способ растворения конструкционного материала термоядерного реактора на основе ванадий - хром - титанового сплава

Классы МПК:C22B7/00 Переработка сырья, кроме руды, например скрапа, с целью получения цветных металлов или их соединений
C22B3/06 в неорганических кислых растворах
G21F9/28 обработка твердых радиоактивных отходов
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Государственное унитарное предприятие Научно- производственное объединение "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина",
Министерство РФ по атомной энергии
Приоритеты:
подача заявки:
2001-01-09
публикация патента:

Изобретение относится к технологии радиохимической переработки конструкционных материалов термоядерного реактора. Способ заключается в том, что ванадий - хром - титановый сплав растворяют в азотной кислоте при ее концентрации 6-8 моль/л и температуре 60-80oС. Способ позволяет решить задачу растворения сплава в оптимальных условиях, обеспечивая максимальную концентрацию металлов в растворе - 50-60 г/л.

Формула изобретения

Способ растворения конструкционного материала термоядерного реактора на основе ванадий-хром-титанового сплава, заключающийся в том, что растворение проводят в азотной кислоте с концентрацией 6-8 моль/л при температуре 60-80oС.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии радиохимической переработки конструкционных материалов термоядерного реактора на основе ванадий-хром-титанового сплава.

Предполагается, что наиболее подверженные активации передняя стенка и дивертор термоядерного реактора типа "Демо" будут состоять из ванадий-хром-титанового сплава (ВХТ-сплав) ориентировочного состава: ванадий - 90%, хром - 5% и титан - 5%.

После окончания работы реактора потребуется рефабрикация конструкционных материалов, в первую очередь, дорогостоящего ванадия. Такая рефабрикация требует предварительной радиохимической очистки сплава от радиоактивных продуктов активации.

Для осуществления очистки сплава традиционным для радиохимической практики гидрометаллургическим способом необходимо сплав перевести в раствор.

Данные о процессе растворения ВХТ-сплава в литературе отсутствуют.

Известно из литературы (например: Справочник химика/ под ред. Б.П. Никольского, т.2, М.-Л., 1963), что ванадий хорошо растворяется в азотной кислоте, хром в ней не растворяется, а титан практически не растворяется без добавок плавиковой кислоты.

Из вышесказанного следует, что предлагаемое изобретение не имеет близких аналогов.

Задачей данного изобретения является не только разработка способа растворения сплава, но и обеспечение максимально возможной концентрации компонентов сплава в растворе, т.е. получение раствора в минимальном объеме, поскольку увеличение объемов перерабатываемых растворов приводит к снижению экономической эффективности процесса. Это связано с увеличением расхода реагентов и главное - с увеличением объема жидких отходов.

Кроме того, предлагаемый процесс растворения должен проходить за несколько часов.

Поставленная задача решается способом растворения конструкционного материала термоядерного реактора на основе ванадий-хром-титанового сплава в азотной кислоте с концентрацией 6-8 моль/л и при температуре - 60-80oС.

Проведение процесса при концентрации азотной кислоты в растворе > 6 моль/л необходимо для обеспечения скорости растворения. При концентрации кислоты ниже 6 моль/л резко снижается скорость растворения и соответственно возрастает продолжительность процесса.

Растворение сплава в азотной кислоте с концентрацией выше 8 моль/л приводит к повышению расхода кислоты, поскольку, чем выше концентрация азотной кислоты, тем выше удельный расход ее на единицу массы металла. Кроме того, растворимость металлов может понизиться при повышении концентрации кислоты в растворе.

Температурный режим процесса должен быть в пределах 60-80oС. Нижняя граница температурного интервала обеспечивает нужную скорость процесса, но главное - позволяет получить максимальную концентрацию компонентов сплава в растворе, обеспечивая полноту растворения. При этом концентрации компонентов сплава в растворе находятся на уровне 55-60 г/л. Превышение температуры 80oС при достижении суммарной концентрации металлов 20 г/л приводит к образованию нерастворимых осадков оксидов металлов.

Технический результат состоит в получении раствора компонентов ВХТ-сплава в минимальном объеме.

Указанный способ иллюстрируется примерами.

Пример 1.

Образец сплава состава 90% V, 5% Ti, 5% Сr массой 2,54 г растворяли в 100 мл 4 моль/л азотной кислоты при температуре 60oС. Образец полностью растворялся за 12 ч. Суммарная концентрация металлов в растворе составила 25,4 г/л.

Пример 2.

Образец сплава того же состава массой 2,58 г растворяли в 100 мл 6 моль/л азотной кислоты при 60oС. Образец полностью растворялся за 5 ч. Суммарная концентрация металлов в растворе составила 25,8 г/л.

Пример 3.

