СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА Российский патент 2013 года по МПК G21C3/00 

Описание патента на изобретение RU2499304C1

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к технологии изготовления таблеток ядерного топлива из порошков на базе оксидов ядерных делящихся материалов, в частности, к изготовлению таблеток с минимальными припусками па шлифование или в размер.

Процессы таблетирования порошков из окислов заключаются в подготовке порошков путем их уплотнения различными способами, гранулирования на ситах, прессовании, в подавляющем большинстве способом двустороннего сжатия, спекании до требуемой плотности и шлифовании в размер.

В процессе двустороннего сжатия навески пресспорошка в матрице наблюдается падение давления по направлению от торцев к середине вследствие возникновения сил трения, в результате чего плотность сырой таблетки снижается от торцев к середине. Вследствие этого усадка таблетки при спекании увеличивается к середине таблетки, что приводит к искажению ее формы. Спеченная таблетка имеет форму двух усеченных конусов, соединенных в середине торцами с меньшим диаметром. В зависимости от свойств пресспорошка, качества прессинструмента и геометрических параметров таблетки, разница между диаметрами торцов и середины таблетки может достигать 0,1 мм и более. Поэтому спеченные таблетки подвергают бесцентровому шлифованию для получения требуемого размера. Двустороннее сжатие навески порошка и возникающее при этом трение на границе порошок-матрица приводят к концентрации напряжений в областях, прилегающих к ребрам обоих торцев. Неудивительно, что в этих областях сосредоточена основная масса дефектов внешнего вида: трещины, сколы, выкрашивания и др. Кроме того, искажение формы таблетки при спекании нередко сопровождается возникновением поперечных трещин. Провал средней части образующей заставляет осуществлять при шлифовании съем материала до 4% масс, основная часть которого размещается в зоне повышенных концентраций напряжений, что приводит к дополнительному сколообразованию по кромкам.

Известно много попыток уменьшения бокового трения путем применения жидких или сухих смазок поверхности прессинструмента. Так в 80 годы испытывался роторный пресс К-225, конструкция которого предусматривала предварительное прессование материала, из полистироловых шариков, покрытых смазывающим материалом солей стеариновой кислоты. Предполагалось, что после выпресовки полистироловой таблетки часть сухой смазки останется на поверхности пуансонов и матрицы, осуществляя процесс смазки в момент прессования основного материала.

Примерно в то же время специалистами ГДР был спроектирован и испытан пресс PAX GR-100 -S, оснащенный форсунками для распыления жидкой смазки в объеме рабочей полости матрицы перед засыпкой основного материала. Сотрудниками Свердловск НИИХИММаша изготовлен и испытан однопозиционный пресс для «сухого» прессования, в котором смазка прессинструмента осуществлялась войлочным пыжом, который находился в ванночке со спиртоолеиновой смесью и периодически (перед засыпкой основного материала) проталкивался через матрицу. Известны случаи введения жидких и сухих смазок непосредственно в пресспорошок: спирто и керосиноолеиновая смесь, стеараты цинка и алюминия и др.

Все известные способы использования жидких и сухих смазок при двустороннем статическом прессовании таблеток ядерного топлива наряду с положительными моментами (некоторое снижение сил трения), обладают и серьезными недостатками. Так все химические элементы перечисленных смазок должны быть удалены из таблеток в процессе спекания, что ухудшает условия протекания диффузионных процессов спекания и усадки таблеток. Неравномерное распределение смазок по объему таблетки искажает ее м и кроструктуру.

Жидкие смазки при смазывании стенок матрицы сорбируются гигроскопичным пресспорошком, что снижает их эффективность. А увеличение их количества и введение непосредственно в порошок замедляют диффузионные процессы и снижают плотность таблеток. Сухие смазки работают еще и как порообразователи. Продукты разложения стеарата цинка конденсируются на холодных элементах печи, образуя массивные наросты. Это ухудшает термические характеристики печей и уменьшает ресурс их работы.

Известен способ изготовления таблеток ядерного топлива, когда при подготовке исходного порошка U02 к прессованию, который может содержать и другие добавки, в качестве сухой смазки добавляют 0,1-0,4% масс стеарата алюминия и тщательно перемешивают, полученную смесь таблетируют и направляют в печи спекания, причем содержащийся в таблетках алюминий способствует ускорению диффузионных процессов (см. заявку ЕПВ №0395979, G21C 3/62, 1990 г.).

