Способ регенерации экстрагента
Использование: регенерация без разделения на компоненты облученного экстрагента в процессе переработки отработавшего топлива АЭС. Сущность изобретения: одностадийный процесс ректификации экстрагента с перегретым водяным паром при подаче его в середину и нижнюю части колонны при пониженном давлении в колонне, наличии возврата части кубового остатка в зону колонны, примыкающую снизу к вводу исходного экстрагента и оптимизации соотношения жидкого и суммарного парового потока в зоне, примыкающей сверху к вводу экстрагента. 1 з. п. ф-лы, 2 табл, 1 ил.
Изобретение относится к радиохимической технологии, в частности к способам регенерации облученного экстрагента, с целью удаления из него образующихся в ходе эксплуатации продуктов его радиолиза и гидролиза для восстановления его химических и гидродинамических свойств.
Известен способ регенерации отработавшего экстрагента, представляющего собой раствор трибутилфосфата (ТБФ) в н-додекане (6-30 об. % ), от нитроалканов, карбонилов и прочих нежелательных примесей пропусканием его через активированную окись алюминия, предварительно осушенную горячим воздухом [1] . При этом через 1 объем окиси алюминия можно пропустить до 1800 объемов органического раствора. Однако этот способ дает сравнительно невысокую степень очистки от радионуклидов и продуктов радиолиза и гидролиза (не более 50). Наиболее близким техническим решением, к изобретению является способ очистки отработавшего экстракционного раствора 30 об. % трибутилфосфата в разбавителе экстрагента деароматизированном-1 (РЭД) ректификацией с насыщенным водяным паром [2] . По прототипу процесс проводили в ректификационной колонне с 10-ью ситчатыми тарелками, характерной особенностью этого процесса является отсутствие органической флегмы при подаче водной флегмы с расходом, обеспечивающим стабильность гидродинамического режима ситчатых тарелок. Достигнута отгонка в дистиллат 80-90% от введенного с питанием ТБФ при полной отгонке компонентов углеводородного разбавителя. Для снижения объема водных сбросов разработана схема зацикловки водных потоков, основанная на использовании двухконтурного выпарного аппарата. Расход насыщенного водяного пара в процессе составляет около 50 кг на 1 л исходного экстрагента (около 150 кг на 1 л исходного ТБФ). Целью способа является повышение производительности процесса при снижении удельных затрат водяного пара. Это достигается тем, что регенерация раствора экстрагента в разбавителе осуществляется ректификацией с перегретым водяным паром при его вводе в середину колонны вместе с исходным экстрагентом и под нижнюю тарелку при массовом отношении перегретого пара к регенерируемому органическому раствору, обеспечивающем отгонку и дистиллат 90-95% вводимого количества ТБФ, причем в качестве флегмы используют часть отогнанного экстрагента, в основную массу кубового раствора возвращают в колонну в зону ниже ввода исходного экстрагента. Температура перегретого водного пара на входе в ректификационную колонну ограничивается 200оС, а отношение потока ТБФ, стекающего с нижней тарелки верхней части колонны, к суммарному паровому потоку, подходящему к этой тарелке, находится в пределах 0,06-0,14. Ректификацию проводят в колонне тарельчатого типа при пониженном давлении. При регенерации раствора 30 об. % ТБФ в разбавителе РЭД массовое отношение суммарного потока перегретого водяного пара к потоку питания находится в пределах 4-10 при давлении в системе 70-450 мм рт. ст. Общее снижение потока пара менее указанного приводит к уменьшению концентрации ТБФ в дистиллате при соответствующем росте объема кубового остатка ректификации, являющегося отходом процесса. Увеличение потока перегретого пара ведет к нарушению гидродинамики процесса и ухудшению очистки регенерированного продукта от радионуклидов. Расход пара в среднюю часть колонны определяется теплозатратами на испарение питания (т. е. ТБФ и разбавителя в исходном экстрагенте) при температуре межтарельчатого пространства: его расход в нижнюю часть колонны обусловлен теплозатратами на испарение потока ТБФ, перетекающего из верхней части колонны. При таком распределении потоков обеспечивается наименьшая задержка ТБФ в колонне в условиях высоких температур (150оС) нижней ее части и, соответственно, наименьший возможный его пиролиз (не более 2% ). Увеличение расхода пара в куб колонны с таким же снижением расхода в среднюю часть (вплоть до полного исключения этого потока) приводит к прогрессирующему росту времени задержки ТБФ как вследствие соответствующего увеличения сечения нижней части колонны, так и из-за необходимости наращивания числа тарелок в нем при повышении нагрузки по испаряемым компонентам. Противоположное перераспределение потоков приводит к нецелесообразному испарению флегмы в верхней части колонны, нарушению гидродинамического режима в ней, а также снижению производительности и/или эффективности процесса в плане отгонки ТБФ. Флегма, стекавшая в нижнюю часть колонны из ее верхней части, и неиспаренная часть ТЕФ из потока питания непрерывно отгоняются потоком перегретого пара, вводимого в куб колонны. При этом флегмовые отношения, характеризующие