Способ обогащения многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом

 

Использование: при производстве изотопов , а также в атомной энергетике, химической промышленности и других областях народного хозяйства. Сущность изобретения: способ обогащения промежуточного компонента при разделении многокомпонентной изотопной смеси включает первоначальное заполнение смесью исходного состава разделительной каскадной установки , содержащей каскад предварительного обогащения и каскад последующего обогащения , подачу в промежуточную ступень каскада предварительного обогащения потока питания исходного состава, отвод из первой его ступени обедненного по целевому компоненту потока отвала и отвод из последней его ступени обогащенного по целевому компоненту потока отбора, подачу потока отбора каскада предварительного обогащения в качестве потока питания в промежуточную ступень каскада последующего обогащения, отвод из первой ступени этого каскада обогащенного по целевому компоненту поток отбора и отвода из последней его ступени обедненного по целевому компоненту потока отвала, изменение величин потоков отбора и отвала обоих каскадов в течение переходного периода после первоначального заполнения каскадов. Изменение величин потоков отбора и отвала обоих каскадов осуществляют таким образом , что первоначально отводят поток отвала при выключенном потоке отбора, затем отводят поток отбора при выключенном потоке отвала с последующим его повторным включением по достижении в потоке отбора номинальной концентрации целевого компонента , а для первоначального заполнения каскада последующего обогащения используют поток отбора каскада предварительного обогащения после повторного включения в нем потока отвала. 1 табл. (Л 2 сл о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ.

РЕСПУБЛИК (st)s В 01 D 59/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4816954/26 (22) 24.04.90 (46) 07.07.92. Бюл. М 25 (71) Московский инженерно-физический институт (72) О,А.Девдариани, Е.B.Ëåâèí и P.Ñ.Ñèäîренко (53) 621.039.3 (088,8) (56) Levin S, The separation of isotopes of

elements other then uranium 0y gaseous

diffusion processes,— J. de chim phys et de

phys.— chim. biol, 1963, ч. 60, М1-2, р. 277—

284.

Вецко B.М., Лагунцов Н,И., Левин Е.B. и др. Переходные процессы в двойных каскадах для разделения многокомпонентных изотопных смесей.— Атомная энергия, т. 63, вып. 3, 1987, с. 184 — 188. (54) СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МНОГОКОМ.ПОНЕНТНОЧ1 ИЗОТОПНОЙ СМЕСИ ПРОМ ЕЖУТОЧ Н Ы М KOh fl0 HE HT0M (57) Использование: при производстве изотопов, а также в атомной энергетике, химической промышленности и других областях народного хозяйства, Сущность изобретения: способ обогащения промежуточного компонента при разделении многокомпонентной изотопной смеси включает первоначальное заполнение смесью исходного состава- разделительной каскадной установки, содержащей каскад предварительного

Изобретение относится к разделению изотопных смесей и может быть использовано при производстве изотопов, а также в атомной энергетике, химической промышленности и других областях народного хозяйства. (о) .. Ж в и 1 745 3 1 9А 1 обогащения и каскад последующего обогащения, подачу в промежуточную ступень каскада предварительного обогащения потока питания исходного состава, отвод из. первой его ступени обедненного по целевому компоненту потока отвала и отвод из последней его ступени обогащенного по целевому компоненту потока отбора, подачу потока отбора каскада предварительного обогащения в качестве потока питания в промежуточную ступень каскада последующего обогащения, отвод из первой ступени этого каскада обогащенного по целевому компоненту поток отбора и отвода из последней его ступени обедненного по целевому компоненту потока отвала, изменение величин потоков отбора и отвала обоих каскадов в течение переходного периода после первоначального заполнения каскадов. Изменение величин потоков отбора и отвала обоих каскадов осуществляют таким образом, что первоначально отводят поток отвала при выключенном потоке отбора, затем отводят поток отбора при выключенном потоке отвала с последующим его повторным включением по достижении в потоке отбора номинальной концентрации целевого компонента, а для первоначального заполнения каскада последующего обогащения используют поток отбора каскада и редварител ьного обогащения после повторного включения в нем потока отвала, 1 табл.

