Стр. 82
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 |
массе свыше 320;
2) содержат ионные источники,
изготовленные из нихрома или монеля или
защищенные покрытием из них, или
никелированные;
3) содержат ионизационные источники с
бомбардировкой электронами;
4) содержат коллекторную систему,
пригодную для изотопного анализа
2.5.2.5.12. Системы отделения UF(6) от несущего 840120000
газа
Специально разработанные или
подготовленные системы для отделения
UF(6) от несущего газа (водорода или
гелия)
Пояснительные замечания:
Системы, указанные в пункте
2.5.2.5.12., предназначены для
сокращения содержания UF(6) в несущем
газе до одной части на миллион или
менее и могут включать такое
оборудование, как:
а) криогенные теплообменники и
криосепараторы, способные создавать
температуры -120°С или менее, или
б) блоки криогенного охлаждения,
способные создавать температуры -120°С
или менее, или
в) блоки разделительных сопел или
вихревых трубок для отделения UF(6) от
несущего газа, или
г) холодные ловушки UF(6), способные
создавать температуры -20°С или менее
2.5.2.6. Специально разработанные или
подготовленные системы, оборудование и
компоненты для использования на
установках химического обмена или
ионообменного обогащения:
Вводные Незначительное различие изотопов урана по
замечания: массе приводит к небольшим изменениям в
равновесиях химических реакций, которые
могут использоваться в качестве основы для
разделения изотопов. Успешно разработано
два процесса: жидкостно-жидкостный
химический обмен и твердо-жидкостный
ионный обмен. В процессе
жидкостно-жидкостного химического обмена в
противотоке происходит взаимодействие
несмешивающихся жидких фаз (водных или
органических), что приводит к эффекту
каскадирования тысяч стадий разделения.
Водная фаза состоит из хлорида урана в
растворе соляной кислоты;
органическая фаза состоит из экстрагента,
содержащего хлорид урана в органическом
растворителе. Контактными фильтрами в
разделительном каскаде могут являться
жидкостно-жидкостные обменные колонны
(такие, как импульсные колонны с сетчатыми
пластинами) или жидкостные центрифужные
контактные фильтры. На обоих концах
разделительного каскада в целях
обеспечения рефлюкса на каждом конце
необходимы химические превращения
(окисление и восстановление). Главная
задача конструкции состоит в том, чтобы не
допустить загрязнения технологических
потоков некоторыми ионами металлов. В
связи с этим используются пластиковые,
покрытые пластиком (включая применение
фторированных углеводородных полимеров) и
(или) покрытые стеклом колонны и
трубопроводы.
В твердо-жидкостном ионообменном процессе
обогащение достигается посредством
адсорбции/десорбции урана на специальной
очень быстродействующей ионообменной смоле
или адсорбенте. Раствор урана в соляной
кислоте и другие химические реагенты
пропускаются через цилиндрические
обогатительные колонны, содержащие
уплотненные слои адсорбента. Для
поддержания непрерывности процесса
необходима система рефлюкса в целях
высвобождения урана из адсорбента обратно
в жидкий поток с тем, чтобы можно было
собрать "продукт" и "хвосты".
Это достигается путем использования
подходящих химических реагентов
восстановления/окисления, которые
полностью регенерируются в
раздельных внешних петлях и которые могут
частично регенерироваться в самих
изотопных разделительных колоннах.
Присутствие в процессе горячих
концентрированных растворов соляной
кислоты требует, чтобы оборудование было
изготовлено из специальных коррозиестойких
материалов или защищено покрытием из таких
материалов
2.5.2.6.1. Жидкостно-жидкостные обменные колонны 840120000
(химический обмен)
Специально разработанные или
подготовленные противоточные
жидкостно-жидкостные обменные колонны,
имеющие механический силовой ввод (т.е.
импульсные колонны с сетчатыми
тарелками, колонны с тарелками,
совершающими возвратно-поступательные
движения, и колонны с внутренними
турбинными смесителями) для уранового
обогащения с использованием процесса
химического обмена. Для коррозионной
устойчивости к концентрированным
растворам соляной кислоты эти колонны и
их внутренние компоненты изготовлены из
подходящих пластиковых материалов
(таких, как фторированные
углеводородные полимеры) или стекла или
защищены покрытием из таких материалов.
Колонны спроектированы на короткое
(30 с или менее) время прохождения в
каскаде
2.5.2.6.2. Центрифужные жидкостно-жидкостные 840120000
контактные фильтры (химический обмен)
Специально разработанные или
подготовленные центрифужные
жидкостно-жидкостные контактные фильтры
для обогащения урана с использованием
процесса химического обмена. В таких
фильтрах используется вращение для
получения и жидких потоков, а затем
центробежная сила для разделения фаз.
Для коррозионной стойкости к
концентрированным растворам соляной
кислоты контактные фильтры
изготавливаются из соответствующих
пластиковых материалов (таких, как
фторированные углеводородные полимеры)
или покрываются ими или стеклом.
Центрифужные контактные фильтры
спроектированы на короткое (30 с или
менее) время прохождения в каскаде
2.5.2.6.3. Системы и оборудование для
восстановления урана (химический
обмен):
2.5.2.6.3.1. Специально разработанные или 840120000
подготовленные ячейки
электрохимического восстановления для
восстановления урана из одного
валентного состояния в другое для
обогащения урана с использованием
процесса химического обмена.
Материалы ячеек, находящиеся в контакте
с технологическими растворами, должны
быть коррозиестойкими к
концентрированным растворам соляной
кислоты
Пояснительное замечание:
Катодный отсек ячейки должен быть
спроектирован таким образом, чтобы
предотвратить повторное окисление урана
до более высокого валентного состояния.
Для удержания урана в катодном отсеке
ячейка может иметь непроницаемую
диафрагменную мембрану, изготовленную
из специального катионно-обменного
материала. Катод состоит из
соответствующего твердого проводника,
такого, как графит
2.5.2.6.3.2. Специально разработанные или
подготовленные системы для извлечения
U в степени +4 из органического потока,
регулирования концентрации кислоты и
для заполнения ячеек электрохимического
восстановления на производственном
выходе каскада
Пояснительное замечание:
Эти системы состоят из оборудования
экстракции растворителем для извлечения
U в степени +4 из органического потока
в жидкий раствор, оборудования
выпаривания и (или) другого
оборудования для достижения регулировки
и контроля водородного показателя и
насосов или других устройств переноса
для заполнения ячеек электрохимического
восстановления. Основная задача
конструкции состоит в том, чтобы
избежать загрязнения потока жидкости
ионами некоторых металлов.
Следовательно, те части оборудования
системы, которые находятся в контакте с
технологическим потоком, изготовлены из
соответствующих материалов (таких, как
стекло, фторированные углеводородные
полимеры, сульфат полифенила, сульфон
полиэфира и пропитанный смолой графит)
или защищены покрытием из таких
материалов
2.5.2.6.4. Системы подготовки питания (химический
обмен)
Специально разработанные или
подготовленные системы для производства
питательных растворов хлорида урана
высокой чистоты для химических обменных
установок разделения изотопов урана
Пояснительное замечание:
Системы, указанные в пункте
2.5.2.6.4., состоят из оборудования для
растворения, экстракции растворителем
и (или) ионообменного оборудования для
очистки, а также электролитических
ячеек для восстановления U в степени +6
или U в степени +4 в U в степени +3. В
этих системах производятся растворы
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 |
|