一种六氟化铀转化物料流量控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114637343B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202210288217.1

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供一种六氟化铀转化物料流量控制系统及方法,反馈矫正模块根据物料的当前实际流量,利用阀门拟合方程计算第一稳态开度,并计算其与阀门当前实际开度的差值,流量设定值修正模块根据物料的当前流量设定值、阀门两端压差和所述差值,计算第二稳态开度,并判断第二稳态开度是否大于最大允许开度,若是,则根据阀门两端压差变化速率和非线性方程计算修正后的当前流量设定值,控制器根据当前流量设定值得出下一周期的调节阀开度实际控制信号,以控制所述调节阀的开度。本发明能够提升六氟化铀转化装置流量控制的稳定性,提高物料配比精度,保证产品质量和生产运行安全稳定。

    六氟化铀转化仿真平台、方法及系统

    公开(公告)号:CN114626160B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210293387.9

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供一种六氟化铀转化仿真平台、方法及系统,仿真平台包括:主线程层和从线程层,主线程层用于利用阻塞队列将仿真参数输出至从线程层,以及将线程层的仿真结果经阻塞队列取回进行显示;从线程层用于调用第一仿真计算软件分别对反应室控制器模型和转炉控制器模型进行仿真计算,并将仿真所得的反应室控制参数作为反应室模型的仿真控制参数,且将仿真所得的转炉控制参数作为转炉模型的仿真控制参数,从线程层还用于调用第二仿真计算软件分别对反应室模型和转炉模型进行仿真计算。该仿真平台的建立,为探索提升六氟化铀转化装置流量控制的稳定性和物料配比精度,保证产品质量和生产运行安全稳定提供虚拟验证手段,提升了算法设计效率和有效性。

    生产无水氟化氢的工艺及装置

    公开(公告)号:CN112499590B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011344281.4

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种生产无水氟化氢的工艺及装置,该工艺包括以下步骤:1)将萃取剂直链的伯醇CnH2n+2OH、H2O‑HF共沸物通入连续萃取塔中,通过萃取剂萃取H2O‑HF共沸物中氟化氢,在连续萃取塔的塔顶得到萃取相,8≤n≤10,n为整数;2)将萃取相通入第一级精馏塔进行精馏;3)将一级塔顶馏出物通入到第二级精馏塔进行精馏,在第二级精馏塔的塔顶得到二级塔顶馏出物,二级塔顶馏出物包括无水氟化氢。本发明利用直链伯醇在水中溶解度极低和其与HF相互作用的特点,萃取操作后的萃取相和萃余相都极易处理,使得整个工艺流程具有简单高效和绿色环保的优点,从而在实现生产无水HF的循环利用过程中降低投资和运行成本。

    生产无水氟化氢的工艺及装置

    公开(公告)号:CN112499590A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011344281.4

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种生产无水氟化氢的工艺及装置,该工艺包括以下步骤:1)将萃取剂直链的伯醇CnH2n+2OH、H2O‑HF共沸物通入连续萃取塔中,通过萃取剂萃取H2O‑HF共沸物中氟化氢,在连续萃取塔的塔顶得到萃取相,8≤n≤10,n为整数;2)将萃取相通入第一级精馏塔进行精馏;3)将一级塔顶馏出物通入到第二级精馏塔进行精馏,在第二级精馏塔的塔顶得到二级塔顶馏出物,二级塔顶馏出物包括无水氟化氢。本发明利用直链伯醇在水中溶解度极低和其与HF相互作用的特点,萃取操作后的萃取相和萃余相都极易处理,使得整个工艺流程具有简单高效和绿色环保的优点,从而在实现生产无水HF的循环利用过程中降低投资和运行成本。

    一种制备U3O8的方法及系统

    公开(公告)号:CN113336269B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110533922.9

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开一种制备U3O8的方法,包括以UF6为原料,将UF6加热气化后先进行水解反应,再将水解产物UO2F2粉末进行脱氟还原反应生成U3O8。本发明还公开一种制备U3O8的系统,包括原料容器、加热装置、转炉,原料容器用于盛装UF6原料;加热装置用于对原料容器加热,得到UF6气体;转炉包括水解反应室和还原反应室,水解反应室上设有第一蒸汽管线,以通入第一水蒸气,水解反应室与加热装置相连,用于接收UF6气体并使其与第一水解蒸汽进行水解反应,得到UO2F2粉末,还原反应室上设有第二蒸汽管线,以通入第二蒸汽,还原反应室与水解反应室相连,用于接收UO2F2粉末并使其与第二水蒸气进行脱氟还原反应,生成U3O8。本发明可实现UF6干法转化U3O8,且工艺简单,成本低,产能大。

    一种六氟化铀转化物料流量控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114637343A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210288217.1

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供一种六氟化铀转化物料流量控制系统及方法,反馈矫正模块根据物料的当前实际流量,利用阀门拟合方程计算第一稳态开度,并计算其与阀门当前实际开度的差值,流量设定值修正模块根据物料的当前流量设定值、阀门两端压差和所述差值,计算第二稳态开度,并判断第二稳态开度是否大于最大允许开度,若是,则根据阀门两端压差变化速率和非线性方程计算修正后的当前流量设定值,控制器根据当前流量设定值得出下一周期的调节阀开度实际控制信号,以控制所述调节阀的开度。本发明能够提升六氟化铀转化装置流量控制的稳定性,提高物料配比精度,保证产品质量和生产运行安全稳定。

    六氟化铀转化仿真平台、方法及系统

    公开(公告)号:CN114626160A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210293387.9

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供一种六氟化铀转化仿真平台、方法及系统,仿真平台包括:主线程层和从线程层,主线程层用于利用阻塞队列将仿真参数输出至从线程层,以及将线程层的仿真结果经阻塞队列取回进行显示;从线程层用于调用第一仿真计算软件分别对反应室控制器模型和转炉控制器模型进行仿真计算,并将仿真所得的反应室控制参数作为反应室模型的仿真控制参数,且将仿真所得的转炉控制参数作为转炉模型的仿真控制参数,从线程层还用于调用第二仿真计算软件分别对反应室模型和转炉模型进行仿真计算。该仿真平台的建立,为探索提升六氟化铀转化装置流量控制的稳定性和物料配比精度,保证产品质量和生产运行安全稳定提供虚拟验证手段,提升了算法设计效率和有效性。

    一种制备U3O8的方法及系统

    公开(公告)号:CN113336269A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110533922.9

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开一种制备U3O8的方法,包括以UF6为原料,将UF6加热气化后先进行水解反应,再将水解产物UO2F2粉末进行脱氟还原反应生成U3O8。本发明还公开一种制备U3O8的系统,包括原料容器、加热装置、转炉,原料容器用于盛装UF6原料;加热装置用于对原料容器加热,得到UF6气体;转炉包括水解反应室和还原反应室,水解反应室上设有第一蒸汽管线,以通入第一水蒸气,水解反应室与加热装置相连,用于接收UF6气体并使其与第一水解蒸汽进行水解反应,得到UO2F2粉末,还原反应室上设有第二蒸汽管线,以通入第二蒸汽,还原反应室与水解反应室相连,用于接收UO2F2粉末并使其与第二水蒸气进行脱氟还原反应,生成U3O8。本发明可实现UF6干法转化U3O8,且工艺简单,成本低,产能大。

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