Ekstraksiyon Yoluyla Nükleer Yakıt Çubuğu Yenileme Teknolojisi

Ekstraksiyon Yoluyla Nükleer Yakıt Çubuğu Yenileme Teknolojisi

Nükleer yakıt çubuğu rejenerasyon teknolojisi (yaygın olarak nükleer yakıtın yeniden işlenmesi olarak bilinir) gerçekten de çeşitli kimyasal ayırma yöntemlerini içerir, bunların arasında ekstraksiyonun temel teknolojilerden biri olduğu. Aşağıda bu teknolojinin sistematik bir açıklaması bulunmaktadır.:

Nükleer Yakıt Çubuğu Yenileme Teknolojisi
Nükleer Yakıt Çubuğu Yenileme Teknolojisi

1. Nükleer Yakıt Çubuğu Yenileme Teknolojisinin Amacı
Nükleer reaktörden çıkan kullanılmış yakıt hala büyük miktarda değerli malzeme içeriyor, esas olarak dahil:

• Bölünemez uranyum-235 (yaklaşık olarak 1%) ve plütonyum-239 (yaklaşık olarak 1%)

• Bölünebilir nüklidler (uranyum-233 gibi, plütonyum-241, vesaire.)

• Küçük aktinititler ve belirli fisyon ürünleri

Rejenerasyon teknolojisi sayesinde, bu bölünebilir malzemeler geri kazanılabilir ve yakıt olarak yeniden işlenebilir, Uranyum kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi ve yüksek seviyeli atıkların hacminin ve toksisitesinin azaltılması.

2. Ekstraksiyona Dayalı Yenilemenin Temel Süreci: PUREX Süreci

Şu anda, En yaygın kullanılan endüstriyel proses PUREX prosesidir (Ekstraksiyon Yoluyla Plütonyum Uranyum Geri Kazanımı). Temel adımları aşağıdaki gibidir:

(1) Harcanmış Yakıtın Çözünmesi

• Kullanılmış yakıt grubunu kestikten sonra, sıcak nitrik asitte çözülür, uranyumu dönüştürmek, plütonyum, ve fisyon ürünlerinin nitrat çözeltisine dönüştürülmesi.

(2) Ekstraksiyon Ayırma

• 30% tribütil fosfat (TBP) kerosen veya tetrapropilen hidroksit içinde çözünmüş (seyreltici) organik faz olarak kullanılır.

• Nitrat çözeltisi organik fazla karıştırılır. Uranyum (UO₂²⁺) ve plütonyum (Pu⁴⁺) TBP ile kompleksler oluşturur ve organik faza girer, çoğu fisyon ürünü (sezyum gibi, stronsiyum, ve nadir toprak elementleri) sulu fazda kalmak, ön ayırmanın sağlanması. (3) Geri ekstraksiyon ve Arıtma

• Uranyum/Plütonyum Ayırma: Plütonyum Pu³⁺'ye indirgenir (TBP tarafından kolayca çıkarılamaz) indirgeyici ajan kullanarak (Fe²⁺ gibi, U⁴⁺, veya hidroksilamin), organik fazdan sulu faza geçmesine neden olur, uranyum organik fazda kalırken.

• Uranyumun Geri Çıkarılması: Uranyum, seyreltik nitrik asit kullanılarak organik fazdan geri çıkarılır..

• Çok aşamalı ekstraksiyon ve geri ekstraksiyon yoluyla, saflığa sahip uranyum ve plütonyum ürünleri 99.9% elde edilebilir.

Özetle, Nükleer yakıt çubuğu rejenerasyon teknolojisi (yeniden işleme) ekstraksiyon yoluyla olgun bir kimyasal ayırma teknolojisidir, özünde PUREX prosesi bulunan. Nükleer kaynak kullanımının iyileştirilmesinde ve atıkların azaltılmasında önemli bir değere sahiptir, ama aynı zamanda nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili zorluklarla da karşı karşıya, ekonomi, ve atık yönetimi. Gelecekteki gelişmeler daha fazla verimliliğe odaklanacak, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ve atık minimizasyonu.

Aşağıdaki gibi metal çıkarıcılarımız, eğer herhangi bir türe ihtiyacın olursa, lütfen bize sorun:

  1. P204 (D2EHPA veya HDEHP) Bu, laterit nikel cevherindeki safsızlığı gidermek için ilk adım olarak kullanılır.
  2. DY319 Pil geri dönüşümü için yüksek verimli nikel kobalt ortak ekstraksiyon özütleyici, Lityum pil elektrolitinden nikel ve kobaltı birlikte çıkarabilir.
  3. DY272 Nikel kobalt ayırma özütleyici, kobaltı nikel kobalt çözeltisinden çıkarabilir, o zaman saf nikeli bırak.
  4. DY988N/DY973N/DY902/DY5640 bakır çözücü ekstraksiyon reaktifi.
  5. P507 bakır için demir dışı metal çıkarıcı, çinko, kobalt-nikel, kadmiyum, altın gümüş, platin grubu metaller, nadir topraklar vb..
  6. DY377 verimli nikel ve elmas ayırma özütleyici.
  7. DY366 Skandiyum ekstraktantı.
  8. DY316 lityum özütleyici.
  9. DY-SS-01 demir çıkarıcı, kalsiyum, farklı pH değerlerinde kadmiyum ve skandiyum.