СПОСОБ БЕСТОКОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ УРАНА (V) В РАСПЛАВЛЕННЫХ ХЛОРИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ Российский патент 2014 года по МПК G21C19/42 

Описание патента на изобретение RU2518426C2

Изобретение относится к области создания пирохимических технологий переработки облученного ядерного топлива, в частности оксидного. Известно, что в качестве рабочих сред для организации технологических процессов лучше всего использовать расплавленные смеси хлоридов щелочных металлов. Растворение оксидного топлива в таких системах сопровождается образованием хлоридов уранила (UO2Cl2). Наряду с ураном (VI) в расплавах может присутствовать уран (V) (UO2Cl), который играет очень большую роль при проведении тех или иных технических операций, выступая в качестве окислителя или восстановителя по отношению к отдельным продуктам деления и существенно увеличивая выход по току при электролитическом выделении диоксида урана. Поэтому зачастую целесообразно обеспечивать присутствие урана (V) в технологических расплавах.

Анализ уровня техники в данной области свидетельствует о наличии разных способов получения урана (V) в хлоридных расплавах:

1. Т.Nagai, Т.Fujii, О.Shirai and H.Yamana "Study on redox equilibrium of UO22+/UO2+in molten NaCl-2CsCl by UV-Vis Spectrophotometry", Journal of nuclear science and technology, June 2004, Vol.41, No 6, p.690-695. Показана возможность получения расплава NaCl-2CsCl, содержащего пятивалентный уран, при электролитическом восстановлении предварительно растворенного в расплаве урана (VI). К недостаткам данного способа следует отнести необходимость использования довольно сложной аппаратуры для обеспечения необходимых режимов процессов электролиза.

2. В.А.Волкович, Б.Д.Васин, Д.Е.Александров, Т.К.Хабибуллин «Взаимодействие уранилсодержащих хлоридных расплавов с водородом» // Расплавы, 2009, вып.5, С.27-30. Показана возможность образования ионов урана (V) в расплавах хлоридов щелочных металлов (NaCl-2CsCl, NaCl-KCl, 3LiC1-2KC1) при барботировании газообразного водорода через расплав. Такой способ восстановления урана (VI) до урана (V) является достаточно простым. Его недостаток в использовании эффективного замедлителя нейтронов, что приводит к снижению ядерной безопасности систем, содержащих делящиеся материалы.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ получения расплавов, содержащих ионы урана (V), на основе хлоридов щелочных металлов, образующиеся при взаимодействии уранилсодержащих хлоридных расплавов с металлическим молибденом. Д.Е.Александров, В.А, Волкович, Б.Д.Васин, Д.С.Мальцев «Образование и поведение соединений урана (V) в хлоридных расплавах» // Известия Вузов, Ядерная энергетика, 2010, №3, С.124-132. При выдержке металлического молибдена в контакте с расплавом в интервале температур 550-750°C, происходит восстановление уранил ионов до пятивалентного состояния и далее, с течением времени, до диоксида, при этом в расплав переходят ионы молибдена (III) с образованием MoCl3. Замена газообразного восстановителя металлическим обеспечивает большую безопасность высокотемпературного технологического процесса. Существенным недостатком данного способа является загрязнение расплава посторонними компонентами (Mo3+).

Предлагаемый способ позволяет получать уран (V) в хлоридных расплавах, содержащий UO2Cl2, при использовании металлического восстановителя, в частности циркония, исключая попадания продуктов его окисления в солевую фазу.

Для достижения этого технического результата металлический цирконий, выполняющий роль геттера, размещают в газовом пространстве на керамическом подвесе над хлоридным расплавом, содержащим уран (VI), и выдерживают при температурах 550-750°C в течении 180-250 минут.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что получение урана (V) в расплавленных смесях хлоридов щелочных металлов, содержащих уран (VI), осуществляется посредством взаимодействия содержащегося в них урана (VI) с металлом-восстановителем при температурах 550-750°C, отличающийся тем, что в качестве металла-восстановителя используют цирконий, который помещают в пространство над расплавом на керамическом подвесе и выдерживают в течение 180-250 минут.

Накопление пятивалентного урана в расплаве происходит при термическом разложении уранил-ионов по реакции (1). Металлический цирконий реагирует с хлором по реакции (2) и сдвигает равновесие реакции (1) вправо, тем самым значительно ускоряя процесс:

UO 2 Cl 4 2- + Cl -  UO 2 Cl 4 3- + 1 / 2 Cl 2                               ( 1 )

Zr + 2Cl 2 -ZrCl 4                                                               ( 2 )

Количество образующегося пятивалентного урана в расплаве зависит от времени выдержки циркониевого геттера в атмосфере над расплавом.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является получение расплава, содержащего ионы урана (V) и не загрязненного посторонними элементами, на основе хлоридов щелочных металлов.

Пример

Проведены эксперименты по получению урана (V) в эвтектической смеси хлоридов натрия и цезия с растворенным в ней предварительно приготовленного образца урана (VI). Для контроля за процессом восстановления U(VI) до U(V) использовали метод высокотемпературной электронной спектроскопии. Поэтому опыты проводили в специальных герметичных кварцевых пробирках с приваренными в нижней части кюветами из оптического кварца. Исследуемый расплав находился в кюветах, над расплавом размещали циркониевый геттер (в виде стружки), закрепленный на керамическом подвесе. В ходе эксперимента снимали электронные спектры поглощения в видимой области на высокотемпературной установке AvaSpec - 2048FT-2-SPU. Характерная для всех случаев спектральная картина представлена на фигуре 1

Как видно из спектров, в ходе реакции восстановления поглощение в видимой области спектра возрастало, и появлялись полосы, соответствующие поглощению комплексных хлоридных ионов UO2Cl43-, образующихся по реакции (1).

