводом поворота подвижной части, и подвижную часть, включающую в себя контейнер с полнотелыми сферическими керамическими элементами, внутренний кожух для размещения контейнера, нагревательный элемент для нагрева кожуха и контейнера, теплоизоляцию наружных поверхностей, систему охлаждения верхней части контейнера и привод вращения контейнера.
Сущность изобретения поясняется следующими чертежами.
На фиг.1 изображен общий вид печи в положении загрузки/выгрузки (без кожуха системы охлаждения верхней части контейнера); на фиг.2 - общий вид печи в рабочем положении во время отгонки летучих продуктов деления; на фиг.3 - общий вид печи в рабочем положении во время перемешивания/спекания реактантов.
Печь для спекания порошкообразных элементов ОЯТ с оксидами металлов состоит из стационарной части, включающей в себя платформу 1, с размещенным на ней приводом поворота 2 подвижной части, а также подвижной части, закрепленной на валу привода поворота и включающей в себя в качестве постоянных компонентов внутренний кожух 3 для размещения контейнера, нагревательный элемент 4 для нагрева кожуха и контейнера до рабочей температуры протекания химических процессов, привода вращения контейнера 5, теплоизоляции 6 наружных поверхностей печи и системы охлаждения 7 верхней части контейнера осушенным холодным воздухом, в качестве сменных элементов в печи применены герметичный керамический контейнер 8 с наполнением в виде полнотелых сферических керамических элементов 9 дробления и перемешивания реактантов.
Печь для спекания порошкообразных элементов ОЯТ с оксидами металлов работает следующим образом.
На этапе подготовки материалов в контейнер 8 загружают порошок ОЯТ, в количестве 40% от общего объема реактантов, порошок оксида металла (марка металла зависит от задачи эксперимента или выполняемой операции), в количестве 60% от общего объема реактантов, а также полнотелые сферические керамические элементы 9 (шары), контейнер герметично закрывают крышкой и передают для установки в печь.
Печь обесточена, расхоложена, и находится в положении загрузки/выгрузки материалов. Контейнер с реактантами и элементами дробления/перемешивания помещают в подвижную часть печи во внутренний кожух 3, и фиксируют от выпадения (см. Фиг. 1). На подвижную часть устанавливают элементы системы охлаждения (в связи с радиационной опасностью, все операции касающиеся загрузки и перемещения контейнера, а также установки и снятия элементов печи, осуществляют посредством копирующих манипуляторов).
Включают привод поворота 2 подвижной части, и осуществляют поворот подвижной части печи в положение перемешивания/спекания реактантов (см. Фиг. 3), производят фиксацию печи в данном положении.
Затем включают привод вращения 5 контейнера 8 и нагревательный элемент 4, и доводят температуру на наружной стенке внутреннего кожуха 3 до величины (350…500)°С. Температуру наружной стенки внутреннего кожуха контролируют по показаниям встроенной термопары. Выдерживают печь на данном режиме работы определенное время (потребное время работы на данной стадии определяется экспериментально в зависимости от типа ОЯТ, марки металла в оксиде и температуры нагревательного элемента), осуществляя процесс перемешивания реактантов с выравниванием размера фракций.
По окончании термической обработки и перемешивания реактантов, не выключая привода вращения 5, включают привод поворота 2 подвижной части и осуществляют поворот подвижной части печи в положение отгонки летучих продуктов деления (см. Фиг. 2) с фиксацией печи в данном положении, при этом, при взаимодействии эксцентрического кулачка, расположенного на платформе 1, с управляющей тягой, осуществляется открытие клапана контейнера, конструктивно объединенного с грузозахватным устройством типа «Грибок» (допускается вместо эксцентрического кулачка осуществлять открытие клапана контейнера посредством принудительного механического воздействия копирующего манипулятора).
Не выключая привода вращения 5, осуществляют отгонку летучих продуктов деления из контейнера во внутриобъектовую систему очистки и регенерации атмосферы (потребное время работы на данной стадии определяется экспериментально в зависимости от типа ОЯТ, марки металла в оксиде и температуры нагревательного элемента).
По окончании отгонки летучих продуктов деления, не выключая привода вращения 5, включают привод поворота 2 подвижной части и осуществляют поворот подвижной части печи в положение перемешивания/спекания реактантов (см. Фиг. 3), производят фиксацию печи в данном положении, при этом, при взаимодействии эксцентрического кулачка, расположенного на платформе 1, с управляющей тягой, осуществляется закрытие клапана и герметизация контейнера.
