УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль
В целях обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного оружия постановляю:
1. Утвердить представленный Правительством Российской Федерации прилагаемый Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль.
2. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
14 февраля 1996 года
№ 202
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 14 февраля 1996 г. № 202
СПИСОК
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль
№ | Наименование | Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности |
| Раздел 1. Ядерные материалы |
|
1.1. | Исходный материал: |
|
1.1.1. | Уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они находятся в природном уране, в виде металла, сплава, химического соединения или концентрата | 284410000 |
1.1.2. | Уран, обедненный изотопом 235 в виде металла, сплава, химического соединения или концентрата | 284430110 284430190 |
1.1.3. | Торий в виде металла, сплава, химического соединения или концентрата | 284430510 284430590 |
1.2. | Специальный расщепляющийся материал: |
|
1.2.1. | Плутоний-239 | 284420990 |
1.2.2. | Уран-233 | 284440000 |
1.2.3. | Уран, обогащенный изотопом 235 или 233 | 284420110 284420190 |
| Определение Термин "уран, обогащенный изотопом 235 или 233", означает уран, содержащий изотоп 235 или 233, или тот и другой вместе в таком количестве, чтобы отношение суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране |
|
1.2.4. | Любой материал, содержащий одно или несколько веществ, указанных в пунктах 1.2.1. - 1.2.3. в виде металла, сплава, химического соединения, концентрата, свежего или отработавшего реакторного топлива | 284420 - 284450000 840130000 |
1.2.5. | Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 1 настоящего Списка материалами |
|
Примечание: Экспортный контроль плутония с изотопной концентрацией плутония-238 свыше 80% осуществляется в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством в отношении экспорта оборудования и материалов двойного использования и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях | ||
1.3. | Нептуний-237 | 284440000 |
Раздел 2. Оборудование и неядерные материалы | ||
2.1. | Реакторы и реакторное оборудование: |
|
2.1.1. | Комплектные ядерные реакторы | 840110000 |
Пояснительное замечание: Ядерный реактор в основном включает узлы, находящиеся внутри реакторного корпуса или непосредственно приданные ему, оборудование, которое контролирует уровень мощности в активной зоне, и их части, которые обычно содержат теплоноситель первого контура реактора, вступают с ним в непосредственный контакт или регулируют его | ||
2.1.2. | Реакторные корпуса высокого давления | 840140100 |
Пояснительное замечание: Верхняя плита корпуса высокого давления реактора охватывается пунктом 2.1.2. как основная, заводского изготовления, часть корпуса высокого давления. Внутренние части реактора (например, поддерживающие колонны и плиты активной зоны и другие внутренние части корпуса, направляющие трубы для регулирующих стержней, тепловые экраны, перегородки, трубные решетки активной зоны, пластины диффузора и т. д.) обычно поставляются поставщиком реактора. В некоторых случаях определенные внутренние опорные части включаются в изготовление корпуса высокого давления. Эти предметы являются достаточно важными с точки зрения безопасности и надежности эксплуатации реакторов (и следовательно, с точки зрения гарантийных обязательств и ответственности поставщика реактора), чтобы их поставка вне рамок основного соглашения о поставке самого реактора не стала бы обычной практикой. Поэтому, хотя отдельная поставка этих уникальных, специально разработанных или подготовленных, важных, крупных и дорогостоящих предметов не обязательно будет рассматриваться как выпадающая из сферы интересов контроля, такой способ поставки считается маловероятным | ||
2.1.3. | Машины для загрузки и выгрузки реакторного топлива | 842699900 842820990 842890990 847989500 |
2.1.4. | Реакторные управляющие стержни | 840120000 840130000 840140900 |
Пояснительное замечание: Сюда же включаются помимо части, поглощающей нейтроны, ее опорные и подвесные конструкции, если поставка производится раздельно | ||
2.1.5. | Реакторные трубы высокого давления | 7304 |
2.1.6. | Циркониевые трубы | 810990000 |
2.1.7. | Насосы первого контура теплоносителя | 841381900 |
Примечание: Специально разработанные или подготовленные насосы могут включать сложные, уплотненные или многократно уплотненные системы для предотвращения утечки теплоносителя первого контура, герметичные насосы и насосы с системами инерциальной массы. Это определение касается насосов, аттестованных по классу NC-1 или эквивалентным стандартам | ||
2.2. | Неядерные материалы для реакторов: |
|
2.2.1. | Дейтерий и тяжелая вода | 284510000 284590100 |
2.2.2. | Ядерно-чистый графит | 3801 |
2.3. | Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для переработки облученных топливных элементов: |
|