Недостатком известного способа изготовления ядерного топлива является необходимость шлифования таблеток ядерного топлива после их спекания (съем материала при шлифовании составляет около 2%), а также наличие высоких остаточных, избыточных напряжений в области кромок, приводящих к образованию трещин, сколов и выкрашиваний.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ изготовления таблеток ядерного топлива, включающий подготовку порошка к прессованию, прессование и спекание, причем прессование осуществляются в конической матрице, угол конусности которой составляет 6-15 градусов (см. патент РФ №2199161, опубл. 20.02.2003 г.).

Недостатком известного способа является использование жидких и сухих смазок при прессовании таблеток ядерного топлива, а также необходимость шлифования таблеток, после спекания.

Задачей изобретения является повышение коэффициента использования дорогостоящего материала, повышение качества топливных таблеток и увеличение ресурса работы пресссинструмента.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в обеспечении возможности изготовления таблеток ядерного топлива цилиндрической формы с минимальным припуском на шлифование, или исключающего шлифование полностью.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления таблеток ядерного топлива, включающем подготовку исходного порошка, прессование порошка в конической матрице и спекание полученной таблетки, согласно изобретению прессование порошка осуществляют методом одностороннего сжатия в направлении раскрытия угла матрицы, при этом используют матрицу с величиной угла конусности, выбранной из условия обеспечения равенства диаметров по торцам таблетки после ее спекания с учетом диаметральной усадки торцов таблетки при спекании, возникающей по причине потерь давления по высоте сырой таблетки в процессе прессования под воздействием сил трения.

Сущность изобретения поясняется рисунками, где:

- на фиг.1 представлены топливные таблетки, изготовленные с углом раскрытия матрицы 20 минут;

- на фиг.2 представлены топливные таблетки, изготовленные с углом раскрытия матрицы 90 минут.

Способ изготовления таблеток ядерного топлива осуществляется следующим образом.

Тангенс угла раскрытия матрицы определяют по формуле:

t g α = d H [ 1 ( 1 Y в ) ( 1 + U в ) 1 ( 1 Y н ) ( 1 + U н ) ] ,

где α - угол раскрытия матрицы;

d - регламентированный диаметр спеченной таблетки;

Н - высота сырой таблетки;

Yв, Yн - диаметральная усадка подвижного (при прессовании) и неподвижного торцов сырой таблетки соответственно;

Uв, Uн - относительное упругое расширение подвижного (при прессовании) и неподвижного торцов сырой таблетки соответственно.

Рассчитанные значения углов конусности матрицы обычно лежат в интервале 20-90 минут.

Значения высоты сырой таблетки, усадки и упругого расширения подвижного торца берут из результатов тестирования порошков, оттуда же берут параметры усадки и расширения неподвижного торца.

Рассчитав величину угла, подбирают матрицу с наиболее близким к расчетному значением. Проводят технологическое опробование и, сделав при необходимости корректировки, проводят прессование согласно изменению методом одностороннего сжатия с получением сырой таблетки с конусной боковой поверхностью. После прессования полученную таблетку спекают.

Наибольший выигрыш предложенный метод обеспечит в технологии «сухого» прессования.

Настоящее изобретение продемонстрировано нижеприведенными примерами, подтверждающие возможность его реализации.

Пример 1

Угол раскрытия матрицы, который составил 45 минут, определили по вышеприведенной формуле, учитывая уровень спекаемости порошков диоксида урана, получаемых методом сухой конверсии. На основе полученных данных изготовили прессинструмент. С использованием технологии «мокрого» прессования приготовили пресспорошок и отпрессовали сырые таблетки с разными значениями давления прессования. Спекали таблетки в чистом водороде при температуре 1730°С в течение 6 часов.

Таблица 1 Давление прессования, т/см2 1,5 2,3 Плотность, г/см3 5,60 5,61 Диаметр сырой табл. мм (D) D(О) D(H)* D(О) D(H) 11.30 11.43 11.31 11.44 Плотность спеченная, г/см3 10.72 10.75 Диаметр спеченной табл. мм (D) D(О) D(H/2) D(H) D(О) D(H/2) D(H) 9.11 9.09 9.09 9.11 9.10 9.09 Н* - высота таблетки

В данном примере все изготовленные спеченные таблетки характеризуются значениями диаметра в интервале Dmax-Dmin=0.02 мм. Некоторые режимы и параметры сырых и спеченных таблеток представлены в таблице 1.

