Способ инактивации примесей в сорбенте фторид лития Российский патент 2017 года по МПК B01J20/02 C01G43/04 

Описание патента на изобретение RU2627427C1

Изобретение относится к химической и атомно-химической промышленности, в частности к процессам, применяемым для разделения фторидных газов.

Известно, что фториды щелочных и щелочноземельных металлов образуют комплексные соединения с различными газообразными фторидными веществами, например, HF, SiF4, UF6 и др. [Галкин Н.П. и др. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. - М.: Атомиздат, 1975] по реакциям:

NaF+nHF=NaF⋅nHF

2LiF+SiF4=Li2SiF4

2KF+UF6=K2UF8

BaF2+mHF=BaF2⋅mHF

CaF2+SiF4=CaSiF6

MgF2+UF6=MgUF8

Образующиеся комплексные фториды при нагревании разлагаются на исходные соединения. При этом известно, что LiF не вступает во взаимодействие с гексафторидом урана в отличие от NaF и других фторидов щелочных и щелочноземельных металлов [Галкин Н.П. и др. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. - М.: Атомиздат, 1975; Кобзарь Н.Ю. и др. Известия Томского политехнического университета. 2006, т. 309, №6, сс. 68-70]. Именно на этих особенностях фторида лития и фторида натрия основаны способы разделения газовых смесей, состоящие из гексафторида урана, фтороводорода и других летучих фторидов [Патент РФ №2034776, МПК С01В 7/19. «Способ очистки фторида водорода»; Патент РФ №2068287, МПК A62D 1/00. «Способ очистки гексафторида урана от соединений рутения»; Патент РФ №2314862, МПК B01D 53/68. «Способ обезвреживания фторсодержащих газов»; Патент РФ №2328335, МПК B01D 53/68. «Способ разделения фторсодержащих газовых смесей»; Химическая технология, т. 10, №3, 2009, сс. 183-187; In "17th European Symposium on Fluorine Chemistry, Paris, July 21-25, 2013. Final Program. Book of Abstracts", Paris, July 2013, p. 388; Патент РФ №2579055, МПК C01G 43/06. «Способ очистки металлических поверхностей от отложений урана»].

Недостатком всех способов разделения газообразных гексафторида урана и фтороводорода, как упомянутых выше, так и других аналогичных, является то, что в реальности невозможно достичь абсолютной чистоты сорбентов по основному веществу: в их составе обязательно будут присутствовать в большем или меньшем количестве примеси фторидов элементов. Так, например, в LiF различных марок - «техн.», «ч», «хч», «осч», - содержится от 0,001 масс. % до 0,1 масс. % NaF. При контактировании такого сорбента со смесью гексафторида урана и фтороводорода на LiF будет сорбироваться только HF, а на примесном NaF сорбируются и HF, и UF6, при этом содержание урана может составить свыше 1 масс. %. Температура разложения гидрофторида лития не превышает 130°C [Procedia Chemistry, 2014, Vol. 11, pp. 30-34], а для заметного разложения октофтороураната натрия необходима температура не ниже 300°C [Галкин Н.П. и др. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. - М.: Атомиздат, 1975]. Таким образом, в сорбенте LiF остается радиоактивный материал и работа с ним в дальнейшем в нормальных условиях труда становится невозможной, при этом необходимо предусматривать специальную защиту от радиоактивного облучения персонала. Кроме того, отработавший сорбент, содержащий уран, квалифицируется как радиоактивные отходы, переработка которых требует специальных технологий.

Технический результат заключается в том, чтобы инактивировать фторидные примеси, содержащиеся во фториде лития, например фториды натрия, кальция, калия, магния и других металлов, тем самым исключая образование радиоактивного соединения в массе фторида лития.

Технический результат достигается тем, что перед использованием фторида лития в качестве сорбента для разделения смеси гексафторида урана, фтороводорода и газов, не взаимодействующих с фторидом лития, его обрабатывают газообразным тетрафторидом кремния, полученным термическим разложением гексафторсиликата лития при температуре 175-185°С.

С тетрафторидом кремния взаимодействуют все без исключения фториды щелочных и щелочноземельных металлов, причем кремнефториды металлов инертны по отношению к гексафториду урана, а температуры их разложения превышают 550°С, кроме гексафторсиликата лития, у которого температура разложения равна 175°С.