Вводные замечания: При переработке облученного ядерного топлива плутоний и уран отделяются от высокоактивных продуктов деления и других трансурановых элементов. Для такого разделения могут использоваться различные технологические процессы, однако со временем процесс "Пурекс" стал наиболее распространенным и приемлемым. Этот процесс включает растворение облученного ядерного топлива в азотной кислоте с последующим выделением урана, плутония и продуктов деления экстракцией растворителем с помощью трибутилфосфата в органическом разбавителе. Технологические процессы на различных установках типа "Пурекс" аналогичны и включают: измельчение облученных топливных элементов, растворение топлива, экстракцию растворителем и хранение технологической жидкости. Может иметься также оборудование для тепловой денитрации нитрата урана, конверсии нитрата плутония в окись или металл, а также для обработки жидких отходов, содержащих продукты деления, до получения формы, пригодной для продолжительного хранения или захоронения. Однако конкретные типы и конфигурация оборудования, выполняющего эти функции, могут различаться на различных установках типа "Пурекс" по нескольким причинам, включая типы и количество облученного ядерного топлива, подлежащего переработке, и предполагаемый процесс осаждения извлекаемых материалов, а также принципы обеспечения безопасности и технического обслуживания, присущие конструкции данной установки. Эти процессы, включая полные системы для конверсии плутония и производства металлического плутония, могут быть идентифицированы по мерам, принимаемым для предотвращения опасностей в связи с критичностью (например, мерами, связанными с геометрией), облучением (например, путем защиты от облучения) и токсичностью (например, мерами по удержанию) | ||
2.3.1. | Установки для переработки облученных топливных элементов Установки для переработки облученных топливных элементов включают оборудование и компоненты, которые обычно находятся в прямом контакте с облученным топливом и основными технологическими потоками ядерного материала и продуктов деления и непосредственно управляют ими |
|
2.3.2. | Специально разработанное или подготовленное оборудование для использования на установках для переработки облученных топливных элементов: |
|
2.3.2.1. | Машины для измельчения облученных топливных элементов Специально разработанное или подготовленное дистанционно управляемое оборудование для использования на установке по переработке, как она определена в пункте 2.3.1, для резки, рубки или нарезки сборок, пучков или стержней облученного ядерного топлива | 8456 |
Вводное замечание: Это оборудование используется для вскрытия оболочки топлива с целью последующего растворения облученного ядерного материала. Как правило, используются специально предназначенные, сконструированные для рубки металла устройства, хотя может использоваться и более совершенное оборудование, например, лазеры | ||
2.3.2.2. | Диссольверы | 730900 |
Вводное замечание: В диссольверы обычно поступает измельченное отработавшее топливо. В этих безопасных с точки зрения критичности резервуарах облученный ядерный материал растворяется в азотной кислоте, и остающиеся обрезки оболочек выводятся из технологического потока | ||
2.3.2.3. | Экстракторы и оборудование для экстракции растворителем | 847989800 |
| Экстракторы с растворителем должны быть устойчивы к коррозионному воздействию азотной кислоты, изготавливаться с соблюдением чрезвычайно высоких требований (включая применение специальных методов сварки, инспекций, обеспечение и контроль качества) из малоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или других высококачественных материалов |
|
Вводное замечание: В экстракторы с растворителем поступает как раствор облученного топлива из диссольверов, так и органический раствор, с помощью которого разделяются уран, плутоний и продукты деления. Оборудование для экстракции растворителем обычно конструируется таким образом, чтобы оно удовлетворяло жестким эксплуатационным требованиям, таким, как длительный срок службы без технического обслуживания или легкая заменяемость, простота в эксплуатации и управлении, а также гибкость в отношении изменения параметров процесса | ||
2.3.2.4. | Химические резервуары для выдерживания или хранения Специально разработанные или подготовленные резервуары для выдерживания или хранения для использования на установке по переработке облученного топлива устойчивые к коррозионному воздействию азотной кислоты, изготовленные из малоуглеродистых нержавеющих сталей, титана или циркония или других высококачественных материалов. Резервуары для выдерживания или хранения могут быть сконструированы таким образом, чтобы их эксплуатация и техническое обслуживание производились дистанционно, и могут иметь следующие особенности с точки зрения контроля за ядерной критичностью: | 730900300 731010000 |
Вводные замечания: На этапе экстракции растворителем образуются три основных технологических потока жидкости. Резервуары для выдерживания или хранения используются в дальнейшей обработке всех трех потоков следующим образом: а) раствор чистого азотнокислого урана концентрируется выпариванием и происходит процесс денитрации, где он превращается в оксид урана. Этот оксид повторно используется в ядерном топливном цикле; б) раствор высокоактивных продуктов деления обычно концентрируется выпариванием и хранится в виде концентрированной жидкости. Этот концентрат может впоследствии пройти выпаривание или быть преобразован в форму, пригодную для хранения или захоронения; с) раствор чистого нитрата плутония концентрируется и хранится до поступления на дальнейшие этапы технологического процесса. В частности, резервуары для выдерживания или хранения растворов плутония конструируются таким образом, чтобы избежать связанных с критичностью проблем, возникающих в результате изменений в концентрации или форме данного потока | ||