В большинстве спецификаций на таблетки ядерного топлива требования по диаметру ограничиваются интервалом±0,015 мм. Таким образом, в приведенном примере получены таблетки, не требующие шлифования.

Пример 2

Таблетирование пресспорошка, приготовленного «мокрым» способом из порошка, полученного по схеме АДУ, осуществили при конусности матрицы 38 минут. При том же режиме спекания, что и в примере 1 получили таблетки, параметры которых представлены в таблице 2.

Таблица 2 Давление прессования, т/см 1,5 2,3 Плотность, г/см3 5,78 5,80 Диаметр сырой табл. мм (D) D(О) D(H)* D(О) D(H) 11.30 11.42 11.32 11.45 Плотность спеченная, г/см3 10.70 10.74 Диаметр спеченной табл. мм (D) D(О) D(H/2) D(H) D(О) D(H/2) D(H) 9.12 9.10 9.11 9.12 9.13 9.13

В таблице 3 представлены результаты таблетирования пресспорошка, приготовленного для «сухого» прессования и обладающего повышенными насыпными характеристиками. Использовалась матрица с конусностью 55 минут.

По внешнему виду таблетки всех трех вариантов отличались меньшим количеством повреждений, чем таблетки, изготовленные из того же пресспорошка методом двустороннего прессования.

Приведенные примеры показывают потенциальную возможность заявляемого способа получать таблетки в размер при использовании как «мокрого», так и «сухого» способов приготовления пресспорошка.

Таблица 3 Давление прессования, т/см2 1,5 2,3 Плотность, г/см3 6,2 6,4 Диаметр сырой табл. мм (d) D(О) D(H)* D(О) D(H) 11.28 11.40 11.30 11.43 Плотность спеченная, г/см 10.55 10.57 Диаметр спеченной табл. мм (D) D(О) D(H/2) D(H) D(О) D(H/2) D(H) 9.48 9.48 9.47 9.48 9.49 9.50

Таким образом, изменением конструкции прессинструмента и циклограммы прессования достигается наивысший эффект по снижению бокового трения независимо от наличия или отсутствия «сухих» или жидких смазок. Наибольший эффект предложенный способ дает в технологии «сухого» прессования.