Таким образом, показана возможность получения урана (V) в расплавах на основе хлоридов щелочных металлов, содержащих ионы уранила.

Похожие патенты RU2518426C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 2012
  • Волкович Владимир Анатольевич
  • Васин Борис Дмитриевич
  • Мальцев Дмитрий Сергеевич
  • Александров Денис Евгеньевич
RU2499306C1
РАСПЛАВ ДЛЯ АЛИТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 1980
  • Комаров В.Е.
  • Алексеев В.Н.
  • Беляева Г.И.
  • Шелободько А.Г.
  • Безденежных Г.В.
  • Зудихин А.М.
SU1840839A1
Способ переработки нитридного ядерного топлива 2019
  • Зайков Юрий Павлович
  • Шишкин Владимир Юрьевич
  • Каримов Кирилл Рауильевич
  • Шишкин Алексей Владимирович
  • Потапов Алексей Михайлович
  • Николаев Андрей Юрьевич
  • Суздальцев Андрей Викторович
RU2724117C1
Способ извлечения актинидов из анодного остатка операции электролитического рафинирования отработавшего ядерного топлива 2021
  • Каримов Кирилл Рауильевич
  • Потапов Алексей Михайлович
  • Зайков Юрий Павлович
  • Дедюхин Александр Евгеньевич
  • Суздальцев Андрей Викторович
  • Мазанников Михаил Валерьевич
RU2783506C1
Способ извлечения циркония из облученных циркониевых материалов для снижения объема высокоактивных радиоактивных отходов 2022
  • Нечаев Павел Игоревич
  • Половов Илья Борисович
RU2804570C1
Способ переработки нитридного ОЯТ в солевых расплавах с выделением целевого компонента с помощью осадителя 2020
  • Селявский Вадим Юрьевич
  • Ушаков Дмитрий Александрович
  • Житков Александр Сергеевич
  • Овченков Сергей Геннадьевич
  • Харитонов Артем Олегович
RU2766563C2
Способ контролируемого извлечения актинидов из металлических продуктов отработавшего ядерного топлива в хлоридном расплаве 2021
  • Каримов Кирилл Раульевич
  • Потапов Алексей Михайлович
  • Зайков Юрий Павлович
  • Суздальцев Андрей Викторович
RU2772970C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЖИДКИХ СПЛАВОВ С ЦИНКОМ 2012
  • Абрамов Александр Валерьевич
  • Васин Борис Дмитриевич
  • Дедюхин Александр Сергеевич
  • Половов Илья Борисович
  • Щетинский Андрей Валерьевич
RU2522905C1
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА 2009
  • Мизогути Кодзи
  • Фудзита Рейко
  • Фузе Коуки
  • Накамура Хитоси
  • Уцуномия Казухиро
  • Кавабе Акихиро
RU2403634C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НИТРИДНОГО ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В СОЛЕВЫХ РАСПЛАВАХ 2015
  • Хохлов Владимир Антонович
  • Потапов Алексей Михайлович
  • Шишкин Владимир Юрьевич
  • Бове Андрей Леонидович
  • Зайков Юрий Павлович
RU2603844C1

Реферат патента 2014 года СПОСОБ БЕСТОКОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ УРАНА (V) В РАСПЛАВЛЕННЫХ ХЛОРИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Изобретение относится к области создания пирохимических технологий переработки облученного ядерного топлива, в частности оксидного.

Способ бестокового получения урана (V) в расплавленных хлоридах щелочных металлов (NaCl-2CsCl, NaCl-KCl, LiCl-KCl), содержащих ионы урана (VI), сущность которого заключается в выдержке в атмосфере над расплавом металлического циркония в качестве геттера при температуре 550-750°C в течение 180-250 минут. При этом происходит образование пятивалентной формы урана по реакции термического разложения хлорида уранила, ускоренной металлическим цирконием, о чем свидетельствуют записанные спектры поглощения расплава. Техническим результатом является возможность бестокового получения хлоридных расплавов с высоким содержанием пятивалентного урана без внесения посторонних компонентов в расплав.1 ил.

Формула изобретения RU 2 518 426 C2

1. Способ бестокового получения урана (V) в расплавленных смесях хлоридов щелочных металлов, содержащих уран (VI), посредством взаимодействия содержащегося в них урана (VI) с металлом-восстановителем при температурах 550-750°C, отличающийся тем, что в качестве металла-восстановителя используют цирконий, который помещают в пространство над расплавом и выдерживают в течение 180-250 минут.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2518426C2

Д.Е.Александров, В.А, Волкович, Б.Д.Васин, Д.С.Мальцев "Образование и поведение соединений урана (V) в хлоридных расплавах" // Известия Вузов, Ядерная энергетика, 2010, N3, С.124-132
В.А.Волкович, Б.Д.Васин, Д.Е.Александров, Т.К.Хабибуллин "Взаимодействие уранилсодержащих хлоридных расплавов с водородом" // Расплавы, 2009, вып.5, С.27-30
Способ сдвига автомобиля с места путем многократного раскачивания 1988
  • Шандор Шимоньи
  • Ласло Теречик
  • Ласло Валоци
SU1746874A3

RU 2 518 426 C2

Авторы

Волкович Владимир Анатольевич

Васин Борис Дмитриевич

Мальцев Дмитрий Сергеевич

Александров Денис Евгеньевич

Даты

2014-06-10Публикация

2012-08-01Подача