2.3.2.5. | Система конверсии нитрата плутония в оксид Специально разработанные или подготовленные замкнутые системы для конверсии нитрата плутония в оксид плутония, в частности, оборудованные таким образом, чтобы избежать достижения критичности и радиационных эффектов, а также свести к минимуму опасности, связанные с токсичностью |
|
Вводное замечание: На большинстве установок по переработке конечный процесс включает конверсию раствора нитрата плутония в двуокись плутония. В число основных операций этого процесса входят: хранение и корректировка исходного технологического материала, осаждение и разделение твердой и жидкой фазы, прокаливание, обращение с продуктом, вентиляция, обращение с отходами и управление процессом | ||
2.3.2.6. | Система конверсии оксида плутония в металл |
|
Вводное замечание: Этот процесс, который может быть связан с установкой по переработке, включает фторирование двуокиси плутония обычно с применением высокоактивного фтористого водорода с целью получения фторида плутония, который впоследствии восстанавливается с помощью металлического кальция высокой чистоты до получения металлического плутония и фторида кальция в виде шлака. В число основных операций данного процесса входят: фторирование (например, с применением оборудования, содержащего благородные металлы или защищенного покрытием из них), восстановление металла (например, с применением керамических тиглей), восстановление шлака, обращение с продуктом, вентиляция, обращение с отходами и управление процессом | ||
2.4. | Установки для изготовления топливных элементов |
|
Примечание: Экспортному контролю также подлежат отдельные предметы для любой из операций, в которых участвует оборудование, указанное в подпунктах а) и б) пункта 2.4., а также для других операций по изготовлению топлива таких, как проверка целостности оболочки или герметичности и окончательная обработка герметизированного топлива | ||
2.5. | Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для разделения изотопов урана, кроме аналитических приборов: |
|
2.5.1. | Установки для разделения изотопов урана | 84012000 |
2.5.2. | Специально разработанное или подготовленное оборудование для разделения изотопов урана, кроме аналитических приборов: |
|
2.5.2.1. | Специально разработанные или подготовленные газовые центрифуги и узлы и компоненты для использования в газовых центрифугах | 84012000 |
Вводные замечания: Газовая центрифуга обычно состоит из тонкостенного(ых) цилиндра(ов) диаметром от 75 мм (3 дюйма) до 400 мм (16 дюймов) с вертикальной центральной осью, который помещен в вакуум и вращается с высокой окружной скоростью порядка 300 м/с или более. Для достижения большой скорости конструкционные материалы вращающихся компонентов должны иметь высокое значение отношения прочности к плотности, а роторная сборка и, следовательно, отдельные ее компоненты должны изготовляться с высокой степенью точности, чтобы разбаланс был минимальным. В отличие от других центрифуг газовая центрифуга для обогащения урана имеет внутри роторной камеры вращающуюся(иеся) перегородку(и) в форме диска и неподвижную систему подачи и отвода газа UF6, состоящую, по меньшей мере, из трех отдельных каналов, два из которых соединены с лопатками, отходящими от оси ротора к периферийной части роторной камеры. В вакууме находится также ряд важных невращающихся элементов, которые, хотя и имеют особую конструкцию, не сложны в изготовлении и не изготавливаются из уникальных материалов. Центрифужная установка требует большого числа этих компонентов, так что их количество может служить важным индикатором конечного использования | ||
2.5.2.1.1. | Вращающиеся компоненты: |
|
2.5.2.1.1.1. | Полные роторные сборки | 84012000 |
2.5.2.1.1.2. | Роторные трубы | 84012000 |
2.5.2.1.1.3. | Кольца или сильфоны | 8307 |
2.5.2.1.1.4. | Перегородки | 84012000 |
2.5.2.1.1.5. | Верхние/нижние крышки | 84012000 |
| Пояснительные замечания: Для вращающихся компонентов центрифуг используются следующие материалы: |
|
2.5.2.1.2. | Статические компоненты: |
|
2.5.2.1.2.1. | Подшипники с магнитной подвеской Магнит соединяется с полюсным наконечником или вторым магнитом, установленным на верхней крышке, указанной в пункте 2.5.2.1.1.5.. Магнит может иметь форму кольца с соотношением между внешним и внутренним диаметрами меньшим или равным 1,6:1 и форму, обеспечивающую: а) начальную проницаемость 0,15 Гн/м (120000 единиц СГС) или более, или б) остаточную намагниченность 98,5% или более, или в) произведение индукции на максимальную напряженность поля более 80 кДж/куб. м (107Гс.Э) Кроме обычных свойств материала, необходимым предварительным условием является ограничение очень малыми допусками (менее 0,1 мм или 0,004 дюйма) отклонения магнитных осей от геометрических осей или обеспечение особой гомогенности материала магнита | 84833090 |
Примечание: Стойкие к UF6 материалы включают нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% и более никеля | ||
2.5.2.1.2.2. | Подшипники/демпферы | 848330900 |
2.5.2.1.2.3. | Молекулярные насосы | 841410300 |
2.5.2.1.2.4. | Статоры двигателей | 850300990 |
2.5.2.1.2.5. | Корпуса/приемники центрифуги | 840120000 |
2.5.2.1.2.6. | Ловушки | 840120000 |
