СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2005 года по МПК G21G4/00 

Описание патента на изобретение RU2267180C2

Изобретение относится к области атомной промышленности, в частности к технологиям производства радиоизотопов из облученных делящихся материалов, а также стабильных химических элементов

Извлечение целевых радиоизотопов из облученной мишени известным способом (патент США №№4039697, 4094953, 4701308) предполагает последовательное проведение следующих основных технологических операций:

- предварительное вскрытие мишени с помощью резки на отдельные фрагменты или механическое удаление оболочки с помощью специального оборудования;

- растворение облученного материала в растворах минеральных кислот или щелочей или в расплавах солей в аппаратах-растворителях;

- химическую переработку по извлечению отдельных радионуклидов сорбционным, экстракционным, осадительным, электрохимическим методом.

При облучении мишеней совместно с целевыми радиоизотопами образуются побочные радиоизотопы, которые могут обладать значительной летучестью при нормальных условиях.

Недостатками известных способов извлечения ценных компонентов является механическое вскрытие мишени с помощью резки на отдельные фрагменты или удаление оболочки с помощью специального оборудования; растворение обличенного материала в аппаратах-растворителях.

Эти способы требуют разработки специального оборудования, позволяющего проводить разделку мишеней дистанционно без выброса летучих соединений (Хе, Kr, J2 и др.) в атмосферу защитной камеры. Кроме того, облученный материал после разгерметизации оболочки загружают в специальный аппарат-растворитель. Осуществление загрузки облученного материала в реактор-растворитель также требует специального оборудования, которое бы исключало контакт облученного материала с атмосферой защитной камеры.

Известно, что для получения целевых радиоизотопов используют устройство-мишень, состоящие из герметичной оболочки, и заключенного в нее облучаемого материала» из делящихся или стабильных химических элементов.

Наиболее близким к предлагаемому является способ, по которому в качестве аппарата-растворителя используется оболочка мишени [G.F.Vandegrif, J.L. Sndgrove, S. Aase et.al. "Converting Targets and Proces» for Fission-Product Mo-99 from high - and - low - enriched Uranium." - Proceeding Meeting, 1998 RERTR, Sao. Paulo, Brazil, 18-23, October 1998]. Мишень состоит из оболочки, выполненной из нержавеющей стали, и внутренней трубки, между которыми укладывают уран-металлическую фольгу. Оба конца мишени закрывают пробками и герметично заваривают.

После облучения верхний конец мишени отрезают, извлекают внутреннюю трубку так, чтобы фольга осталась внутри оболочки. Для растворения урана оболочку заполняют раствором азотной кислоты, а потом переливают в аппарат для химического выделения целевых компонентов.

Недостатками вышеизложенного является необходимость разгеметизации мишени путем резки и возможностью выброса при этом летучих радионуклидов (Xe, Kr, J2 и др.) в объем защитной камеры. Кроме того, для осуществления операций в условиях дистанционного обслуживания требуется применение сложного технологического оборудования.

Задачей настоящего изобретения является упрощения процесса, сокращение технологических операций и исключение возможности загрязнения защитной камеры радиоактивными веществами.

Указанные недостатки устраняются тем, что извлечение целевых компонентов проводят непосредственно из устройства-мишени, снабженного на обоих концах штуцерами с мембранами, которое герметично подсоединяют в технологическую схему переработки облученного материала, объединяют внутренние полости устройства и технологической схемы, разрушая с помощью специальных толкателей мембраны, пропускают через устройство соответствующие реагенты, которые позволяют селективно выделять компоненты облученного материала, отсоединяют устройство с оставшимися в ней продуктами от технологической линии и закрывают с обоих концов герметичными резьбовыми заглушками для временного или постоянного хранения.

Предлагаемый способ извлечения целевых компонентов из облученной мишени исключает операции разделки устройства-мишени на специальном оборудовании, загрузку облученного материала в аппарат-растворитель, поэтому нет необходимости в механизмах резки мишеней или снятия оболочки ее, в аппарате-растворителе и в оборудовании, ограждающем соприкосновение облученного материала с атмосферой защитной камеры.

Предлагаемый способ выделения целевых компонентов реализован с помощью устройства, состоящего из оболочки, содержащей во внутренней полости облученный материал на основе делящихся или стабильных химических элементов со штуцерами в виде цилиндрических патрубков с глухими мембранами внутри, резьбой на наружной поверхности и канавками на торцевых поверхностях для размещения в них упругих прокладок, а подсоединяющие элементы проточной линии технологической схемы имеют толкатели для разрушения мембран, приводимые в действие накидными гайками.

