[go: up one dir, main page]

RU2780195C1 - Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов - Google Patents

Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2780195C1
RU2780195C1 RU2022106411A RU2022106411A RU2780195C1 RU 2780195 C1 RU2780195 C1 RU 2780195C1 RU 2022106411 A RU2022106411 A RU 2022106411A RU 2022106411 A RU2022106411 A RU 2022106411A RU 2780195 C1 RU2780195 C1 RU 2780195C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crucible
inductor
drain
furnace
induction
Prior art date
Application number
RU2022106411A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Борисович Лопух
Илья Николаевич Скриган
Антон Валерьевич Вавилов
Александр Петрович Мартынов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2780195C1 publication Critical patent/RU2780195C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к печам для индукционной плавки в холодном тигле, которые используются для плавки непроводящих материалов, и в первую очередь может быть использовано для иммобилизации высокоактивных отходов, содержащих благородные металлы, частицы которых препятствуют нормальной работе донных сливных устройств печей. Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов содержит индуктор, металлический водоохлаждаемый тигель с индукционным сливным устройством горячего типа. Донная часть тигля и индуктора выполнена в форме конуса. Витки индуктора расположены напротив конусной части тигля, а в нижней части секций тигля расположено сливное устройство. Сливное устройство выполнено в виде воронки с термоизолированной конусной частью. Сливной индуктор выполнен с уменьшенным шагом витков в области конуса воронки и увеличенным в области трубки. Изобретение обеспечивает наилучшее удаление благородных металлов со сливаемым расплавом стекла, при возможности многократного слива расплава без организации повторного стартового нагрева и нового запуска печи. 4 ил.