Похожие патенты RU2499304C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Афанасьев В.Л.
  • Рожков В.В.
  • Забелин Ю.В.
  • Костин А.Л.
  • Лавренюк П.И.
  • Бибилашвили Ю.К.
  • Чапаев И.Г.
  • Батуев В.И.
  • Сайфутдинов С.Ю.
  • Филиппов Е.А.
  • Бычихин Н.А.
RU2158030C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 2007
  • Иванов Александр Викторович
  • Головешкин Александр Васильевич
  • Маловик Виктор Васильевич
  • Лисин Александр Николаевич
  • Никонов Юрий Александрович
  • Харьковский Николай Иванович
  • Главин Константин Викторович
RU2358342C2
Способ изготовления уран-гадолиниевого ядерного топлива 2023
  • Карпеева Анастасия Евгеньевна
  • Кузнецов Александр Иванович
  • Скомороха Андрей Евгеньевич
  • Тимошин Игнат Сергеевич
RU2814275C1
Способ изготовления таблетированного топлива из порошка дисилицида триурана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов (варианты) 2022
  • Карпюк Леонид Александрович
  • Новиков Владимир Владимирович
  • Михеев Евгений Николаевич
  • Сивов Роман Борисович
  • Лысиков Александр Владимирович
  • Миссорин Денис Сергеевич
  • Рысев Никита Михайлович
  • Дегтярев Никита Александрович
  • Бахтеев Олег Александрович
RU2803469C1
Способ изготовления уран-гадолиниевого ядерного топлива 2020
  • Карпеева Анастасия Евгеньевна
  • Пахомов Дмитрий Сергеевич
  • Скомороха Андрей Евгеньевич
  • Тимошин Игнат Сергеевич
RU2750780C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 2005
  • Локтев Игорь Иванович
  • Вергазов Константин Юрьевич
  • Александров Александр Борисович
  • Филиппов Евгений Александрович
  • Зарубин Михаил Григорьевич
  • Дробяз Андрей Иванович
  • Гончаров Валерий Иванович
  • Бачурин Владимир Дмитриевич
  • Лузин Александр Михайлович
RU2303300C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК СМЕШАННОГО ОКСИДНОГО УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВА 2022
  • Колупаев Дмитрий Никифорович
  • Баранов Олег Геннадьевич
  • Карпенко Александр Александрович
  • Рассамагин Станислав Викторович
  • Падалкин Петр Александрович
  • Апальков Глеб Алексеевич
  • Никитин Сергей Сергеевич
RU2785819C1
ТАБЛЕТКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ВЫСОКОГО ВЫГОРАНИЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Кулешов Александр Владимирович
  • Новиков Владимир Владимирович
  • Михеев Евгений Николаевич
  • Пименов Юрий Владимирович
  • Петров Игорь Валентинович
  • Скомороха Андрей Евгеньевич
  • Кондратюк Юрий Борисович
  • Владимиров Владимир Викторович
RU2376665C2
ТВЭЛ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА 1989
  • Чиров Д.А.
  • Басов В.В.
  • Кравцов В.А.
  • Федотов Н.П.
  • Васильев М.П.
RU1669308C
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 2019
  • Меркулов Игорь Александрович
  • Дьяченко Антон Сергеевич
  • Апальков Глеб Алексеевич
  • Алексеенко Владимир Николаевич
  • Орлов Даниил Николаевич
  • Волк Владимир Иванович
  • Красников Леонид Владиленович
  • Лумпов Александр Александрович
RU2701542C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 499 304 C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к технологии изготовления таблеток ядерного топлива из порошков на основе оксидов ядерных делящихся материалов, в частности к изготовлению таблеток с минимальными припусками на шлифование или в размер. Способ изготовления таблеток ядерного топлива включает подготовку исходного порошка, прессование порошка в конической матрице и спекание полученной таблетки. Прессование порошка осуществляют методом одностороннего сжатия в направлении раскрытия угла матрицы. При этом используют матрицу с величиной угла конусности, выбранной из условия обеспечения равенства диаметров по торцам таблетки после ее спекания с учетом диаметральной усадки торцов таблетки при спекании из-за потерь давления по высоте сырой таблетки в процессе прессования под воздействием сил трения. Технический результат - повышение коэффициента использования дорогостоящего материала, повышение качества топливных таблеток и увеличение ресурса работы пресс-инструмента. 1 ил., 3 табл.

Формула изобретения RU 2 499 304 C1

Способ изготовления таблеток ядерного топлива, включающий подготовку исходного порошка, прессование порошка в конической матрице и спекание полученной таблетки, отличающийся тем, что прессование порошка осуществляют методом одностороннего сжатия в направлении раскрытия угла матрицы, при этом используют матрицу с величиной угла конусности, выбранной из условия обеспечения равенства диаметров по торцам таблетки после ее спекания с учетом диаметральной усадки торцов таблетки при спекании.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2499304C1

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 2001
  • Седельников О.Л.
  • Белынцев А.М.
  • Курсков В.С.
  • Иванов А.В.
  • Потоскаев Г.Г.
  • Головешкин А.В.
  • Савин В.П.
  • Квасов А.В.
  • Бычков С.А.
RU2199161C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Афанасьев В.Л.
  • Рожков В.В.
  • Забелин Ю.В.
  • Костин А.Л.
  • Лавренюк П.И.
  • Бибилашвили Ю.К.
  • Чапаев И.Г.
  • Батуев В.И.
  • Сайфутдинов С.Ю.
  • Филиппов Е.А.
  • Бычихин Н.А.
RU2158030C2
СПОСОБ ИМПУЛЬСНОГО ПРЕССОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1994
  • Иванов В.В.
  • Паранин С.Н.
  • Вихрев А.Н.
RU2083328C1
KR 1020100110993 А, 14.10.2010
Станок для изготовления спиралей проволочныхНАгРЕВАТЕлЕй 1979
  • Чивиков Федор Никитович
  • Архангельский Николай Валентинович
  • Новиченко Анатолий Николаевич
  • Дударов Мурат Татарханович
SU797828A1
JP 5027064 A, 05.02.1993.

RU 2 499 304 C1

Авторы

Маловик Виктор Васильевич

Мартынов Валерий Викторович

Главин Константин Викторович

Клоков Сергей Валерьевич

Даты

2013-11-20Публикация

2012-03-06Подача