работу тарелок нижней части колонны, снижаются сверху вниз, вследствие убыли испаряемой паром флегмы и одновременно из-за нарастания массового потока паровой фазы. В режиме отгонки 90-95% ТБФ из исходного экстракционного раствора флегмовое отношение на самой нижней тарелке составило бы 0,01-0,015. Флегмовое отношение не ниже 0,1, необходимое для нормального функционирования этих тарелок, обеспечивается путем возврата части стекающей с нижней тарелки флегмы на одну из вышерасположенных тарелок. При этом возвратный поток перед вводом его в колонну дополнительно подогревают до температуры, близкой температуре процесса в зоне ввода. Оптимальным с точки зрения массы перерабатываемого экстракционного раствора является давление 70-450 мм рт. ст. Увеличение давления в системе более 450 мм рт. ст. ведет к росту удельного расхода перегретого пара (расход водяного пара на 1 кг регенерированного ТБФ из питающего раствора) и при атмосферном давлении делает процесс сопоставимым в плане удельного расхода водяного пара с прототипом. Создание более глубокого разрежения в системе, чем 70 мм рт. ст. , кроме общего снижения производительности процесса в колонне используемых габаритов, нецелесообразно, исходя из условий конденсации водно-органической паровой смеси оборотной технической водой. Процесс ректификации с перегретым водяным паром тем эффективнее, чем выше удельный теплосъем от его потока, т. е. чем выше температура на вводе этого потока. Однако практически нецелесообразно повышать эту температуру выше 200оС из-за возрастания пиролиза ТБФ. Величина потока органической флегмы, подаваемой на верхнюю тарелку колонны, подбирается так, чтобы обеспечить флегмовое отношение на нижней тарелке верхней части колонны в интервале 0,06-0,14. Увеличение потока флегмы, приводящее к росту флегмового отношения в этой зоне, ведет к нарастанию потока жидкости в нижнюю часть колонны и в итоге к увеличению удельного расхода перегретого пара и/или к снижению производительности процесса. Уменьшение флегмового отношения до значений менее 0,06 приводит к срыву барботажного слоя на тарелках верхней части колонны, в результате чего тарелки перестают работать. Для снижения теплопотерь все вводимые органические потоки подогревают, кроме того, для исключения теплопотерь в окружающее пространство верхняя и нижняя части ректификационной колонны снабжены наружными паровыми змеевиками. На чертеже приведена принципиальная схема опытной установки. Величины потоков паровых и жидких фаз, их температура, а также давление в системе, характеризующие каждый из примеров, приведены в табл. 1 и 2. П р и м е р 1. Подлежащий регенерации экстрагент состава 30 об. % . ТБФ в РЭД имеет мощность экспозиционной дозы (МЭД) около 6 мкр/с. л и скорость расслаивания с раствором 50 г/л карбоната натрия - менее 0,01 мм/с. Пройдя подогреватель 1, экстрагент поступает с расходом 22 л/ч (18,2 кг/ч) через форсунку под 6 тарелку сверху в ректификационную колонну 2, снабженную шестью тарелками с зонтичными колпачками выше и шестью такими же тарелками ниже точки ввода питания. Отношение сечений нижней и верхней частей колонны пропорционально потокам перегретого пара в этих частях. Колонна обогревается снаружи паровыми змеевиками. Давление греющего пара в змеевиках поддерживается в пределах 3,5-4,0 атм, что соответствует температуре около 140оС. Через ту же форсунку вместе с потоком питания подается от сети водяной пар с массовым расходом 45 кг/ч, пропущенный через пароперегреватель 3. Этот же пар с расходом 67 кг/ч подается также под нижнюю тарелку колонны. Температура пара на входе в колонну 194оС. Поток жидкости из верхней части колонны в нижнюю ее часть составляет около 14 кг/ч, что соответствует флегмовому отношению на нижней тарелке исчерпывающей части колонны R= 0,10. С нижней тарелки потоком 8,8 кг/ч стекает кубовый раствор, часть которого с расходом 8,3 кг/ч через подогреватель 4 подается на 2 тарелку ниже точки ввода питания (8 тарелка сверху). Оставшаяся часть кубового раствора из гидрозатвора 5 выводится в сборник 6 кубового остатка для последующего захоронения (расход

Формула изобретения
1. СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ЭКСТРАГЕНТА на основе трибутилфосфата, заключающийся в ректификации экстрагента с водяным паром в колонне и отгонке трибутилфосфата с разбавителем в дистиллат, отличающийся тем, что ректификацию проводят с перегретым водяным паром, водяной пар подают одновременно в середину колонны и в нижнюю ее часть, причем в середину колонны его подают совместно с экстрагентом, в качестве флегмы ректификации используют часть отогнанного экстрагента, а основную часть кубового остатка ректификации возвращают в зону колонны, находящуюся ниже ввода экстрагента. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ректификацию проводят при разрежении в колонне и температре перегретого пара на входе в колонну не выше 200oС, причем отношение жидкого потока компонентов экстрагента к суммарному паровому потоку в зоне над вводом исходного экстрагента выбирают в пределах 0,06 - 0,14 путем регулирования расходов флегмы и водяного пара при заданном расходе исходного экстрагента.РИСУНКИ
Рисунок 1