Для получения изотопного продукта, обогащенного промежуточным компонентом многокомпонентной смеси, в разделительной практике широко используют специальные каскадные установки, состоящие из двух последовательно соединенных

1745319

10 состоящих из большого количества разде- 20 лительных ступеней, что связано со значиЗО каскадов из разделительных ступеней или колонн.

При этом поток питания исходного состава подают в промежуточную ступень каскада предварительного обогащения, Из первой его ступени отводят поток отвала, обедненный по нулевому компоненту, а из последней — поток отбора, обогащенный по целевому компоненту.

Поток отбора этого каскада используют в качестве потока питания каскада последующего обогащения, подаваемого в промежуточную его ступень. Из первой ступени каскада последующего обогащения отводят поток отбора, а из последней — поток отвала, обогащенные и обедненные по целевому продукту соответственно.

Высокое обогащение промежуточного компонента требует применения установок, тельными материальными и энергетическими затратами, Недостатком каскадных установок с большим количеством ступеней является высокая продолжительность переходных периодов, в течение которых на.ступенях каскадов устанавливается равновесное распределение концентраций компонентов смеси.

При использовании двухфазных методов разделения вколоннах,,таких,,как ректификация и химический изотопный обмен, продолжительность этого периода может составить от нескольких месяцев до нескольких лет.

Наиболее близким по технической сути является способ, при котором первоначально осуществляют заполнение смесью ис.ходного состава разделительной каскадной установки, содержащей каскад предварительного и последующего обогащения, На следующем этапе в промежуточную ступень каскада предварительного обогащения подают поток питания исходного состава, из первой его ступени отводят поток отвала, обедненной пи целевому компоненту, а из последней его ступени — обогащенный по целевому компоненту поток отбора, который в количестве потока питания подают в промежуточную ступень каскада последующего обогащения.

Из первой ступени этого каскада отводят обогащенный по целевому компоненту поток отбора, а из последней ступени— обедненный по целевому компоненту поток отвала, В переходном режиме работы каскадной установки осуществляют изменение ве35

50 личин потоков отбора и отвала обоих каскадов.

Режим изменения величин потоков в каскадной установке основан на последовательном чередовании состояний с выключенными потокам отбора и отвала каскада последующего обогащения и позволяет добиться сокращения продолжительности переходного периода на ЗΠ— 407, Однако для разделяемых смесей с малыми концентрациями целевого промежуточного компонента указанный способ оказывается малоэффективным за счет медленного концентрирования в каскаде предварительного обогащения и связанного с этим существенного увеличения продолжительности переходного периода s каскаде последующего обогащения и в каскадной установке в целом, которая для двухфазных методов может составлять до 10 сут.

Надежная безаварийная эксплуатация каскадов в течение столь значительного времени сопряжена с большими технологическими трудностями.

Целью изобретения является снижение продолжительности переходного периода при обогащении многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом.

Изменение в течение переходного периода величин потоков отбора и отвала разделительной каскадной установки позволяет обеспечить максимальную скорость накопления промежуточного целевого компонента на ступенях установки с последующим быстрым увеличением его концентрации на отборной ступени.

Способ обогащения многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом включает заполнение смесью исходного состава разделительной каскадной установки, состоящей из каскада предварительного и каскада окончательного обогащения, В промежуточную ступень каскада предварительного обогащения подают поток питания исходного состава, из первой его ступени отводят поток отвала, обедненный по целевому промежуточному компоненту. а из последней его ступени— обогащенный по целевому промежуточному компоненту поток отбора, который подают в промежуточную ступень каскада окончательного обогащения. Из первой ступени этого каскада отводят поток отбора, а ия последней ступени — поток отвала. В течение переходного периода после первоначального заполнения каскадов в них производят изменение величин потоков отбора и отвала. Изменение величин потоков отбора и отвала в каскадах предварительно1745319