2.5.2.2. | Специально разработанные или подготовленные вспомогательные системы, оборудование и компоненты для использования на газоцентрифужной установке по обогащению: |
|
Вводное замечание: Вспомогательные системы, оборудование и компоненты газоцентрифужной установки по обогащению представляют собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в центрифуги, для связи отдельных центрифуг между собой с целью образования каскадов (или ступеней), чтобы достичь более высокого обогащения и извлечь "продукт" и "хвосты" UF6 из центрифуг, а также оборудование, необходимое для приведения в действие центрифуг или для управления установкой. Обычно UF6 испаряется из твердых веществ, помещенных внутри подогреваемых автоклавов, и подается в газообразной форме к центрифугам через систему коллекторных трубопроводов каскада. "Продукт" и "хвосты" UF6, поступающие из центрифуг в виде газообразных потоков, также проходят через систему коллекторных трубопроводов каскада к холодным ловушкам (работающим при температуре около 203 К (-7ОоС)), где они конденсируются и затем помещаются в соответствующие контейнеры для транспортировки или хранения. Так как установка по обогащению состоит из многих тысяч центрифуг, собранных в каскады, создаются многокилометровые коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных швов, причем схема основной части их соединений многократно повторяется. Оборудование, компоненты и системы трубопроводов изготавливаются с соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и чистоте обработки | ||
2.5.2.2.1. | Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" Специально разработанные или подготовленные технологические системы, включающие: | 840120000 |
2.5.2.2.1.1. | Питающие автоклавы (или станции), используемые для подачи UF6 в каскады центрифуг при давлении до 100 кПа (15 фунт/кв. дюйм) и при скорости 1 кг/ч или более, полностью изготовленные из материалов, стойких к UF6, или защищенные покрытием из них с соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и чистоте обработки | 841989900 |
2.5.2.2.1.2. | Десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения UF6 из каскадов при давлении до 3 кПа (0,5 фунт/кв. дюйм), полностью изготовленные из материалов, стойких к UF6, или защищенные покрытием из них с соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и чистоте обработки. Десублиматоры способны охлаждаться до 203 К (-70oС) и нагреваться до 343 К (70oС) | 840120000 |
2.5.2.2.1.3. | Станции "продукта" и "хвостов", используемые для отвода UF6 в контейнеры, оборудование и трубопроводы которых полностью изготовлены из материалов, стойких к UF6, или защищены покрытием из них с соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и чистоте обработки | 840120000 |
2.5.2.2.2. | Машинные системы коллекторных трубопроводов | 840120000 |
2.5.2.2.3. | Масс-спектрометры/ионные источники для UF6 | 902780990 |
2.5.2.2.4. | Преобразователи частоты | 850230990 |
| Пояснительное замечание: (к пунктам 2.5.2.2. - 2.5.2.2.4.) Оборудование, указанное в пунктах 2.5.2.2. - 2.5.2.2.4., вступает в непосредственный контакт с технологическим газом UF6 или непосредственно управляет работой центрифуг и прохождением газа от центрифуги к центрифуге и из каскада в каскад |
|
Примечание: Стойкие к UF6 материалы включают нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% и более никеля | ||
2.5.2.3. | Специально разработанные или подготовленные сборки и компоненты для использования при газодиффузионном обогащении: |
|
Вводное замечание: При газодиффузионном методе разделения изотопов урана основной технологической сборкой является специальный пористый газодиффузионный барьер, теплообменник для охлаждения газа (который нагревается в процессе сжатия), уплотнительные клапаны и регулирующие клапаны, а также трубопроводы. Поскольку в газодиффузионной технологии используется шестифтористый уран (UF6), все оборудование, трубопроводы и поверхности измерительных приборов (которые вступают в контакт с газом) изготавливаются из материалов, сохраняющих стабильность при контакте с UF6. Газодиффузионная установка состоит из ряда таких сборок, так что их количество может быть важным показателем конечного предназначения | ||
2.5.2.3.1 | Газодиффузионные барьеры: |
|
2.5.2.3.1.1. | Специально разработанные или подготовленные тонкие, пористые фильтры с размером пор 100 - 1000 А (ангстрем), толщиной 5 мм (0,2 дюйма) или меньше, а для трубчатых форм диаметром 25 мм (1 дюйм) или меньше, изготовленные из металлических, полимерных или керамических материалов, стойких к коррозии, вызываемой UF6 | 840120000 842139990 |
2.5.2.3.1.2. | Специально подготовленные соединения или порошки для изготовления фильтров, указанных в пункте 2.5.2.3.1.1., размером частиц менее 10 мкм и высокой однородностью их по крупности, которые специально подготовлены для газодиффузионных барьеров, изготовленные из: |
|
2.5.2.3.1.2.1. | никеля или сплавов, содержащих 60% или более никеля; | 750400000 |
2.5.2.3.1.2.2. | оксида алюминия; | 281820000 |
2.5.2.3.1.2.3. | стойких к UF6 полностью фторированных углеводородных полимеров с чистотой 99,9% или более | 290330100 |
2.5.2.3.2. | Камеры диффузоров | 731010000 750800900 7611 7612 |
2.5.2.3.3. | Компрессоры и газодувки | 841480 |
2.5.2.3.4. | Уплотнения вращающихся валов | 848410900 848490900 848590900 |
2.5.2.3.5. | Теплообменники для охлаждения UF6 | 841950900 |