Description

Заявленное техническое решение относится к печам для индукционной плавки в холодном тигле (ИПХТ), которые используются для плавки непроводящих материалов, и в первую очередь может быть использовано для иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО), содержащих благородные металлы (БМ), частицы которых препятствуют нормальной работе донных сливных устройств печей.
Остекловывание ВАО в настоящее время представляет наиболее эффективный способ кондиционирования ВАО с возможностью последующего безопасного хранения и захоронения. Для непрерывной работы печи остекловывания необходимо надежное сливное устройство, которое на современном общепризнанном уровне представляет собой устройство донного типа с индукционным нагревом для обеспечения его длительного срока службы. Наличие БМ в расплаве стекла приводит к осаждению частиц БМ на горизонтальных участках дна холодного тигля, увеличению вязкости и электропроводности стекла в этой зоне и блокированию работы донного сливного устройства.
Известна плавильная печь для остекловывания ВАО с керамическим тиглем и резистивным нагревом с помощью погружных электродов - [VEK Experiencesat Pamelaand Karlsruhe. W. Grьnewald, G. Roth, W. Tobie, K. WeiЯ, W. Wernz. EM-30 Next Generation Melter Technology Workshop, March 3-5, 2010, Washington, D.C.]. Печь состоит из керамического тигля с дном конусной формы для удаления благородных металлов, и погружных электродов для реализации прямого резистивного нагрева расплава стекла в ванне. Печь так же имеет металлическое индукционное сливное устройство горячего типа. Твердые частицы БМ имеют высокую плотность, увеличивают вязкость расплава стекла,осаждаются на дно печи и препятствуют сливу расплава. Частицы БМ шунтируют нагрев основной ванны расплава стекла погружными электродами, что ухудшает нагрев в зоне сливного устройства.
Недостатком этого устройства так же является использование керамического тигля и погружных электродов в расплаве стекла, что приводит к их растворению и снижению срока службы плавильного устройства. Поэтому, необходимо останавливать работу тяжелой, массивной печи и проводить её дорогостоящую дистанционную замену с захоронением в могильнике.
Также известна плавильная печь для остекловывания ВАО с металлическим тиглем и резистивными косвенными нагревателями прямого пропускания тока - [World Premiere Industrial Vitrificationof High Level Liquid Waste Producedby Uranium/Molybdenum Fuel Reprocessingin La Hague's Cold Crucible Melter. Rйgis Didierlaurent, Eric Chauvin, Jean Francois Hollebecque, Jacques Lacombe, Christian Mesnil, Catherine Veyer, Olivier Pinet. WM2014 Conference, March 2 – 6, 2014, 14035, Phoenix, Arizona, USA], содержащая металлический тигель с дном конусной формы, косвенные нагреватели сопротивления, обеспечивающие нагрев металлического тигля и стекла внутри этого тигля. Нагреватели располагаются вокруг металлического тигля и косвенным образом путем теплопередачи обеспечивают нагрев тигля и внутреннего его пространства, в том числе и расплава стекла. Нагреватели являются теплоизолированными с помощью керамической футеровки и теплоизоляции, что увеличивает массу и габариты печи. Конусная форма дна металлического тигля способствует удалению благородных металлов ВАО с расплавом стекла при его сливе.
К недостаткам данного устройства относятся низкий срок службы нагревателей сопротивления, обусловленный окислением провода нагревателя и контактным подведением тока/напряжения к нагревателям. Также устройство имеет другой недостаток – постепенное растворение металлического тигля в расплаве стекла. Эти два фактора снижают срок службы печи, что требует частой её замены и больших затрат на дистанционное удаление печи с громоздкой и тяжелой керамической футеровкой. Слив расплава ускоряет растворение металла горячего тигля благодаря увеличению скорости эрозии его стенок и дополнительно снижает срок службы печи.
Наиболее близкой к заявляемому изобретению является индукционная печь для плавки оксидных материалов и стекол, в том числе для остекловывания ВАО, содержащая индуктор, металлический водоохлаждаемый секционированный тигель с индукционным сливным устройством горячего типа, при этом донная часть тигля и индуктор выполнены в форме конуса, причем витки индуктора расположены напротив конусной части тигля, а в нижней части конуса тигля расположено сливное устройство со сливным фланцем и сливной трубкой, которая снабжена дополнительным индуктором, при этом сливной фланец выполнен сварным с нижними торцами секций тигля, а на периферии фланца выполнены радиальные разрезы для заполнения тугоплавким огнеупорным диэлектрическим материалом (Патент № 2737663 Российская Федерация, МПК G 21 F 9/16, F 27 B 14/06. Индукционная печь с холодным тиглем для остекловывания ВАО / Лопух Д.Б., Вавилов А. В., Мартынов А. П. и др.; Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина». – № 2019145192; заявл. 25.12.2019; опубл. 02.12.2020, – 10 с.). Данное устройство выбрано в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является конструкция сливного устройства в виде разрезного горизонтального фланца с приваренной к нему вертикальной трубкой. Срок службы и надежность конструкции сливного устройства ограничены коррозионной стойкостью тугоплавкого огнеупорного диэлектрического материала, которым заполнены прорези фланца. В свою очередь горизонтальная форма фланца способствует накапливанию тяжелых частиц БМ, что, со временем, приводит к закупориванию сливного отверстия и выходу печи из строя (Д. Б. Лопух, С. В. Бешта, А. П. Мартынов, А. В. Вавилов, И. Н. Скриган. Индукционная плавка кориума и варка стекла в холодном тигле. Свойства и моделирование. Санкт-Петербург, Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021, 202 с.). При этом вышедшая из строя печь подлежит дорогостоящей дистанционной замене с полным тиглем высокорадиоактивного стекла. Таким образом, срок службы печи снижается и возрастают затраты на дистанционное удаление и захоронение холодного тигля.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является совершенствование индукционной печи с холодным тиглем для остекловывания ВАО, обеспечивающей наилучшее удаление благородных металлов со сливаемым расплавом стекла, при возможности многократного слива расплава без организации повторного стартового нагрева и нового запуска печи.