Запускают систему охлаждения 7 верхней части контейнера осушенным холодным воздухом, температуру радиаторных элементов системы охлаждения контролируют по показаниям встроенной термопары, поддерживая температуру верхней части контейнера ниже 800°С, что позволяет перевести образующиеся кислотные пары (образуются в процессе химических реакций при разложении МоО3) в жидкое агрегатное состояние, а наклонное положение вращающегося контейнера способствует возвращению их в зону реакции.
Посредством нагревательного элемента 4 доводят температуру на наружной стенке внутреннего кожуха 3 до величины (800…900)°С, температуру наружной стенки внутреннего кожуха контролируют по показаниям встроенной термопары, выдерживают изделие на данном режиме работы определенное время (потребное время работы на данной стадии определяется экспериментально в зависимости от типа ОЯТ, марки металла в оксиде и температуры нагревательного элемента).
При нагреве содержимого контейнера до температур (800…900)°С начинается процесс спекания реактантов с перемалыванием и перемешиванием спекшихся частиц, в процессе работы мелющие элементы 9 (шары) перекатываясь по материалу поворачиваются вокруг своей оси, а также перемещаются в вертикальной плоскости от верхней стенки контейнера (в данный момент) через ось контейнера вниз, при этом за счет наклонного расположения контейнера шары осуществляют движение с горизонтальным смещением, что способствует их большему взаимодействию и повышает взаимоочистку от налипающих частиц спека (потребное время работы на данной стадии определяется экспериментально в зависимости от типа ОЯТ, марки металла в оксиде, прочности спеченных элементов и требуемой величины помола конечного продукта).
По завершении операции спекания и помола реактантов посредством нагревательного элемента 4 и системы охлаждения 7 верхней части контейнера доводят температуру на наружной стенке внутреннего кожуха 3 до величины (350…500)°С, после чего, не выключая привода вращения 5, включают привод поворота 2 подвижной части и осуществляют поворот подвижной части печи в положение отгонки летучих продуктов деления (см. Фиг. 2) с фиксацией печи в данном положении, при этом осуществляется открытие клапана контейнера и отгонка летучих продуктов деления из контейнера во внутриобъектовую систему очистки и регенерации атмосферы (потребное время работы на данной стадии определяется экспериментально в зависимости от типа ОЯТ, марки металла в оксиде и температуры нагревательного элемента).
По окончании отгонки летучих продуктов деления, не выключая привода вращения 5, отключают нагревательный элемент 4 и посредством системы охлаждения 7 верхней части контейнера доводят температуру на наружной стенке внутреннего кожуха 3 до величины менее или равной 45°С, после чего, не выключая привода вращения 5, включают привод поворота 2 подвижной части и осуществляют поворот подвижной части печи в положение загрузки/выгрузки (см. Фиг. 1) с фиксацией печи в данном положении, при этом осуществляется закрытие клапана и герметизация контейнера.
После фиксации печи в положении загрузки/выгрузки производят отключение привода вращения 5, а также отключение и снятие системы охлаждения 7 верхней части контейнера.
Ослабляют и снимают элементы фиксации контейнера во внутреннем кожухе 3, контейнер с конечным продуктом и элементами дробления/перемешивания извлекают из внутреннего кожуха 3 подвижной части печи.
Герметичный контейнер с конечным продуктом передают в зону отделения элементов дробления/перемешивания и контроля конечного продукта, печь отключают и расхолаживают или (при необходимости) осуществляют загрузку следующей партии реактантов в новом контейнере и с новыми элементами дробления/перемешивания (термин «новый», по отношению к контейнеру и элементам дробления/перемешивания, подразумевает как ни разу не использовавшийся компонент, так и компонент, очищенный от следов предыдущего использования, химически нейтральный).
Предложенная конструкция печи обеспечивает перемешивание взаимодействующих компонентов, спекания разнородных частиц (ОЯТ с оксидом металла), дробление спеченного материала и перетирание до более мелких фракций, а также удаление летучих продуктов деления.
Конструктивные материалы печи устойчивы к воздействию агрессивных сред и повышенных температур. Компоненты печи, нестойкие или обладающие незначительной стойкостью к воздействию радиационного излучения, в случае отсутствия технической возможности отказа от применения их и обеспечения выполнения их функций при помощи иных компонентов или устройств, укрываются радиационно-защитными конструктивными элементами. Зоны нагрева в районе проведения химических реакций формируются методом укрытия теплоизоляцией и теплозащитой зоны нагрева и отделения ее от иных частей печи.
Увеличено число осуществляемых печью функций без чрезмерного усложнения конструкции, что способствует уменьшению габаритов печи.
Исключение из состава реактантов загрязнений, образующихся в результате крошения или истирания элементов печи, способствует повышению качества обработки материала.
