Tecnologia de Regeneração para Barras de Combustível Usado em Usinas Nucleares

Tecnologia de Regeneração para Barras de Combustível Usado em Usinas Nucleares

Com o rápido desenvolvimento da economia da China, a demanda de energia também está aumentando constantemente. Como uma forma limpa e eficiente de energia, a energia nuclear tornou-se uma escolha esmagadora na China. Como outros tipos de usinas, as usinas nucleares produzirão um grande número de barras de combustível irradiadas ao gerar energia. Essas varetas podem ser recicladas através do processo de reprocessamento e continuar a ser utilizadas para geração de energia em reatores nucleares para maximizar o uso de recursos.

Além disso, devido à falta de espaço de armazenamento suficiente e capacidades de gerenciamento, as barras de combustível irradiado tornaram-se uma ameaça potencial à poluição ambiental. Portanto, a investigação e o desenvolvimento da tecnologia de regeneração de barras de combustível irradiado são particularmente importantes.

A tecnologia de extração úmida é um dos métodos mais comumente usados ​​no processo de regeneração de barras de combustível irradiado.. Essa tecnologia extrai urânio e outros elementos reutilizáveis ​​de barras de combustível irradiado por meio de soluções específicas e os utiliza em novos reatores nucleares. Esta tecnologia tem as seguintes vantagens:

1. Alta taxa de utilização de recursos: A tecnologia de extração úmida pode extrair elementos importantes de barras de combustível irradiado, para que esses elementos possam ser novamente utilizados em novos reatores nucleares, de modo a atingir o objectivo de recuperação e conservação de recursos.

2. Ambientalmente amigável: As barras de combustível usado contêm uma certa quantidade de substâncias radioativas, e a tecnologia de extração úmida pode separar essas substâncias, minimizar o impacto das barras de combustível irradiado processadas no meio ambiente.

3. Tecnologia madura: A tecnologia de extração úmida é uma das tecnologias de regeneração de combustível nuclear mais utilizadas na história, com um percurso técnico maduro, operação simples, e ampla aplicação na produção industrial.

A tecnologia tradicional de extração úmida tem as seguintes desvantagens:

1. Baixa eficiencia: A eficiência da tecnologia de extração úmida na extração de elementos importantes é geralmente baixa, exigindo muito tempo e recursos para obter elementos reutilizáveis ​​suficientes.

2. Dificuldade no manuseio: Os resíduos tratados com tecnologia de extração úmida contêm uma grande quantidade de substâncias radioativas, dificultando o manuseio e armazenamento.

3. Alto risco de segurança: A própria tecnologia de extração úmida é um processo de alta temperatura e alta pressão, que pode facilmente levar a acidentes se a gestão da segurança não for reforçada.

Com base na tecnologia de extração úmida, existem muitas tecnologias complementares que podem melhorar a eficiência da regeneração. Por exemplo, tecnologia de precipitação por gradiente ácido, tecnologia de redução eletroquímica, tecnologia de extração com solvente, etc..

Geral, a tecnologia de extração úmida é uma tecnologia madura e amplamente utilizada de regeneração de barras de combustível irradiado. Desenvolvemos extratores DY301 e DY302 especificamente para esta finalidade, que pode resolver estes problemas e melhorar a sua eficiência e segurança de regeneração. Esperamos que os departamentos relevantes possam cooperar conosco para fazer com que a tecnologia de extração úmida desempenhe um papel importante no campo da regeneração de combustível nuclear através de repetidos testes práticos e ajustes técnicos..

Nós especial para focar em R&D reagentes de extração de metal, nossos principais produtos como abaixo:

  1. DZ988N/DZ973N/DZ902 reagente de extração de solvente de cobre.
  2. DZ272 Níquel, cobalto, manganês, e extrator de separação de magnésio.
  3. DY319 extrator de coextração de cobalto de níquel de alta eficiência.
  4. DY377 eficiente extrator de separação de níquel e diamante.
  5. DY366 novo extrator avançado de níquel-cobalto.
  6. P204 (D2EHPA ou HDEHP) extrator.
  7. DY301, DY302 para recuperação de combustível irradiado nuclear.
  8. Outros reagentes de extração para extrator de vanádio, Extrator de lítio, Extratante de ferro e extrator de terras raras.