Техническим результатом изобретения является увеличение срока службы индукционной печи для остекловывания ВАО, содержащих БМ, что позволяет снизить затраты на замену печи, то есть на изготовление новой печи, демонтаж и дополнительный монтаж оборудования.
Указанный технический результат достигается тем, что индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов, содержащая индуктор, металлический водоохлаждаемый тигель с индукционным сливным устройством горячего типа, при этом донная часть тигля и индуктора выполнена в форме конуса, причем витки индуктора расположены напротив конусной части тигля, а в нижней части секций тигля расположено сливное устройство, выполненное в виде воронки с термоизолированной конусной частью, а сливной индуктор выполнен с уменьшенным шагом витков в области конуса воронки и увеличенным в области трубки. Остановка слива расплава обеспечивается прекращением индукционного нагрева сливного устройства и его естественным воздушным охлаждением. Срок службы предлагаемого изобретения ограничен коррозионной стойкостью сливного устройства из жаропрочного сплава.
Сущность заявленного изобретения поясняется следующими фигурами: на фиг. 1 изображена схема печи ИПХТ для остекловывания ВАО с индукционным донным сливным устройством горячего типа, где а –вид печи ИПХТ сбоку, б –вид печи ИПХТ в разрезе; на фиг. 2 отдельно от холодного тигля изображено индукционное донное сливное устройство горячего типа, где а –вид сливного устройства сбоку, б – вид сливного устройства в разрезе; на фиг. 3 представлено распределение температуры в сливном устройстве при его нагреве сливным индуктор [oC]; на фиг. 4 – распределение температуры в ванне расплава и сливном устройстве при работе основного индуктора (слева) и при одновременной работе двух индукторов, обеспечивающих слив расплава (справа) [oC]
Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов (см. фиг. 1), содержащая индуктор 1, металлический водоохлаждаемый тигель 2 с индукционным сливным устройством горячего типа 3, при этом донная часть тигля и индуктора выполнена в форме конуса, причем витки индуктора расположены напротив конусной части тигля, а в нижней части секций тигля расположено сливное устройство (см. фиг. 2), сливное устройство выполнено в виде воронки с термоизолированной конусной частью 4, а сливной индуктор 5 выполнен с уменьшенным шагом витков в области конуса воронки и увеличенным в области трубки 6. Сливной индуктор 5 обеспечивает равномерный нагрев всего сливного устройства 3 до температуры слива расплава стекла и рабочей температуры металла сливного устройства, например, из жаропрочного сплава ХН70Ю (см. фиг. 3). Для обеспечения механической прочности печи сливное устройство соединяется с нижними торцами секций тигля с помощью сварки, образуя единую конструкцию. В качестве термоизолятора конуса сливной воронки 7 может быть использована прокаленная муллитокремнеземистая теплоизоляция марки МКТИ с рабочей температурой до 1570 oС. Конусное дно тигля и воронка сливного устройства обеспечивают надежный выпуск расплава стекла с частицами БМ.
В рассматриваемой печи расплав стекла нагревается высокочастотным магнитным полем основного индуктора конусной формы 1. Холодный тигель 2 состоит из металлических секций из нержавеющей стали, расположенных и закрепленных относительно друг друга с воздушным зазором, таким образом, чтобы донная часть полости тигля образовывала конус. Магнитное поле, образованное током индуктора, проникает в расплав благодаря секционированной конструкции холодного тигля, при этомсекции тигля охлаждаются проточной водой. Охлаждение секций приводит к тому, что между ними и расплавом стекла образуется слой закристаллизованного расплава «гарнисаж», препятствующий термохимическому взаимодействию расплава с секциями тигля. Основной индуктор печи запитан от транзисторного или лампового генератора с частотой колебательного контура 0,1…2,0 МГц. При остекловывании ВАО заполнение тигля расплавом стекла происходит до номинального уровня заполнения тигля. После этого производится включение многовиткового индуктора сливного устройства 3, который питается от транзисторного генератора с частотой колебательного контура 2…20 кГц. Конструкция индуктора 5 обеспечивает равномерный нагрев сливного устройства до его максимальной рабочей температуры 1250 оС, что обеспечивает донный выпуск расплава из печи. На фиг. 4 представлено распределение температуры в ванне расплава боросиликатного стекла и в сливном устройстве при работе основного индуктора (слева) и при одновременной работе основного и сливного индукторов (справа). Коническая конструкция тигля и части сливного устройства обеспечивает удаление частиц БМ, присутствующих в расплаве стекла. Выпуск расплава продолжается до тех пор, пока его уровень не приблизится к конической части тигля, после чего устройство слива отключается и производится повторное наплавление ванны расплава до номинального уровня. Таким образом, основной индуктор 1 работает в непрерывном режиме, а индуктор сливного устройства 5 в периодическом.
Благодаря предложенным конструкционным отличиям обеспечивается работа печи в непрерывном режиме без определенного ограничения срока её службы при остекловывании ВАО. Изобретение может быть использовано при реализации других технологий на основе метода ИПХТ.

