Электродиффузионная ловушка для очистки жидкого лития от азота

 

О П Й С А Н И Е (ii) 436395

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистимеских

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 03.04.72 (21) 1769175, 26-25 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 15.07.74. Бюллетень № 26

Дата опубликования описания 18.12,74 (51) М. Кл. G 21с 17, 06

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий (53) УДК 621.039.5 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. Б. Кириллов и Б. И. Панченко

:- г: :- " г н! ) ет

Московский ордена Трудового Красного Знамеаг —— (71) Заявитель инженерно-физический институт (54) ЗЛЕКТРОДИФФУЗИОННАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ОЧИСТКИ

ЖИДКОГО ЛИТИЯ ОТ АЗОТА

Изобретение предназначено для очистки жидкого лития от азота и может применяться в реакторах с литиевым теплоносителем.

Известен способ очистки жидких металлов 5 от примесей, заключающийся в том, что через жидкий металл, находящийся в некоторой емкости, пропускают электрический ток, под действием которого в металле происходит направленное перемещение примесей. Эффективность 10 такой очистки на начальных этапах определяется подвижностью примеси, а предельная степень очистки — величиной ее эффективного заряда.

Хорошая очистка металла возможна, если 15 эффективный заряд примеси не слишком мал, а в устройстве, реализующем данный способ, предусмотрены меры по предотвращению конвекции (например, с помощью системы капилляров, помещенных в корпус ловушки). 20

Однако применение подобных устройств, выполненных из никеля, хрома, стали 1Х19Н10Т, для очистки лития от азота непроизводительно из-за малой подвижности и малои величины 22 эффективного заряда примеси азота в литии в этих условиях.Для повышения эффективности очистки корпус предлагаемой . электродиффузионной ло- 30

2 вушки вместе с помещенной внутри него системой капилляров выполнен из молибдена.

На чертеже показано предлагаемое устрой ство.

Корпус ловушки 1 вместе с системой ка пилляров 2, катодом 3 и анодом 4, выполнен ными из молибдена, помещен в нагревательное устройство 5 и соединен с источником 6 поступления очищаемого от азота лития, например контуром реактора. Прианодная область ловушки соединена с емкостью 7 для сбора загрязненного азотом лития. После нагрева ловушки до определенной температуры и заполнения ее литием из источника 6 на электроды 3 и 4 подается напряжение, и под действием постоянного электрического тока происходит направленное перемещение примеси азота к аноду и ее концентрирование в емкости 7.

Как показали исследования, при нагреве до определенной температуры молибден, растворенный в литии, вступает во взаимодействие с азотом, присутствующим в литии. В результате этого взаимодействия в литии образуются сложные соединения (комплексы) типа молибден — литий — азот с высоким отношением числа атомов азота.к числу атомов молибдена.

Подвижность и эффективный заряд азота, находящегося в соединении типа молибден— литий — азот, резко возрастает и, таким обра436395

Предмет изобретения

Составитель Т. Орешкина

Техред 3. Таранеико

Редактор Шубина

Корректор Л. Орлова

Заказ 3427!13 Изд, № 1820 Тираж 506 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 зом, увеличивается эффективность очистки лития от азота.

Ловушка, выполненная из молибдена, сечением S=50 см при напряженности электрического поля Е = 10 в/см и 1000 С очищает 10 л лития с 1,0 вес. /в до 0,25 вес. /в за 10 час.

Такая же ловушка, выполненная из никеля, при тех же условиях очищает 10 л лития с

1,0 вес. % до 0,25 вес. % за 70 час.

Электродиффузионная ловушка для очистки жидкого лития от азота, содержащая корпус

5 с системой капилляров, катод и анод, емкость для сбора загрязненного азотом лития, нагревательное устройство, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности очистки, корпус ловушки с системой капилл 10 ров выполнен из молибдена.

Электродиффузионная ловушка для очистки жидкого лития от азота Электродиффузионная ловушка для очистки жидкого лития от азота 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ультразвуковому измерительному преобразователю, который направляет и принимает ультразвуковые волны в жидкий тяжелый металл/из него, и в частности - к ультразвуковому измерительному преобразователю для жидкого металла, выполненному с возможностью эффективного направления ультразвуковых волн в жидкий тяжелый металл и приема ультразвуковых волн, проходящих в жидком тяжелом металле, путем оптимизации материала смачиваемой части преобразователя

Изобретение относится к области контроля герметичности оборудования, разгерметизация которого сопровождается появлением водорода в контролируемой среде и может использоваться преимущественно на атомных энергетических установках с реакторами на быстрых нейтронах для контроля нарушения межконтурной плотности парогенераторов натрий-вода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения места расположения в активной зоне быстрого реактора тепловыделяющей сборки (ТВС), через которую прошла инородная примесь, попавшая в теплоноситель

Изобретение относится к ядерной энергетике, и может быть использовано в энергетических установках с жидкометаллическими свинецсодержащими теплоносителями, в частности в реакторах на быстрых нейтронах. Предложены ядерный реактор, способ и система для контроля термодинамической активности кислорода в теплоносителе с постоянно работающими датчиками термодинамической активности кислорода, расположенными в «горячей» и «холодной» зонах корпуса реактора, и дополнительный периодически работающий датчик. Технический результат - возможность постоянного контроля за поддержанием заданных значений термодинамической активности кислорода в жидкометаллическом теплоносителе при любых предусмотренных эксплуатацией режимах. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к регулированию концентрации кислорода и водорода в теплоносителе реакторной установки (РУ). РУ включает реактор, теплоноситель, размещенный в реакторе, газовую систему, массообменный аппарат, диспергатор и датчик концентрации кислорода в теплоносителе. Способ содержит следующие шаги: оценивают концентрацию кислорода; сравнивают концентрацию кислорода с верхним и нижним допустимыми значениями; если концентрация кислорода больше верхнего допустимого значения, проверяют, активирован ли массообменный аппарат, и деактивируют его, а из газовой системы в реактор подают газ, содержащий водород, и/или активируют диспергатор; если концентрация кислорода в теплоносителе меньше нижнего допустимого значения, проверяют, деактивирован ли диспергатор, и деактивируют диспергатор или прекращают подачу газа, содержащего водород, и активируют массообменный аппарат. Технический результат: предотвращение совместной подачи в теплоноситель водорода и кислорода, увеличение безопасности и срока эксплуатации реакторной установки. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано при снятии с эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах

Изобретение относится к усовершенствованной системе для пассивного удаления водорода из-под защитной оболочки ядерного реактора в случае аварии типа потери теплоносителя, с использованием каталитической рекомбинации водорода

Изобретение относится к атомной технике, именно к способу эксплуатации такой каталитической системы и такого рекомбинационного устройства

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к способам эксплуатации быстрых гомогенных ядерных реакторов

Изобретение относится к способу и устройству для инициирования реакции водорода с кислородом в каталитическом рекомбинационном или зажигательном устройстве

Изобретение относится к устройству для рекомбинации водорода в газовой смеси, в частности, для атомной электростанции

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в реакторных установках с жидкометаллическим охлаждением

Изобретение относится к области очистки жидкометаллических теплоносителей

Изобретение относится к каталитическому элементу для рекомбинации водорода и/или монооксида углерода кислородом для атомных электростанций
Наверх