Эту соль нагревают либо в отдельном аппарате и выделяющийся SiF4 направляют на контакт с исходным LiF, либо добавляют в загруженный в сорбционную колонну фторид лития и после герметизации колонны и ее нагрева до 175-185°С выдерживают сорбент в атмосфере SiF4 не более часа. Необходимо отметить, что в последнем случае в массу сорбента добавляют полуторное количество гексафторсиликата лития по причине возможного наличия во фториде лития непаспортизированных примесей. После откачки газов из колонны ее охлаждают до комнатной температуры. Фторид лития подготовлен к эксплуатации для разделения газов фтороводорода и гексафторида урана, в том числе газов, не взаимодействующих с ним, например, азот, кислород, фтор, фториды хлора и других галогенов, с гарантией отсутствия образования радиоактивного материала.

Интервал температуры, равный 175-185°С, обуславливается только тем, что современная промышленная индикация величины температуры может обеспечить температуру с погрешностью ±5°С.

Пример

В сорбционную колонну загружено 50 кг порошкообразного LiF, в составе которого в соответствие с ТУ 6-09-3529-84 содержится 0,05 масс. % Na, 0,05 масс. % К и 0,07 масс. % Са, что в пересчете на фториды составляет 50 г NaF, 25 г KF и 10 г CaF2. В соответствие с химическими уравнениями реакций стехиометрически потребное количество тетрафторида кремния составляет 114,5 г, полуторное количество равно 172 г, которое содержится в 260 г Li2SiF6 марки «чда» по ТУ 113-08-587-86.

Рассчитанную массу Li2SiF6 добавили в загруженный в колонну сорбент фторид лития; колонну вакуумировали и нагрели до температуры, равной (180±5)°С, и выдержали при этой температуре 45 мин. Затем газовую фазу откачали из колонны и охладили аппарат до комнатной температуры.

Газовые смеси различного состава, содержащие гексафторид урана и фтороводород, пропускали через инактивированный по примесям сорбент фторид лития, на котором происходила селективная сорбция фтороводорода, а гексафторид урана и газы, не взаимодействующие с фторидом лития, направляли на улавливание в другой аппарат с сорбентом - фторидом натрия.

После насыщения фторида лития фтороводородом произвели операцию десорбции HF. В пробе этого продукта уран не обнаружен - содержание менее предела обнаружения. Из сорбента фторида лития после десорбции фтороводорода отобрали несколько проб из разных мест колонны на предмет определения содержания урана. Во всех пробах сорбента уран не был обнаружен - содержание менее предела обнаружения.

Для реализации предложенного способа инактивации примесей в сорбенте фторид лития не требуется разработки каких-либо специальных приспособлений, оборудования или аппаратов.

Похожие патенты RU2627427C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 2006
  • Громов Олег Борисович
  • Михеев Петр Иванович
  • Стерхов Михаил Иванович
  • Торгунаков Юрий Борисович
RU2328335C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ УРАНА 2014
  • Громов Олег Борисович
  • Мазур Роман Леонидович
RU2579055C1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 2007
  • Сапрыгин Александр Викторович
  • Ворох Иван Владимирович
  • Таманова Татьяна Сергеевна
  • Пирогов Владимир Дмитриевич
  • Куркин Александр Юрьевич
  • Козин Вячеслав Валерьевич
  • Наливайко Андрей Витальевич
RU2344082C2
СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ 2006
  • Громов Олег Борисович
  • Михеев Петр Иванович
  • Сергеев Геннадий Сергеевич
  • Мазур Роман Леонидович
  • Матвеев Александр Анатольевич
RU2314862C1
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ УРАНА 2014
  • Ильин Сергей Александрович
  • Мартынов Евгений Витальевич
  • Сигайло Андрей Валерьевич
  • Торгунаков Юрий Борисович
RU2588241C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕСИ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА С ФТОРИСТЫМ ВОДОРОДОМ 1999
  • Акишин В.С.
  • Бахматова Л.Г.
  • Лазарчук В.В.
  • Малый Е.Н.
  • Мариненко Е.П.
  • Матвеев А.А.
  • Рудников А.И.
  • Хохлов В.А.
  • Кораблев А.М.
RU2159742C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДОВ НАТРИЯ 2001
  • Ольшанский В.А.
  • Крупин А.Г.
  • Лазарчук В.В.
RU2219124C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ПОРОШКА КРЕМНИЯ ИЗ ТЕТРАФТОРИДА КРЕМНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТНОГО ФТОРА, СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ КРЕМНИЯ ОТ РАСПЛАВА СОЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ СПОСОБОМ ПОРОШОК КРЕМНИЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ ФТОР И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕТРАФТОРИДА КРЕМНИЯ 2004
  • Карелин Александр Иванович
  • Карелин Владимир Александрович
  • Казимиров Валерий Андреевич
RU2272785C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА ОТ НУКЛИДА ТЕХНЕЦИЯ-99 2006
  • Гаврилов Петр Михайлович
  • Жерин Иван Игнатьевич
  • Короткевич Владимир Михайлович
  • Лазарчук Валерий Владимирович
  • Ледовских Александр Константинович
  • Мазин Владимир Ильич
  • Стерхов Максим Иванович
  • Торгунаков Юрий Борисович
  • Щелканов Владимир Иванович
RU2326052C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕТРАФТОРИДА КРЕМНИЯ 2001
  • Петров Ю.А.
  • Кузнецов А.С.
  • Львов В.А.
  • Меньшов В.С.
  • Рабинович Р.Л.
  • Сапожников М.В.
  • Туркин В.С.
RU2182558C1

