RU2780195C1 - Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов - Google Patents
Индукционная печь для остекловывания высокоактивных отходов Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000006698 induction Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 239000002927 high level radioactive waste Substances 0.000 title claims abstract description 18
- 238000004017 vitrification Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000156 glass melt Substances 0.000 abstract description 15
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 11
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract description 11
- 230000008018 melting Effects 0.000 abstract description 11
- 239000000155 melt Substances 0.000 abstract description 10
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 7
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 abstract description 5
- 239000012811 non-conductive material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 5
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 238000009933 burial Methods 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 2
- 101710180366 CDP-L-myo-inositol myo-inositolphosphotransferase Proteins 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000233805 Phoenix Species 0.000 description 1
- 229910052770 Uranium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000005388 borosilicate glass Substances 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000010808 liquid waste Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 229910052705 radium Inorganic materials 0.000 description 1
- HCWPIIXVSYCSAN-UHFFFAOYSA-N radium atom Chemical compound [Ra] HCWPIIXVSYCSAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 210000003625 skull Anatomy 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 229910000601 superalloy Inorganic materials 0.000 description 1
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N uranium(0) Chemical compound [U] JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2780195C1 true RU2780195C1 (ru) | 2022-09-20 |
Family
ID=
Cited By (1)
| 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)
| 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)
| 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)
| Title |
|---|
| SU 1057767 A1 (, 30.11.1983. * |
Cited By (1)
| 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 |