ro и окончательного обогащения осуществляют таким образом, что первоначально от-. водят поток отвала при выключенном потоке отбора, затем отводят поток отбора при выключенном потоке отвала с последующим его повторным отводом по достижении в потоке отбора номинальной концентрации промежуточного целевого компонента, а для заполнения каскада окончательного обогащения используют поток отбора каскада предварительного обогащения после повторного отвода из него потока отвала. Укаэанная последовательность изменения величин потоков отборов и отвалов позволяет свести к минимуму затраты времени в переходном режиме работы каждого из каскадов.

Кроме того, поскольку запуск и первоначальное заполнение каскадов осуществляют раздельно — сначала каскад предварительного обогащения, а затем каскад окончательного обогащения, в каскаде окончательного обогащения исходное содержание целевого промежуточного компонента значительно превышает его исходное содержание для каскада предварительного обогащения, что позволяет дополнительно

25 снизить время достижения номинального значения его концентрации в потоке отбора. 30

Пример. Использована каскадная установка для обогащения природной смеси изотопов кислорода промежуточным изотопом 170 до концентрации 60 Д методом низкотемпературной ректификации оксида 35 азота.

Параметры каскадов предварительного и окончательного обогащения приведены в таблице.

Продолжительность переходного пери- 40 ода в этой установке в режиме ее эксплуатации беэ изменения величин потоков отбора и отвала составляет Тпр = 1,1 10 сут, т.е. з более чем 3 года, При использовании известного измене- 45 ния потоков, который включает изменение во времени потоков отбора и отвала каскада окончательного обогащения, переходный период может быть сокращен и составляет время T>p=(7 — 8) 10 сут, 50

Продолжительность переходного периода составляет

T = t + t* + tz, (1) где t> и tz — время повторного отвода отвала в каскадах предварительного и окончатель- 55 ного обогащения, соответственно;

t* — время заполнения каскада оконча-, -. тельного обогащения потоком отбора каска. да предварительного обогащения * = A > N2/Р2 где 0 — задержка вещества на ступени каскада окончательного обогащения, равная

7,8 10 моль. М количество теоретических ступеней в каскаде окончательного обогащения, Периоды времени t1 и t2 слагаются иэ продолжительной стадии работы каскадов в режиме с отводом отвала и выключенным отбором т и в режиме с отводом отбора и выключенным отвалом Р до момента его повторного отвода. Полная продолжительность переходного периода составляет

T=tl +t +t*+t2 +t2 г 1

Для .рассмотренного каскада продолжительности стадий переходного процесса следующие: t< =. 0 мт. t = 20 сут, t* = 70

1 сут, t2 = 200 сут, tg = 110 сут.

Полная продолжительность переходного периода составляет 430 сут, т.е, в 1,6 — 1,9 раза меньше, чем при использовании известного способа.

Использование предлагаемого способа позволяет снизить продолжительность переходного периода работы каскадной установки, что может быть выражено в зкономии энергетических и сырьевых затрат на производство единицы продукта с заданным обогащением целевого промежуточного компонента. Применение способа наиболее эффективно при обогащении многокомпонентной изотопной смеси целевым промежуточным компонентом, имеющим малое содержание в исходном составе разделяемой смеси.

