способ подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации
Классы МПК: | G21C3/42 выбор вещества для использования в качестве ядерного топлива для реакторов G21C19/42 переработка облученного топлива |
Автор(ы): | Межуев В.А., Потоскаев Г.Г., Балагуров Н.А., Седельников О.Л., Белынцев А.М., Курсков В.С., Иванов А.В., Маловик В.В., Киселев Ю.Н., Головешкин А.В., Шидловский В.В., Панюшкин А.К., Садовников В.И., Дзекун Е.Г., Глаголенко Ю.В. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-02-07 публикация патента:
20.03.2003 |
Изобретение предназначено для технологии получения порошков оксидов урана, используемых в качестве ядерного топлива, из сырьевых порошков с различной концентрацией содержания урана-235. Способ включает получение порошка с заданным содержанием урана-235 путем смешивания сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235 и сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235. Для этого предварительно определяют возможность получения порошка с заданным содержанием урана-235 из указанных сырьевых порошков изотопов урана по расчетному выражению. Если условие расчетного выражения выполняется, то направляют порошки на смешение в количестве, определяемом из математических формул. В результате упрощается регулирование концентрации урана-235 при одновременном обеспечении концентрации урана-232 на безопасном уровне, снижается отклонение массы полученной смеси от заданного значения, а также расширяется диапазон характеристик используемых сырьевых порошков. 2 з.п. ф-лы.
Формула изобретения
1. Способ подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации, включающий получение порошка с заданным содержанием урана-235 путем смешивания сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235 и сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235, отличающийся тем, что предварительно определяют возможность получения порошка с заданным содержанием урана-235 из указанных сырьевых порошков изотопов урана по формуле
где RН - концентрация урана-235 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235, %;
RВ - концентрация урана-235 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235, %;
R0 - концентрация урана-235 в порошке с заданным содержанием урана-235, %;
СН - концентрация урана-232 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235, %;
СВ - концентрация урана-232 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235, %;
С0 - концентрация урана-232 в порошке с заданным содержанием урана-235, %,
при выполнении условия (1) на смешение направляют сырьевые порошки изотопов урана, относительное содержание которых в порошке с заданным содержанием урана-235 определяют из выражений


где МH - относительное содержание в порошке с заданным содержанием урана-235 сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235;
МВ - относительное содержание в порошке с заданным содержанием урана-235 сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235,
при полученной величине С0>1,9






где RД - концентрация урана-235 в дополнительном порошке, при значениях величины МН<0, и/или МВ<0, и/или МД<0, повторно задают значение С0 в интервале от минимального значения их величин концентраций урана-232 сырьевых и дополнительного порошков до 1,9




Описание изобретения к патенту
Область техники, к которой относится изобретениеИзобретение относится к ядерной энергетике и касается технологии получения порошков оксидов урана, используемых в качестве ядерного топлива, из сырьевых порошков с различной концентрацией содержания урана-235, в частности при использовании порошков регенерированного ядерного топлива. Уровень техники
Процесс изготовления таблеток ядерного топлива заключается в формовании порошков оксидов урана в сырые таблетки, которые затем спекаются до необходимой плотности. К спеченным таблеткам предъявляются довольно жесткие требования по плотности, геометрическим размерам, микроструктуре, термической стабильности и другим параметрам. Для обеспечения этих требований порошки, подаваемые на прессование, должны обладать определенными характеристиками по фракционному составу, текучести, насыпной плотности и другими свойствами. Как правило, исходные порошки диоксидов урана, изготовленные по различным технологическим схемам, необходимыми свойствами не обладают. Поэтому исходные порошки диоксидов урана подвергают предварительному интенсивному измельчению обычно истирающим воздействием, например в шаровых мельницах, для обеспечения однородности свойств по объему. Затем полученный продукт либо гранулируют в распылительных сушилках, либо уплотняют путем прокатки валками или прессованием шашки с последующей грануляцией на ситах. После чего осуществляют прессование таблеток, в частности без использования жидких добавок - пластификаторов, т.е. реализуют так называемый "сухой" метод изготовления таблеток ядерного топлива. При этом необходимо обеспечить заданную концентрацию (обогащение) урана-235. Известен способ изготовления ядерного топлива в виде смеси изотопов урана (Синев Н. М., Экономика ядерной энергетики. Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. Экономика АЭС, М.: Энергоатомиздат, 1987, с.139). Способ заключается в том, что в качестве исходного сырья используют смесь изотопов урана, которую фторируют до получения гексафторида урана. Далее гексафторид урана подвергают возгонке в виде газовой фазы, которую разбавляют газовой фазой гексафторида естественной смеси изотопов урана с целью уменьшить содержание урана-236. Известный способ энергоемок и не позволяет регулировать концентрацию вредных изотопов - уран-232, уран-234 и уран-236, поскольку в процессе обогащения методом газовой диффузии повышается их концентрация. Повышение концентрации вредного изотопа уран-232 приводит к затруднениям при дальнейшем изготовлении ядерного топлива (порошка, таблеток, тепловыделяющих элементов) из-за мощного и вредного излучения продуктов его распада и загрязнения рабочих помещений. Известен способ изготовления ядерного топлива, заключающийся в механическом смешении порошков двуокиси урана и двуокиси плутония, последующем прессовании смеси для изготовления таблеток, которые затем измельчают до крошки, в которую добавляют порошок двуокиси урана (Ле Бастар Ж., Рециклирование и приготовление смешанного оксидного топлива: достижения Франции и Бельгии. "Атомная техника за рубежом", 11, 1995). После смешивания крошки и двуокиси урана из них прессуют и обжигают керамические таблетки ядерного топлива. Данный способ не позволяет обеспечить требуемую гомогенность, что негативно сказывается на надежности таблеток ядерного топлива. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к описываемому способу является способ подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации, включающий получение порошка с заданным содержанием урана-235 путем смешивания сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235 и сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235 (RU 2110856, G 21 С 19/42, 10.05.1998). Способ заключается в смешивании трех компонентов порошков закиси-окиси урана с последующим их растворением в азотной кислоте. В процессе смешивания производят контролирование и регулирование до заданных концентраций изотопов урана. Это обеспечивается тем, что содержание вредных изотопов урана во втором компоненте существенно ниже, чем в первом компоненте. Известный способ основан на экспериментальном подборе массы каждого компонента для получения порошка с заданными параметрами. В результате общая масса смеси порошков, направляемых на гомогенизацию, может отличаться от заданной величины, что ухудшает процесс перемешивания, поскольку смесители проектируют на определенную оптимальную массу порошка, при которой достигается максимальная эффективность гомогенизации. Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является разработка и создание способа подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации, обладающего улучшенными параметрами. В результате решения данной задачи возможно получение новых технических результатов, заключающихся в том, что упрощается регулирование концентрации урана-235 при одновременном обеспечении концентрации урана-232 на безопасном уровне, снижается отклонение массы полученной смеси от заданного значения, а также расширяется диапазон характеристик используемых сырьевых порошков. Данные технические результаты достигаются тем, что в способе подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации, включающем получение порошка с заданным содержанием урана-235 путем смешивания сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235 и сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235, предварительно определяют возможность получения порошка с заданным содержанием урана-235 из указанных сырьевых порошков изотопов урана по формуле