Claims (1)

  1. Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов, содержащая индуктор, металлический водоохлаждаемый тигель с индукционным сливным устройством горячего типа, при этом донная часть тигля и индуктора выполнена в форме конуса, причем витки индуктора расположены напротив конусной части тигля, а в нижней части секций тигля расположено сливное устройство, отличающаяся тем, что сливное устройство выполнено в виде воронки с термоизолированной конусной частью, а сливной индуктор выполнен с уменьшенным шагом витков в области конуса воронки и увеличенным в области трубки.
RU2022106411A 2022-03-11 Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов RU2780195C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2780195C1 true RU2780195C1 (ru) 2022-09-20

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2845080C1 (ru) * 2025-02-19 2025-08-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Индукционная печь с холодным тиглем для остекловывания радиоактивных отходов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4980091A (en) * 1987-05-27 1990-12-25 Compagnie Generale Des Matieres Nucleaires Method and device enabling molten radioactive glass to be cast into a container
RU2177132C1 (ru) * 2000-10-19 2001-12-20 ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" Плавильная печь
RU2737663C1 (ru) * 2019-12-25 2020-12-02 Российская Федерация от имени Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Индукционная печь с холодным тиглем для остекловывания ВАО

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4980091A (en) * 1987-05-27 1990-12-25 Compagnie Generale Des Matieres Nucleaires Method and device enabling molten radioactive glass to be cast into a container
RU2177132C1 (ru) * 2000-10-19 2001-12-20 ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" Плавильная печь
RU2737663C1 (ru) * 2019-12-25 2020-12-02 Российская Федерация от имени Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Индукционная печь с холодным тиглем для остекловывания ВАО

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU 1057767 A1 (, 30.11.1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2845080C1 (ru) * 2025-02-19 2025-08-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Индукционная печь с холодным тиглем для остекловывания радиоактивных отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4610711A (en) Method and apparatus for inductively heating molten glass or the like
US9288847B2 (en) Cold crucible induction melter integrating induction coil and melting furnace
JPH077102B2 (ja) 廃棄物処理用溶融炉及びその加熱方法
US9662693B2 (en) Induction furnace and method for treating metal waste to be stored
CN112194343B (zh) 一种用于高温玻璃固化熔炉的卸料装置
RU2780195C1 (ru) Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов
JP4691710B2 (ja) 廃棄物ガラス固化処理用電気溶融炉
EP0176897B1 (en) Induction heating vessel
JPH0778555B2 (ja) 廃棄物固化用電気溶融炉
EP2570392B1 (en) Melting furnace having a gas supplying apparatus
CN113429115A (zh) 坩埚及用于其腔体的感应线圈、物料处理设备
EP0176898A1 (en) Method and apparatus for inductively heating molten glass or the like
RU2737663C1 (ru) Индукционная печь с холодным тиглем для остекловывания ВАО
JP2008174396A (ja) ガラス溶融炉からの溶融ガラス排出方法および装置
CN107062900A (zh) 一种交流电弧熔炼炉
Sakai et al. Comparison of advanced melting process for HLW vitrification, Joule-heated ceramic-lined melter (JHCM) and cold-crucible induction melter (CCIM)
JP4815640B2 (ja) ガラス溶融炉
JPH1152095A (ja) 廃棄物の分離装置および分離方法
JP4815639B2 (ja) マルチ加熱型ガラス溶融炉
RU2157795C1 (ru) Способ получения силикатного расплава и устройство для его осуществления
JPH11326592A (ja) 溶融装置
RU205723U1 (ru) Устройство для остекловывания радиоактивных отходов
JPH11218600A (ja) 溶融処理装置
SU1254036A1 (ru) Печь-ванна дл нагрева в расплаве солей
JPH1123792A (ja) 廃棄物溶融装置