2.5.2.4. | Специально разработанные или подготовленные вспомогательные системы, оборудование и компоненты для использования при газодиффузионном обогащении: |
|
Вводные замечания: Вспомогательные системы, оборудование и компоненты для газодиффузионных установок по обогащению представляют собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в газодиффузионную сборку, для связи отдельных сборок между собой и образования каскадов (или ступеней) с целью постепенного достижения более высокого обогащения и извлечения "продукта" и "хвостов" UF6 из диффузионных каскадов. Ввиду высокоинерционных характеристик диффузионных каскадов любое прерывание их работы, особенно их остановка, приводят к серьезным последствиям. Следовательно, на газодиффузионной установке важное значение имеют строгое и постоянное поддержание вакуума во всех технологических системах, автоматическая защита от аварий и точное автоматическое регулирование потока газа. Все это приводит к необходимости оснащения установки большим количеством специальных измерительных, регулирующих и управляющих систем. Обычно UF6 испаряется из цилиндров, помещенных внутри автоклавов, и подается в газообразной форме к входным точкам через систему коллекторных трубопроводов каскада. "Продукт" и "хвосты" UF6 , поступающие из выходных точек в виде газообразных потоков, проходят через систему коллекторных трубопроводов каскада либо к холодным ловушкам, либо к компрессорным станциям, где газообразный поток UF6 сжижается и затем помещается в соответствующие контейнеры для транспортировки или хранения. Поскольку газодиффузионная установка по обогащению имеет большое количество газодиффузионных сборок, собранных в каскады, создаются многокилометровые коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных швов, причем схема основной части их соединений многократно повторяется. Оборудование, компоненты и системы трубопроводов изготавливаются с соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и чистоте обработки | ||
2.5.2.4.1. | Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" | 840120000 |
2.5.2.4.1.1. | Питающие автоклавы (или системы), используемые для подачи UF6 в газоджиффузионные каскады | 841989900 |
2.5.2.4.1.2. | Десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения UF6 из газодиффузионных каскадов | 840120000 |
2.5.2.4.1.3. | Станции ожижения, где UF6 в газообразной форме каскада сжимается и охлаждается до жидкого состояния | 841960000 |
2.5.2.4.1.4. | Станции "продукта" или "хвостов", используемые для заполнения контейнеров UF6 | 840120000 |
2.5.2.4.2. | Системы коллекторных трубопроводов Специально разработанные или подготовленные системы трубопроводов и системы коллекторов для удержания UF6 внутри газодиффузионных каскадов. Эта сеть трубопроводов представляет собой систему с "двойным" коллектором, где каждая ячейка соединена с каждым из коллекторов | 840120000 |
2.5.2.4.3. | Вакуумные системы: |
|
2.5.2.4.3.1. | Специально разработанные или подготовленные крупные вакуумные магистрали, вакуумные коллекторы и вакуумные насосы производительностью 5 куб. м/мин (175 куб. фут/мин) или более | 840120000 |
2.5.2.4.3.2. | Вакуумные насосы, специально разработанные или подготовленные для работы в содержащей UF6 атмосфере и изготовленные из алюминия, никеля или сплавов, содержащих более 60% никеля, или покрытые ими. Эти насосы могут быть или ротационными или поршневыми, иметь вытесняющие и фтористоуглеродные уплотнения, а также в них могут присутствовать специальные рабочие жидкости | 841410300 841410500 841410900 |
2.5.2.4.4. | Стопорные и регулирующие клапаны | 848110 |
2.5.2.4.5. | Масс-спектрометры/ионные источники для UF6 Специально разработанные или подготовленные магнитные или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить прямой отбор проб подаваемой массы "продукта" или "хвостов" из газовых потоков UF6 и обладающие всеми следующими характеристиками: | 902780990 |
| Пояснительное замечание: Оборудование, указанное в пунктах 2.5.2.4.1. - 2.5.2.4.5., вступает в непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо непосредственно регулирует поток в пределах каскада. Все поверхности, которые вступают в контакт с технологическим газом, целиком изготавливаются из стойких к UF6 материалов или покрываются ими. Для целей разделов, относящихся к газодиффузионным устройствам, материалы, стойкие к коррозии, вызываемой UF6, включают нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, оксид алюминия, никель или сплавы, содержащие 60% или более никеля, а также стойкие к UF6 полностью фторированные углеводородные полимеры |
|
2.5.2.5. | Специально разработанные или подготовленные системы, оборудование и компоненты для использования на установках аэродинамического обогащения: |
|
Вводные замечания: В процессах аэродинамического обогащения смесь газообразного UF6 и легкого газа (водород или гелий) сжимается и затем пропускается через разделяющие элементы, в которых изотопное разделение завершается посредством получения больших центробежных сил по геометрии криволинейной стенки. Успешно разработаны два процесса этого типа: процесс соплового разделения и процесс вихревой трубки. Для обоих процессов основными компонентами каскада разделения являются цилиндрические корпуса, в которых размещены специальные разделительные элементы (сопла или вихревые трубки), газовые компрессоры и теплообменники для удаления образующегося при сжатии тепла. Для аэродинамических установок требуется целый ряд таких каскадов, так что их количество может служить важным показателем конечного использования. Поскольку в аэродинамическом процессе используется UF6, поверхности всего оборудования, трубопроводов и измерительных приборов (которые вступают в контакт с газом) должны изготавливаться из материалов, сохраняющих устойчивость при контакте с UF6 | ||
