Cтраница 3
При прокаливаний металлического урана на воздухе обра зуется оксид урана UsOg UOs-UCb), который растворяется в сильных кислотах с образованием урановых и ураниловых солей. [31]
Мы использовали для получения указанного продукта разработанный для оксидов урана плазменный способ разложения нитратных растворов. Нитратные растворы магния получаются в результате проведения аффинажных операций при извлечении магния из минерала магнезита. [32]
Природные изотопы урана. [33] |
Прокаливание UO2 ( NO3) 2 до образования оксида урана, который затем восстанавливают. [34]
Прокаливание U02 ( N03) 2 до образования оксида урана, который затем восстанавливают. [35]
Поведение радионуклидов при плазменной переработке нитрата регенерированного урана на оксиды урана и раствор азотной кислоты исследовано экспериментально. Работа выполнялась на высокочастотной плазменной установке, аппаратурная схема которой показана на рис. 4.28. В качестве сырья была использована смесь продуктов различных радиохимических заводов, перерабатывающих облученное ядерное топливо уран-графитовых и легководных энергетических реакторов. [36]
На рис. 4.27 показаны схемы аппаратурного оформления процессов получения оксидов урана путем химической и плазменной денитрации уранилнитратных реэкстрактов. [37]
В соответствии со схемой ядерного топливного цикла из растворов получают оксиды урана и плутония, которые или используются для производства непосредственно оксидного ядерного топлива, или являются промежуточными продуктами для получения ядерных материалов, используемых на других стадиях цикла: тетрафторида и гек-сафторида урана, тетрафторида и гексафторида плутония, металлических урана и плутония, разнообразных сплавов и интерметаллидов на их основе. В связи с тем, что в атомной энергетике пока применяют в основном оксидное ядерное топливо, диоксиды урана и плутония используют и для получения конечной продукции - сердечников тепловыделяющих элементов. [38]
В США анализируется и разрабатывается конверсия обедненного гексафторида урана в оксиды урана ( UsOg и UO2) с получением фтористого водорода. [39]
В соответствии со схемой ядерного топливного цикла из растворов получают оксиды урана и плутония, которые или используются для производства непосредственно оксидного ядерного топлива, или являются промежуточными продуктами для получения ядерных материалов, используемых на других стадиях цикла: тетрафторида и гек-сафторида урана, тетрафторида и гексафторида плутония, металлических урана и плутония, разнообразных сплавов и интерметаллидов на их основе. В связи с тем, что в атомной энергетике пока применяют в основном оксидное ядерное топливо, диоксиды урана и плутония используют и для получения конечной продукции - сердечников тепловыделяющих элементов. [40]
В процессе экспериментов по проверке работы оборудования плазменного пилотного завода система выделения оксидов урана из двухфазного потока содержала газовихревые сепараторы ( так называемые вихревые пылеуловители), электроциклоны, металлокерамические и металлотканевые фильтры. В результате испытаний было обнаружено, что нет универсального сочетания перечисленных аппаратов, необходимо экспериментально выбирать нужное сочетание. [41]
Использование азота создает проблемы и с газовой фазой, поскольку при взаимодействии оксида урана с азотной плазмой образуются оксиды азота, улавливание или нейтрализация которых значительно усложнят проблемы очистки газового выхлопа. [42]
В процессе экспериментов по проверке работы оборудования плазменного пилотного завода система выделения оксидов урана из двухфазного потока содержала газовихревые сепараторы ( так называемые вихревые пылеуловители), электроциклоны, металлокерамические и металлотканевые фильтры. В результате испытаний было обнаружено, что нет универсального сочетания перечисленных аппаратов, необходимо экспериментально выбирать нужное сочетание. [43]
Использование азота создает проблемы и с газовой фазой, поскольку при взаимодействии оксида урана с азотной плазмой образуются оксиды азота, улавливание или нейтрализация которых значительно усложнят проблемы очистки газового выхлопа. [44]
Второй способ обычный: он сводится к разложению реэкс-тракта урана, получению оксидов урана, конверсии этих оксидов в гексафторид урана; далее производят обогащение урана на разделительном заводе и конвертируют обогащенный по изотопу U-235 гексафторид урана в оксиды урана для изготовления оксидного уранового топлива. [45]