Конструкция печи позволила исключить таких потребителей электроэнергии как насосы или циклонные фильтры, что способствует уменьшению энергопотребления печи. Отказ при выборе способа перемалывания/перемешивания от использования рабочих газов высокой химической чистоты с использованием в качестве реактива порошков оксидов металлов, предназначенных технологией проведения работ к спеканию с обрабатываемым материалом, приводит к оптимизации потребления технологических химически активных материалов (сред). Из технологического обеспечения процесса обработки исключены технические жидкости.

Claims (1)

  1. Печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов, характеризующаяся тем, что содержит стационарную часть, с размещенным на ней приводом поворота подвижной части, и подвижную часть, включающую в себя контейнер с полнотелыми сферическими керамическими элементами, внутренний кожух для размещения контейнера, нагревательный элемент для нагрева кожуха и контейнера, теплоизоляцию наружных поверхностей, систему охлаждения верхней части контейнера и привод вращения контейнера.
RU2023105236A 2022-10-25 Печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов RU2808570C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2808570C1 true RU2808570C1 (ru) 2023-11-29

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4276834A (en) * 1978-04-29 1981-07-07 Nukem G.M.B.H. Furnace for incineration of nuclear fission and fertile material waste particularly plutonium and uranium containing organic waste
SU1795806A1 (ru) * 1991-01-29 1995-12-20 Центр научных исследований и разработок "ИНТЭК" Печь для сжигания радиоактивных отходов
RU2097855C1 (ru) * 1994-03-01 1997-11-27 Александр Прокопьевич Морозов Устройство для переработки твердых радиоактивных отходов
CN1320267A (zh) * 1998-07-28 2001-10-31 斯塔德斯维克公司 有机废物的热解
RU2260216C1 (ru) * 2004-02-20 2005-09-10 Государственное унитарное предприятие города Москвы - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (ГУП МосНПО "Радон") Печь для сжигания радиоактивных отходов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4276834A (en) * 1978-04-29 1981-07-07 Nukem G.M.B.H. Furnace for incineration of nuclear fission and fertile material waste particularly plutonium and uranium containing organic waste
SU1795806A1 (ru) * 1991-01-29 1995-12-20 Центр научных исследований и разработок "ИНТЭК" Печь для сжигания радиоактивных отходов
RU2097855C1 (ru) * 1994-03-01 1997-11-27 Александр Прокопьевич Морозов Устройство для переработки твердых радиоактивных отходов
CN1320267A (zh) * 1998-07-28 2001-10-31 斯塔德斯维克公司 有机废物的热解
RU2260216C1 (ru) * 2004-02-20 2005-09-10 Государственное унитарное предприятие города Москвы - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (ГУП МосНПО "Радон") Печь для сжигания радиоактивных отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7669349B1 (en) Method separating volatile components from feed material
JP5690137B2 (ja) 非鉄金属獲得装置及び方法
WO2000033007A1 (en) Impedance-heated furnace
EP2553180B1 (en) Tilting furnace
CN1202841A (zh) 化学分离与反应设备
RU2808570C1 (ru) Печь для спекания отработавшего ядерного топлива с оксидами металлов
AU2023214389A1 (en) Methods of thermal processing
US20020192030A1 (en) Plasma process and appropriate equipment for the removal of hydrocarbons contained in the sludge from the petroleum storage tanks and/or the treatment of residues containing hydrocarbons
US5227026A (en) Retort heat exchanger apparatus
CN1183053A (zh) 处理有机废料的方法和装置
JP6559080B2 (ja) 放射性廃棄物の減容処理装置及び減容処理方法
HUT63920A (en) Apparatus and method for making harmless dangerous wastes by applying high temperature
JP3115633B2 (ja) 横型回転炉装置
RU2608155C1 (ru) Шнеко-трубчатая печь (варианты)
US4225560A (en) Nuclear fuel reprocessing apparatus
KR101278210B1 (ko) 이동형 방사성 금속폐기물 용융제염장치
KR100993290B1 (ko) 유가 원소 회수 장치
CN211071820U (zh) 一种铜粉脱氧-还原处理装置
JP2008534898A (ja) コーティングおよび/または不純物を熱的に除去する装置および方法
EP0500792B1 (en) Heat exchanger apparatus
RU144530U1 (ru) Установка для термохимической обработки облученного ядерного топлива
RU2723168C1 (ru) Способ утилизации отработавших источников тока, содержащих цинк и марганец
CN214596975U (zh) 一种工业副产废盐渣用多层圆盘高温处理装置
WO2005064236A1 (en) Inlet valve
KR20200043447A (ko) 폐기물 처리 시스템