Формула изобретения

Способ обогащения многокомпонентной иэотопной смеси промежуточным компонентом, включающий заполнение смесью исходного состава разделительной каскадной установки, состоящей из каскада предварительного и каскада окончательного обогащения, подачу в промежуточную ступень каскада предварительного обогащения потока питания исходного состава, отвод из первой его ступени потока отвала и отвод из последней ступени потока отбора, подачу потока отбора каскада предварительного обогащения в промежуточную ступень каскада окончательного обогащения, отвод из первой ступени этого каскада потока отбора и отвод иэ последней его ступени потока отвала, изменение величин потоков отбора и отвала обоих каскадов в течение переходного периода после заполнения каскадов, отличающийся тем, что, с целью сокращения продолжительности переходного периода, изменение вели1745319

1 колонна

2 колонна

Каскад предварительного обогащения (2 колонны) Отборная часть

Отвальная часть

Число теоретических ступеней

150

200

400

Циркуляционный поток, моль/сут, 1,78 10 1,78 10

1,91 10

Внешние потоки, моль/сут

Поток отбора Поток отвала

Р1=13,15 W1=2195,64

Поток питания

Е =2208,79

Каскад окончательного обогащения (1 колонна) Отборная часть

Отвальная часть

Число теоретических ступеней

500

400

Циркуляционный поток, моль/сут, 4,01 10

4,01 10

Внешние потоки, моль/сут

Поток отбора

Р2-1,0

Поток отвала

W2=12,15

Составитель Т.Барабаш

Техред М.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Редактор О. Головач

Заказ 2343 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101 чин потоков отбора и отвала обоих каскадов осуществляют так. что первоначально отводят поток отвала при выключенном потоке отбора, затем отводят поток отбора при выключенном потоке отвала с последующим его повторным отводом по достижении в потоке отбора номинальной концентрации промежуточного целевого компонента, а для заполнения каскада окончательного обогащения используют поток отбора кас5 када предварительного обогащения после повторного отвода из него потока отвала,

Способ обогащения многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом Способ обогащения многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом Способ обогащения многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом Способ обогащения многокомпонентной изотопной смеси промежуточным компонентом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к разделению изотопов электромагнитным сепаратором и позволяет выбрать условия работы сепаратора , вносящие минимальное изотопное загрязнение из района оптики.источника

Изобретение относится к промышленной электромагнитной сепарации изотопов химических элементов

Изобретение относится к разделению изотопов и может быть использовано при разделении стабильных изотопов азота N и 45N методом химического изотопного обмена с термическим обращением потоков

Изобретение относится к разделению изотопных разновидностей обычной воды

Изобретение относится к области разделения стабильных изотопов при экстракции краун - соединениями

Изобретение относится к химической технологии и имеет целью увеличение производительности потока отбора или степени разделения концентрации целевого изотопа в продукте при получении стабильного изотопа азот-15 химическим обменом между азотной кислотой и оксидами азота

Изобретение относится к разделению газовых и газообразных изотопных смесей и может быть использовано для создания разделительных аппаратов с коэффициентом обогащения, приближающимся к максимально возможному при инжекции разделяемого газа в газ-носитель

Изобретение относится к разделению изотопов и может быть использовано для разделения изотопов азота

Изобретение относится к квантовой электронике

Изобретение относится к химической технологии, а конкретно к разделению изотопов калия

Изобретение относится к разделению изотопов и может быть использовано при создании обогатительного каскада процесса производства стабильных и радиоактивных изотопов химических элементов, а также в системах очистки целевого продукта от посторонних примесей и при нанесении различных покрытий на подложку

Изобретение относится к электрофизике, в частности к системам, служащим для разделения изотопов, например, для разделения тяжелых изотопов

Изобретение относится к ядерной, термоядерной и космической технике и может быть использовано в высокотемпературных ядерно-энергетических устройствах с литиевым теплоносителем преимущественно космического назначения

Изобретение относится к ядерной, термоядерной и космической технике и может быть использовано в высокотемпературных ядерно-энергетических устройствах с литиевым теплоносителем преимущественно космического назначения
Изобретение относится к области получения конструкционных металлов и материалов

Изобретение относится к газовым ультрацентрифугам и касается верхней магнитной опоры высокооборотного ротора, посредством которой ротор удерживается в вертикальном положении и осуществляется осевая нагрузка нижнего подшипника

Изобретение относится к машиностроению, а именно к оборудованию для разделения смесей газов, в частности смесей изотопов газов
Наверх