| Пояснительная записка: Элементы, указанные в пунктах 2.5.2.5.1. - 2.5.2.5.12., вступают в непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо непосредственно регулируют поток в пределах каскада. Все поверхности, которые вступают в контакт с технологическим газом, целиком изготавливаются из стойких к UF6 материалов или защищаются покрытием из таких материалов. Для целей пунктов, относящихся к элементам аэродинамического обогащения, коррозиестойкие к UF6 материалы включают медь, нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% или более никеля, а также стойкие к UF6 полностью фторированные углеводородные полимеры |
|
2.5.2.5.1. | Разделительные сопла и их сборки | 840120000 |
2.5.2.5.2. | Вихревые трубки и их сборки | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Питательный газ поступает в вихревую трубку по касательной с одного конца или через закручивающие лопатки, или через многочисленные тангенциальные входные отверстия вдоль трубки |
|
2.5.2.5.3. | Компрессоры и газодувки | 841480 |
| Пояснительное замечание: Компрессоры и газодувки, указанные в пункте 2.5.2.5.3., обычно имеют перепад давления от 1,2:1 до 6:1 |
|
2.5.2.5.4. | Уплотнения вращающихся валов | 848410900 848490900 848590900 |
2.5.2.5.5. | Теплообменники для охлаждения газа | 841950900 |
2.5.2.5.6. | Кожухи разделяющих элементов | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Кожухи, указанные в пункте 2.5.2.5.6., представляют собой цилиндрические камеры диаметром более 300 мм и длиной более 900 мм или прямоугольные камеры сравнимых размеров и могут быть предназначены для установки в горизонтальном или вертикальном положении |
|
2.5.2.5.7. | Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" Специально разработанные или подготовленные технологические системы или оборудование для обогатительных установок, изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или защищенные покрытием из таких материалов, включающие: | 840120000 |
2.5.2.5.7.1. | Питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 для процесса обогащения | 841989900 |
2.5.2.5.7.2. | Десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения нагретого UF6 из процесса обогащения для последующего перемещения | 840120000 |
2.5.2.5.7.3. | Станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из процесса обогащения путем сжатия и перевода UF6 в жидкую или твердую форму | 841960000 |
2.5.2.5.7.4. | Станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения UF6 в контейнеры | 840120000 |
2.5.2.5.8. | Системы коллекторных трубопроводов | 840120000 |
2.5.2.5.9. | Вакуумные системы и насосы: |
|
2.5.2.5.9.1. | Специально разработанные или подготовленные вакуумные системы производительностью на входе 5 куб. м/мин или более, состоящие из вакуумных магистралей, вакуумных коллекторов и вакуумных насосов и предназначенные для работы в содержащих UF6 газовых средах | 840120000 |
2.5.2.5.9.2. | Специально разработанные или подготовленные вакуумные насосы для работы в содержащих UF6 газовых средах и изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или защищенные покрытием из таких материалов. В этих насосах могут использоваться фторированные углеродные уплотнения и специальные рабочие жидкости | 841410300 841410500 841410900 |
2.5.2.5.10. | Специальные стопорные и регулирующие клапаны Специально разработанные или подготовленные ручные или автоматические стопорные и регулирующие клапаны сильфонного типа, изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или защищенные покрытием из таких материалов, диаметром от 40 до 1500 мм для монтажа в основных и вспомогательных системах установок аэродинамического обогащения | 848110 848130990 |
2.5.2.5.11. | Масс-спектрометры/ионные источники для UF6 | 902780990 |
2.5.2.5.12. | Системы отделения UF6 от несущего газа | 840120000 |
| Пояснительные замечания: Системы, указанные в пункте 2.5.2.5.12., предназначены для сокращения содержания UF6 в несущем газе до одной части на миллион или менее и могут включать такое оборудование, как: |
|
2.5.2.6. | Специально разработанные или подготовленные системы, оборудование и компоненты для использования на установках химического обмена или ионообменного обогащения: |
|