где RH - концентрация урана-235 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235, %;
RB - концентрация урана-235 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235, %;
R0 - концентрация урана-235 в порошке с заданным содержанием урана-235, %;
СН - концентрация урана-232 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235, %;
СВ - концентрация урана-232 в сырьевом порошке изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235, %;
С0 - концентрация урана-232 в порошке с заданным содержанием урана-235, %,
при выполнении условия (1) на смешение направляют сырьевые порошки изотопов урана, относительное содержание которых в порошке с заданным содержанием урана-235 определяют из выражений


где МН - относительное содержание в порошке с заданным содержанием урана-235 сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 ниже заданного содержания урана-235;
МB - относительное содержание в порошке с заданным содержанием урана-235 сырьевого порошка изотопов урана с содержанием урана-235 выше заданного содержания урана-235,
при полученной величине С0>1,9






где RД - концентрация урана-235 в дополнительном порошке, %, при значениях величины МН<0, и/или МВ<0, и/или МД<0, повторно задают значение С0 в интервале от минимального значения из величин концентраций урана-232 сырьевых и дополнительного порошков до 1,9





Настоящее изобретение иллюстрировано ниже приведенными примерами, показывающими реальную возможность осуществления описываемого способа. Пример 1. Необходимо получить 3000 кг готового порошка с заданным содержанием урана-235 путем смешивания сырьевого порошка с концентрацией урана-235 - 0,72%, концентрацией урана-232 - 1,3




Так как условие С0<1,9



Исходя из этого, для гомогенизации использовали (3000






Поскольку условие С0<1,9






Так как условия МН>0, МВ>0, МД>0 выполняются, необходимость дальнейшей корректировки заданного значения концентрации урана-232 в порошке с заданным содержанием урана-235 С0=1,8








Поскольку условие С0<1,9






Так как величина МВ<0, корректировали С0=1,5




Так как условия МН>0, МВ>0, МД>0 выполняются, необходимость дальнейшей корректировки заданного значения концентрации урана-232 в порошке с заданным содержанием урана-235 С0=1,5








Поскольку условие С0<1,9






Так как величины МН<0 и МВ<0, корректировали С0=1,8




Так как условия МН>0, МВ>0, МД>0 выполняются, необходимость дальнейшей корректировки заданного значения концентрации урана-232 в порошке с заданным содержанием урана-235 С0=1,8








Поскольку условие С0<1,9






Так как величины МН<0 и МВ=0, использовали другой дополнительный порошок с концентрацией содержания урана-235 - 1,6% и концентрацией урана-232 - 0,9




Так как условия МН>0, МВ>0, МД>0 выполняются, необходимость дальнейшей корректировки заданного значения концентрации урана-232 в порошке с заданным содержанием урана-235 С0=1,8




Класс G21C3/42 выбор вещества для использования в качестве ядерного топлива для реакторов
Класс G21C19/42 переработка облученного топлива