При использовании металлического или газообразного облучаемого материала во внутренней полости оболочки используют специальные приспособления в виде канавок, вставышей или игл для обеспечения протока реагентов.

Устройство (фиг. 1) состоит из оболочки 1 и двух глухих штуцеров 2, которые имеют резьбу 3, канавки 4 для размещения прокладок 5, мембран 6. Вовнутрь оболочки закладывают облучаемый материал 7, фиксируемый, например, металлокерамическими фильтрами 8, закрепленными в процессе сварки деталей мишени.

Для обслуживания устройства в процессе транспортирования и в технологическом цикле облучения на резьбы 3 наворачивают гайки 9.

Для включения устройства в технологическую схему, как аппарат, используют накидные гайки 10 и подвижные штуцера-толкатели 11, поступательное движение штуцеров-толкателей обеспечивают вращаемые накидные гайки по резьбе глухих штуцеров мишени. При начальном движении штуцеров-толкателей, например, металлические прокладки с ромбовидным сечением создают уплотнение мишени и технологической внутренней полости от внешней среды. При последующем поступательном движении штуцеров-толкателей происходит разрушение мембран ими и объединение внутренних полостей мишени и технологической схемы, а ромбовидные прокладки обеспечивают герметичность при достаточном поступательном движении штуцеров-толкателей относительно глухих штуцеров мишени.

Прокладки, штуцера-толкатели, накидные гайки входят в состав технологического оборудования. Глухие гайки 12 используются для герметизации оболочки мишени в процессе утилизации балластного материала мишени.

На фиг. 2 изображено устройство с металлическим облучаемым материалом. Металлический облучаемый материал фиксируют глухим вставышем 2, на боковой поверхности которого имеются поперечные и продольные каналы 3, обеспечивающие проток технологических газов и жидкостей.

На фиг. 3 изображено устройство с газообразным облучаемым материалом, который заключен в герметичный корпус ампулы 2. Проток технологических газов через корпус ампулы мишени обеспечивают иглы 3, размещенные на мембранах, которые разрушают корпус ампулы в процессе объединения внутренних полостей мишени с технологическим объемом.

Таким образом, способ вскрытия облученного устройства, а затем извлечение целевых компонентов из предлагаемой конструкции позволяет устранить соприкосновение облученного материала с атмосферой защитной камеры, устраняет необходимость механизма резки оболочек мишеней, позволяет использовать оболочку мишени как аппарат-(дегазатор, окислитель, растворитель), а также как герметичный контейнер для временного или постоянного хранения утилизированных балластных материалов.

Похожие патенты RU2267180C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ МИШЕНИ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Светухин Вячеслав Викторович
  • Жуков Андрей Викторович
  • Козлов Дмитрий Владимирович
  • Соболев Алексей Александрович
  • Шимбарев Евгений Васильевич
  • Торгашов Илья Владимирович
RU2548018C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МИШЕНИ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ 2013
  • Светухин Вячеслав Викторович
  • Жуков Андрей Викторович
  • Козлов Дмитрий Владимирович
  • Соболев Алексей Александрович
  • Шимбарев Евгений Васильевич
  • Торгашов Илья Владимирович
RU2548019C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА РЕНИЙ-188 БЕЗ НОСИТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Меркулов Виктор Георгиевич
  • Чибисов Евгений Владимирович
  • Павлюк Александр Олегович
  • Масленников Юрий Сергеевич
  • Зукау Валерий Викторович
  • Кабанов Денис Викторович
RU2476942C1
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 2021
  • Михайлова Анастасия Андреевна
  • Кревских Алексей Романович
  • Нестеров Артем Юрьевич
  • Кревских Роман Викторович
  • Михайлов Андрей Александрович
RU2761993C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОТОПОВ Tc и Re 2004
  • Маслаков Геннадий Иванович
  • Маслаков Владимир Геннадиевич
  • Бабиков Леонид Георгиевич
RU2268516C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА МОЛИБДЕН-99 2018
  • Костылев Александр Иванович
  • Рисованый Владимир Дмитриевич
  • Андронов Александр Олегович
  • Душин Виктор Николаевич
  • Трифонов Юрий Иванович
  • Яковлев Владимир Анатольевич
  • Мирославов Александр Евгеньевич
RU2703994C1
МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА 2015
  • Нерозин Николай Александрович
  • Рудников Вадим Ефимович
  • Шаповалов Владимир Владимирович
  • Подсобляев Дмитрий Алексеевич
  • Ермолов Николай Антонович
RU2606642C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА МОЛИБДЕН-99 2014
  • Чувилин Дмитрий Юрьевич
  • Загрядский Владимир Анатольевич
  • Верещагин Юрий Иванович
RU2554653C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА СТРОНЦИЙ-82 2013
  • Чувилин Дмитрий Юрьевич
  • Болдырев Петр Петрович
  • Верещагин Юрий Иванович
  • Латушкин Сергей Терентьевич
  • Ерилов Павел Евгеньевич
  • Загрядский Владимир Анатольевич
  • Новиков Владимир Ильич
  • Оглоблин Алексей Алексеевич
  • Унежев Виталий Нургалиевич
RU2538398C1
Разделения, проводимые в отношении мишенного устройства 2015
  • Червински Кен
  • Уолтер Джошуа К.
RU2708226C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 267 180 C2