Реферат патента 2017 года Способ инактивации примесей в сорбенте фторид лития

Изобретение относится к процессам, применяемым для разделения фторидных газов. Для инактивации примесей фторидов щелочных и/или щелочноземельных металлов в сорбенте- фториде лития сорбент обрабатывают тетрафторидом кремния, полученным термическим разложением гексафторосиликата лития при температуре 175-185°C. Технический результат заключается в том, что примеси щелочных и/или щелочноземельных металлов образуют инертные по отношению к гексафториду урана кремнефториды, исключая образование радиоактивного соединения в массе фторида лития. 1 з.п. ф-лы, 1 пр.

Формула изобретения RU 2 627 427 C1

1. Способ инактивации примесей в сорбенте - фториде лития, заключающийся в том, что перед использованием фторида лития в качестве сорбента для разделения смеси гексафторида урана, фтороводорода и газов, не взаимодействующих с фторидом лития, его обрабатывают газообразным тетрафторидом кремния, полученным термическим разложением гексафторсиликата лития при температуре 175-185°С.

2. Способ по п. 1, заключающийся в том, что гексафторсиликат лития загружают в аппарат с сорбентом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2627427C1

СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 2006
  • Громов Олег Борисович
  • Михеев Петр Иванович
  • Стерхов Михаил Иванович
  • Торгунаков Юрий Борисович
RU2328335C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕСИ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА С ФТОРИСТЫМ ВОДОРОДОМ 1999
  • Акишин В.С.
  • Бахматова Л.Г.
  • Лазарчук В.В.
  • Малый Е.Н.
  • Мариненко Е.П.
  • Матвеев А.А.
  • Рудников А.И.
  • Хохлов В.А.
  • Кораблев А.М.
RU2159742C1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА ИЗ ЕГО СМЕСИ С ФТОРИДОМ ВОДОРОДА 2004
  • Рудников Андрей Иванович
  • Мариненко Евгений Петрович
  • Хохлов Владимир Александрович
  • Лазарчук Валерий Владимирович
  • Ледовских Александр Константинович
  • Матвеев Александр Анатольевич
  • Котов Сергей Алексеевич
  • Ридецкий Сергей Владимирович
RU2273605C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ФТОРИДА ЛИТИЯ 2006
  • Шемякина Ирина Владимировна
  • Шемякин Сергей Владимирович
  • Мухин Виктор Васильевич
  • Муратов Евгений Павлович
RU2330811C2
US 5888468 A1, 30.03.1999
БИЛЯЛОВ Р.М
и др., Таблетированные сорбенты на основе фторида лития, Изв
Томского Политехнического ин-та, 2006, т
Переставная шейка для вала 1921
  • Булгаков С.М.
SU309A1
Деревянный торцевой шкив 1922
  • Красин Г.Б.
SU70A1

RU 2 627 427 C1

Авторы

Громов Олег Борисович

Травин Сергей Олегович

Трубаков Юрий Михайлович

Даты

2017-08-08Публикация

2016-11-18Подача