在^(76)Ge同位素生产工艺中,电动调节阀是通过DCS(Distributed Control System)的PID模块来控制,从而实现级联管线内部压力的自动调节;但当工艺系统出现较大压力波动时,现有的电动调节阀控制方法,无法达到最优的控制效果,导致被控工艺...在^(76)Ge同位素生产工艺中,电动调节阀是通过DCS(Distributed Control System)的PID模块来控制,从而实现级联管线内部压力的自动调节;但当工艺系统出现较大压力波动时,现有的电动调节阀控制方法,无法达到最优的控制效果,导致被控工艺压力超出运行安全限值,对工艺系统的安全稳定运行产生了严重不良影响。本研究针对目前电动调节阀在压力异常情况下控制性能较弱问题,提出了对电动调节阀的DCS控制组态程序进行优化的控制方案。实际运行表明,优化后的控制程序避免了异常情况下工艺压力出现较大波动的现象,有力地保障了^(76)Ge同位素生产线的安全平稳运行。展开更多
^(99)Mo是重要的医用放射性核素,溶剂萃取法是反应堆辐照^(235)U靶生产裂变^(99)Mo的分离方法之一。为探讨离子液体Cyphos IL 101用于裂变^(99)Mo分离的可能性,本研究评价了离子液体Cyphos IL 101在硝酸体系中对Mo(Ⅵ)的萃取行为,重点...^(99)Mo是重要的医用放射性核素,溶剂萃取法是反应堆辐照^(235)U靶生产裂变^(99)Mo的分离方法之一。为探讨离子液体Cyphos IL 101用于裂变^(99)Mo分离的可能性,本研究评价了离子液体Cyphos IL 101在硝酸体系中对Mo(Ⅵ)的萃取行为,重点考察了稀释剂、水相初始pH、萃取时间、温度、离子液体浓度等对萃取Mo(Ⅵ)的影响。结果表明,选用甲苯作为稀释剂时,Cyphos IL 101对Mo(Ⅵ)的萃取效果最好,在pH=3条件下,萃取率高达98.87%;萃取为自发进行的过程,且可在5 min达到平衡;选用1 mol/L Na_(2)CO_(3)作为反萃剂,一次反萃可将负载有机相中96.56%的Mo反萃到水相中。构建的离子液体Cyphos IL 101萃取体系对Mo与主要杂质Sr、Cs、Te等有很好的分离效果,体现了其对Mo(Ⅵ)的高选择性萃取能力。以上结果可为将离子液体Cyphos IL 101引入裂变^(99)Mo的分离工艺流程提供参考。展开更多
文摘在^(76)Ge同位素生产工艺中,电动调节阀是通过DCS(Distributed Control System)的PID模块来控制,从而实现级联管线内部压力的自动调节;但当工艺系统出现较大压力波动时,现有的电动调节阀控制方法,无法达到最优的控制效果,导致被控工艺压力超出运行安全限值,对工艺系统的安全稳定运行产生了严重不良影响。本研究针对目前电动调节阀在压力异常情况下控制性能较弱问题,提出了对电动调节阀的DCS控制组态程序进行优化的控制方案。实际运行表明,优化后的控制程序避免了异常情况下工艺压力出现较大波动的现象,有力地保障了^(76)Ge同位素生产线的安全平稳运行。
文摘^(99)Mo是重要的医用放射性核素,溶剂萃取法是反应堆辐照^(235)U靶生产裂变^(99)Mo的分离方法之一。为探讨离子液体Cyphos IL 101用于裂变^(99)Mo分离的可能性,本研究评价了离子液体Cyphos IL 101在硝酸体系中对Mo(Ⅵ)的萃取行为,重点考察了稀释剂、水相初始pH、萃取时间、温度、离子液体浓度等对萃取Mo(Ⅵ)的影响。结果表明,选用甲苯作为稀释剂时,Cyphos IL 101对Mo(Ⅵ)的萃取效果最好,在pH=3条件下,萃取率高达98.87%;萃取为自发进行的过程,且可在5 min达到平衡;选用1 mol/L Na_(2)CO_(3)作为反萃剂,一次反萃可将负载有机相中96.56%的Mo反萃到水相中。构建的离子液体Cyphos IL 101萃取体系对Mo与主要杂质Sr、Cs、Te等有很好的分离效果,体现了其对Mo(Ⅵ)的高选择性萃取能力。以上结果可为将离子液体Cyphos IL 101引入裂变^(99)Mo的分离工艺流程提供参考。