Образец сплава того же состава массой 3,04 г растворяли в 100 мл 6 моль/л азотной кислоты при температуре ~ 100oС. Выпал осадок бурого цвета.

Пример 4.

Образец сплава того же состава массой 2,77 г растворяли в 50 мл 6 моль/л азотной кислоты при 60oС. Образец полностью растворялся за 10 ч. Суммарная концентрация металлов в растворе составила 55,4 г/л.

Пример 5.

Образец сплава того же состава массой 2,47 г растворяли в 50 мл 6 моль/л азотной кислоты при 85oС. Выпал осадок бурого цвета.

Пример 6.

Образец сплава того же состава массой 2,4 г растворяли в 50 мл 8 моль/л азотной кислоты при 85oС. Выпал осадок бурого цвета.

Как видно из приведенных примеров, растворение ВХТ сплава в азотной кислоте с концентрацией 4 моль/л (пример 1) существенно снижает скорость растворения по сравнению с растворением в 6 моль/л азотной кислоты.

Растворение при температуре 85-100oС (примеры 3, 5, 6) приводит к выпадению осадков при суммарной концентрации металлов более 20 г/л. При меньших концентрациях металлов в растворе получаются невоспроизводимые результаты.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что заявленный способ растворения ВХТ-сплава обеспечивает полноту его растворения с получением суммарной концентрации металлов на уровне 55 г/л (пример 4) за несколько часов.

Класс C22B7/00 Переработка сырья, кроме руды, например скрапа, с целью получения цветных металлов или их соединений

отражательная печь для переплава алюминиевого лома -  патент 2529348 (27.09.2014)
способ извлечения молибдена из техногенных минеральных образований -  патент 2529142 (27.09.2014)
способ комплексной переработки красных шламов -  патент 2528918 (20.09.2014)
способ переработки медно-ванадиевых отходов процесса очистки тетрахлорида титана -  патент 2528610 (20.09.2014)
способ извлечения металлов из потока, обогащенного углеводородами и углеродистыми остатками -  патент 2528290 (10.09.2014)
способ извлечения рения и платиновых металлов из отработанных катализаторов на носителях из оксида алюминия -  патент 2525022 (10.08.2014)
способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов и установка для его осуществления -  патент 2523202 (20.07.2014)
способ переработки титановых шлаков -  патент 2522876 (20.07.2014)
способ утилизации твердых ртутьсодержащих отходов и устройство для его осуществления -  патент 2522676 (20.07.2014)
двух ванная отражательная печь с копильником для переплава алюминиевого лома -  патент 2522283 (10.07.2014)

Класс C22B3/06 в неорганических кислых растворах

способ извлечения редкоземельных металлов и получения строительного гипса из фосфогипса полугидрата -  патент 2528576 (20.09.2014)
способ извлечения редкоземельных металлов и получения строительного гипса из фосфогипса полугидрата -  патент 2528573 (20.09.2014)
способ вскрытия перовскитовых концентратов -  патент 2525025 (10.08.2014)
способ переработки эвдиалитового концентрата -  патент 2522074 (10.07.2014)
способ переработки магнезитодоломитового сырья -  патент 2521543 (27.06.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из твердых материалов, содержащих редкоземельные элементы -  патент 2519692 (20.06.2014)
способ переработки кремнийсодержащего химического концентрата природного урана -  патент 2517633 (27.05.2014)
способ получения наночастиц золота из сырья, содержащего железо и цветные металлы -  патент 2516153 (20.05.2014)
способ извлечения металлов из силикатных шлаков -  патент 2515735 (20.05.2014)
способ подготовки урансодержащего сырья к экстракционной переработке -  патент 2514557 (27.04.2014)

Класс G21F9/28 обработка твердых радиоактивных отходов

способ регенерации вторичной платины с радиоактивным заражением плутонием -  патент 2521035 (27.06.2014)
способ дезактивации оборудования от радиоактивных загрязнений и устройство для его осуществления -  патент 2510667 (10.04.2014)
способ захоронения радиоактивных отходов и тепловыделяющая капсула для его осуществления -  патент 2510540 (27.03.2014)
способ дезактивации труб и трубных пучков - кислотно-абразивная дезактивация -  патент 2505872 (27.01.2014)
способ дезактивации материалов -  патент 2501106 (10.12.2013)
способ переработки отработавших фильтров на основе ткани петрянова -  патент 2492536 (10.09.2013)
способ захоронения твердых радиоактивных отходов -  патент 2488904 (27.07.2013)
способ переработки твердых радиоактивных отходов -  патент 2486616 (27.06.2013)
способ комплексной переработки твердых радиоактивных отходов методом плавления в электрической печи постоянного тока -  патент 2481659 (10.05.2013)
способ дезактивации поверхностно загрязненных изделий из металлических сплавов или их фрагментов -  патент 2474899 (10.02.2013)
Наверх