Реферат патента 2005 года СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к области атомной техники. Сущность изобретения: способ извлечения полученных в результате облучения целевых компонентов заключается в том, что мишень, снабженную на обоих концах штуцерами с мембранами, герметично подключают непосредственно в проточную линию технологической схемы. Затем с помощью штуцеров толкателей разрушают мембраны, объединяя тем самым внутренние полости оболочки и технологической схемы. Пропускают через оболочку мишени жидкие или газообразные реагенты для извлечения целевых компонентов. Затем оболочку с оставшимися в ней продуктами отсоединяют от технологической линии и закрывают с обоих концов герметичными резьбовыми заглушками для временного или постоянного хранения. Устройство для извлечения полученных в результате облучения целевых компонентов состоит из оболочки с облученным материалом, содержит штуцеры-толкатели, герметично закрепленные на ней с обоих концов, выполненные в виде цилиндрических патрубков с глухими мембранами внутри, резьбой на наружной поверхности и канавками на торцевых поверхностях для размещения в них упругих прокладок. Подсоединяющие элементы проточной линии технологической схемы имеют толкатели для разрушения мембран, приводимые в действие накидными гайками. Преимущества изобретения заключаются в упрощении процесса, сокращении технологических операций и исключении загрязнения защитной камеры радиоактивными веществами. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 267 180 C2

1. Способ извлечения полученных в результате облучения целевых компонентов, заключающийся в том, что мишень, снабженную на обоих концах штуцерами с мембранами, герметично подключают непосредственно в проточную линию технологической схемы, затем с помощью штуцеров толкателей разрушают мембраны, объединяя тем самым внутренние полости оболочки и технологической схемы, пропускают через оболочку мишени жидкие или газообразные реагенты для извлечения целевых компонентов, затем оболочку с оставшимися в ней продуктами отсоединяют от технологической линии и закрывают с обоих концов герметичными резьбовыми заглушками для временного или постоянного хранения.2. Устройство для извлечения полученных в результате облучения целевых компонентов, состоящее из оболочки с облученным материалом, содержащее штуцеры-толкатели, герметично закрепленные на ней с обоих концов, выполненные в виде цилиндрических патрубков с глухими мембранами внутри, резьбой на наружной поверхности и канавками на торцевых поверхностях для размещения в них упругих прокладок, а подсоединяющие элементы проточной линии технологической схемы имеют толкатели для разрушения мембран, приводимые в действие накидными гайками.3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что внутри оболочки установлены фильтры, устраняющие унос сыпучего облученного материала.4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в оболочку с непористым облученным материалом вставлен цилиндрический вставыш, имеющий на наружной поверхности каналы, обеспечивающие проток реагентов через внутреннюю полость.5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что оболочка содержит герметичную ампулу с газообразным облученным материалом и разгерметизирующие ампулу иглы, установленные на мембранах.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2267180C2

G.F
VANDEGRIF et c
Прибор, замыкающий сигнальную цепь при повышении температуры 1918
  • Давыдов Р.И.
SU99A1
Proceeding Meeting
Способ и аппарат для получения гидразобензола или его гомологов 1922
  • В. Малер
SU1998A1
Sao, Brazil, 18-23, October 1998
Способ получения иодида натрия, меченного йодом-123 1989
  • Алексеев Евгений Гаврилович
  • Гусельников Валерий Сергеевич
  • Зайцев Валентин Модестович
SU1709399A1
Способ выделения радионуклида ниобия-97 1987
  • Доманов Владимир Пантелеймонович
  • Ким У Зин
  • Тимохин Сергей Николаевич
SU1411840A1
Устройство для фиксации животных 1983
  • Передня Владимир Иванович
  • Щерба Александр Степанович
  • Веракша Петр Григорьевич
  • Захаревич Семен Павлович
SU1132873A1
US 4094953 А, 13.06.1978.

RU 2 267 180 C2

Авторы

Маслаков Г.И.

Маслаков В.Г.

Овсянников Ю.Ф.

Попков Г.П.

Филимонов В.Т.

Даты

2005-12-27Публикация

2004-02-02Подача