Вводные замечания: Незначительное различие изотопов урана по массе приводит к небольшим изменениям в равновесиях химических реакций, которые могут использоваться в качестве основы для разделения изотопов. Успешно разработано два процесса: жидкостно-жидкостный химический обмен и твердо-жидкостный ионный обмен. В процессе жидкостно-жидкостного химического обмена в противотоке происходит взаимодействие несмешивающихся жидких фаз (водных или органических), что приводит к эффекту каскадирования тысяч стадий разделения. Водная фаза состоит из хлорида урана в растворе соляной кислоты; органическая фаза состоит из экстрагента, содержащего хлорид урана в органическом растворителе. Контактными фильтрами в разделительном каскаде могут являться жидкостно-жидкостные обменные колонны (такие, как импульсные колонны с сетчатыми пластинами) или жидкостные центрифужные контактные фильтры. На обоих концах разделительного каскада в целях обеспечения рефлюкса на каждом конце необходимы химические превращения (окисление и восстановление). Главная задача конструкции состоит в том, чтобы не допустить загрязнения технологических потоков некоторыми ионами металлов. В связи с этим используются пластиковые, покрытые пластиком (включая применение фторированных углеводородных полимеров) и (или) покрытые стеклом колонны и трубопроводы. В твердо-жидкостном ионообменном процессе обогащение достигается посредством адсорбции/десорбции урана на специальной очень быстродействующей ионообменной смоле или адсорбенте. Раствор урана в соляной кислоте и другие химические реагенты пропускаются через цилиндрические обогатительные колонны, содержащие уплотненные слои адсорбента. Для поддержания непрерывности процесса необходима система рефлюкса в целях высвобождения урана из адсорбента обратно в жидкий поток с тем, чтобы можно было собрать "продукт" и "хвосты". Это достигается путем использования подходящих химических реагентов восстановления/окисления, которые полностью регенерируются в раздельных внешних петлях и которые могут частично регенерироваться в самих изотопных разделительных колоннах. Присутствие в процессе горячих концентрированных растворов соляной кислоты требует, чтобы оборудование было изготовлено из специальных коррозиестойких материалов или защищено покрытием из таких материалов | ||
2.5.2.6.1. | Жидкостно-жидкостные обменные колонны (химический обмен) | 840120000 |
2.5.2.6.2. | Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры (химический обмен) | 840120000 |
2.5.2.6.3. | Системы и оборудование для восстановления урана (химический обмен): |
|
2.5.2.6.3.1. | Специально разработанные или подготовленные ячейки электрохимического восстановления для восстановления урана из одного валентного состояния в другое для обогащения урана с использованием процесса химического обмена. Материалы ячеек, находящиеся в контакте с технологическими растворами, должны быть коррозиестойкими к концентрированным растворам соляной кислоты | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Катодный отсек ячейки должен быть спроектирован таким образом, чтобы предотвратить повторное окисление урана до более высокого валентного состояния. Для удержания урана в катодном отсеке ячейка может иметь непроницаемую диафрагменную мембрану, изготовленную из специального катионно-обменного материала. Катод состоит из соответствующего твердого проводника, такого, как графит |
|
2.5.2.6.3.2. | Специально разработанные или подготовленные системы для извлечения U+4 из органического потока, регулирования концентрации кислоты и для заполнения ячеек электрохимического восстановления на производственном выходе каскада |
|
| Пояснительное замечание: Эти системы состоят из оборудования экстракции растворителем для извлечения U+4 из органического потока в жидкий раствор, оборудования выпаривания и (или) другого оборудования для достижения регулировки и контроля водородного показателя и насосов или других устройств переноса для заполнения ячеек электрохимического восстановления. Основная задача конструкции состоит в том, чтобы избежать загрязнения потока жидкости ионами некоторых металлов. Следовательно, те части оборудования системы, которые находятся в контакте с технологическим потоком, изготовлены из соответствующих материалов (таких, как стекло, фторированные углеводородные полимеры, сульфат полифенила, сульфон полиэфира и пропитанный смолой графит) или защищены покрытием из таких материалов |
|
2.5.2.6.4. | Системы подготовки питания (химический обмен) Специально разработанные или подготовленные системы для производства питательных растворов хлорида урана высокой чистоты для химических обменных установок разделения изотопов урана |
|
| Пояснительное замечание: Системы, указанные в пункте 2.5.2.6.4., состоят из оборудования для растворения, экстракции растворителем и (или) ионообменного оборудования для очистки, а также электролитических ячеек для восстановления U+6 или U+4 в U+3. В этих системах производятся растворы хлорида урана, в которых содержится лишь несколько частей на миллион металлических включений, таких, как хром, железо, ванадий, молибден и других двухвалентных их катионов или катионов с большей валентностью. Конструкционные материалы для элементов системы, в которой обрабатывается U+3 высокой чистоты, включают стекло, фторуглеродные полимеры, графит, покрытый поливинил-сульфатным или полиэфир-сульфонным пластиком и пропитанный смолой |
|
2.5.2.6.5. | Системы окисления урана (химический обмен) Специально разработанные или подготовленные системы для окисления U+3 в U+4 для возвращения в каскад разделения изотопов урана в процессе химического обмена |
|
| Пояснительные замечания: Системы, указанные в пункте 2.5.2.6.5., могут включать такие элементы, как: |
|
2.5.2.6.6. | Быстрореагирующие ионообменные смолы/абсорбенты (ионный обмен) | 382390200 391400000 |
2.5.2.6.7. | Ионообменные колонны (ионный обмен) | 842129900 |
2.5.2.6.8. | Ионообменные системы рефлюкса (ионный обмен): |
|
