Способ получения диоксида плутония из компактного металлического плутония
Авторы патента:
Использование: получение соединений для использования в ядерной технике, в частности оксида плутония. Сущность способа: компактный металлический плутоний окисляют воздухом при 400-500oC. Воздух насыщен парами воды при температуре кипения воды. Окисление проводят 3,0-4,0 ч. Скорость воздуха в активной зоне составляет 1,5-2,0 см/с. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Актуальные проблемы развития ядерной энергетики определены федеральной целевой программой конверсии оборонной промышленности. Программа заключает в себе обеспечение повышенной безопасности ядерных реакторов, экономической и экологической эффективности ядерного топливного цикла.
Одна из целевых комплексных программ предусматривает разработку реакторов повышенной безопасности нового поколения. Существенный шаг в этом направлении дает использование технологии реакторов на расплавленных солях (фториды лития, бериллия и плутония). Компоненты ядерной технологии на расплавленных солях характеризуются повышенной безопасностью производства ядерной энергии, существенно снизят образование трансурановых элементов, дадут возможность сжигать долгоживущие актиниды (и при необходимости плутоний), увеличат возможности контроля за нераспространением ядерных материалов. В настоящее время в мире накоплено значительное количество металлического плутония (реакторного и оружейного), который потенциально является топливом жидкосолевых реакторов. Для перевода его в трифторид плутония необходимо осуществлять промежуточную стадию окисления металла до двуокиси. В промышленности трифторид плутония может быть получен взаимодействием диоксида плутония при температуре 500oC или оксалата плутония (530-780oC) с газообразным фтористым водородом. В существующих технологических процессах применяется несколько способов переработки металлического плутония в другие химические соединения, из которых наибольшее распространение получили способы растворения в кислотах, а именно: в кипящей концентрированной азотной кислоте в присутствии небольшого количества плавиковой кислоты; в концентрированных соляной и бромистой кислотах; в 85%-ной фосфорной кислоте; в концентрированной серной и азотной кислотах плутоний практически не растворяется, так как образуется защитное покрытие (Плутоний. Справочник. Под ред. О. Вика. т. 1. 424 с. перевод с английского. М.: Атомиздат, 1971). Недостатками этих методов переработки металлического плутония до диоксида плутония являются многостадийность процессов и образование больших количеств жидких радиоактивных отходов, утилизация которых в настоящее время вызывает большие сложности. Растворение металлического плутония в кислотах рассматривается в качестве аналога. Существуют методы непосредственного получения диоксида плутония из металлического с дальнейшей переработкой последнего до трифторида плутония. Как показали исследования (Raynor J.B., Sackman J.E., Nature, 197, 587, 1963), окисление металлического плутония происходит значительно быстрее во влажном аргоне, чем во влажном воздухе, следовательно, окисление вызывается влагой, а не воздухом. В качестве прототипа получения диоксида плутония был использован метод окисления металлического плутония при относительной влажности воздуха 95% и температуре 90oC. Время окисления составляет десятки часов, а степень окисления (4,5

Формула изобретения
1. Способ получения диоксида плутония из металлического компактного плутония окислением воздухом, насыщенным парами воды, отличающийся тем, что процесс окисления проводят при повышенной температуре в интервале 400 - 500oС в присутствии воздуха, насыщенного парами воды при температуре кипения воды. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс окисления осуществляют в течение 3,0 4,0 ч. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость воздуха в активной зоне составляет 1,5 2,0 см/с.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к составу и технологии изготовления топлива для реакторов на быстрых нейтронах
Изобретение относится к технике растворения двуокисей трансурановых элементов (ТУЭ), в частности двуокисей плутония и нептуния и топлив на их основе, наработки сырья (и утилизации отходов) для тепловых изотопных источников тока на основе плутония-238, регенерации плутония и нептуния из некондиционных продуктов соответствующих производств, скрапа и отходов
Изобретение относится к экстракции редкоземельных элементов (РЗЭ) и актинидных элементов (АЭ) и может быть использовано в процессах выделения РЗЭ и АЭ из жидких высокоактивных отходов (ВАО) переработки облученного ядерного топлива
Изобретение относится к экстракции редкоземельных (РЗЭ) ии трансплутониевых (ТПЭ) элементов и может быть использовано как в аналитической химии, так и в процессах выделения РЗЭ и ТПЭ из жидких отходов от переработки облученного ядерного топлива
Изобретение относится к области радиохимической технологии, а именно к способам переработки радиоактивных растворов, и может быть использовано для выделения индивидуальных редкоземельных элементов в гидрометаллургии, а также в аналитических целях
Способ очистки урана от плутония // 2107959
Изобретение относится к области получения соединений для топлива ядерных реакторов, в частности к очистке урана от плутония
Изобретение относится к области технологии получения соединений для производства топливных элементов ядерных реакторов, в частности трифторида плутония
Способ переработки оружейного плутония // 2138448
Изобретение относится к способу переработки оружейного плутония и может быть использовано в технологии приготовления ядерного топлива для энергетических реакторов на основе оксидов плутония
Устройство для получения соединений плутония // 2145306
Изобретение относится к способу совместного селективного восстановления ионов Pu и Np в азотнокислых растворах и может быть использовано при отделении этих элементов от урана в химической технологии переработки отработавшего ядерного топлива
Изобретение относится к способу и устройству для растворения порошка, состоящего из смеси оксидов урана, плутония и/или смешанных оксидов урана и плутония
Изобретение относится к технологии изготовления топлива для реакторов, работающих на быстрых, тепловых и промежуточных нейтронах
Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано при конверсии оружейного плутония в МОКС-топливо