2.5.2.6.8.1. | Специально разработанные или подготовленные системы химического или электрохимического восстановления для регенерации реагента(ов) химического восстановления, используемого(ых) в каскадах ионообменного обогащения урана |
|
2.5.2.6.8.2. | Специально разработанные или подготовленные системы химического или электрохимического окисления для регенерации реагента(ов) химического окисления, используемого(ых) в каскадах ионообменного обогащения урана |
|
| Пояснительные замечания: В процессе ионообменного обогащения в качестве восстанавливающего катиона может использоваться, например, трехвалентный титан (Тi+3), и в этом случае восстановительная система будет вырабатывать Тi+3 посредством восстановления Тi+4 |
|
2.5.2.7. | Специально разработанные или подготовленные системы, оборудование и компоненты для использования в лазерных обогатительных установках: |
|
Вводные замечания: Существующие системы для обогатительных процессов с использованием лазеров делятся на две категории: те, в которых рабочей средой являются пары атомарного урана, и те, в которых рабочей средой являются пары уранового соединения. Общими названиями для таких процессов являются: первая категория - лазерное разделение изотопов по методу атомарных паров (ALVIS или SILVA); вторая категория - молекулярный метод лазерного разделения изотопов (MLIS или MOLIS) и химическая реакция посредством избирательной по изотопам лазерной активации (CRISLA). Системы, оборудование и компоненты для установок лазерного обогащения включают: | ||
| Пояснительные замечания: Многие из компонентов, указанных в пунктах 2.5.2.7. -2.5.2.7.13., вступают в непосредственный контакт с парами металлического урана или с жидкостью, или с технологическим газом, состоящим из UF6 или смеси из UF6 и других газов. Все поверхности, которые вступают в контакт с ураном или UF6, полностью изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены покрытием из таких материалов. Для целей раздела, относящегося к компонентам оборудования для лазерного обогащения, материалы, стойкие к коррозии, вызываемой парами или жидкостями, содержащими металлический уран или урановые сплавы, включают покрытый оксидом иттрия графит и тантал; материалы, стойкие к коррозии, вызываемой UF6, включают медь, нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% никеля и более, и стойкие к UF6 полностью фторированные углеводородные полимеры |
|
2.5.2.7.1. | Системы выпаривания урана (ALVIS) | 840120000 |
2.5.2.7.2. | Системы для обработки жидкометаллического урана (ALVIS) | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Тигли и другие компоненты этой системы, которые вступают в контакт с расплавленным ураном или урановыми сплавами, изготовлены из коррозиестойких и термостойких материалов или защищены покрытием из таких материалов. Приемлемые материалы включают тантал, покрытый оксидом иттрия графит, графит, покрытый окислами других редкоземельных элементов (входящих в Список оборудования и материалов, в отношении которых федеральным законодательством установлен специальный порядок экспорта и импорта оборудования и материалов двойного использования и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях) или их смесями |
|
2.5.2.7.3. | Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана (ALVIS) | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Компоненты для этих агрегатов изготовлены из материалов, стойких к нагреву и коррозии, вызываемой парами металлического урана или жидкостью, или защищены покрытием из этих материалов (таких, как покрытый оксидом иттрия графит или тантал) и могут включать в себя трубопроводы, клапаны, штуцера, "желоба", вводы, теплообменники и коллекторные пластины для магнитного, электростатического или других методов разделения |
|
2.5.2.7.4. | Кожухи разделительного модуля (ALVIS) Специально разработанные или подготовленные цилиндрические или прямоугольные камеры для помещения в них источника паров металлического урана, электронно-лучевой пушки и коллекторов "продукта" и "хвостов" | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи электропитания и воды, окна для лазерных пучков, соединений вакуумных насосов, а также для диагностики и контроля контрольно-измерительных приборов. Они имеют приспособления для открытия и закрытия, чтобы обеспечить обслуживание внутренних компонентов |
|
2.5.2.7.5. | Сверхзвуковые расширительные сопла (MLIS) Специально разработанные или подготовленные сверхзвуковые расширительные сопла для охлаждения смесей UF6 и несущего газа до 150 К или ниже и коррозиестойкие к UF6 | 840120000 |
2.5.2.7.6. | Коллекторы продукта пятифтористого урана (MLIS) Специально разработанные или подготовленные коллекторы твердого продукта пятифтористого урана UF5, состоящие из фильтра, коллекторов ударного или циклонного типа или их сочетаний и коррозиестойкие к среде UF5 / UF6 | 840120000 |
2.5.2.7.7. | Компрессоры UF6/несущего газа (MLIS) | 841480 |
2.5.2.7.8. | Уплотнения вращающихся валов (MLIS) | 848410900 848490900 848590900 |
2.5.2.7.9. | Системы фторирования (MLIS) | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Системы, указанные в пункте 2.5.2.7.9., предназначены для фторирования собранного порошка UF5 в UF6 в целях последующего сбора в контейнерах продукта или для перемещения в качестве питания в блоки MLIS для дополнительного обогащения. При применении одного подхода реакция фторирования может быть завершена в пределах системы разделения изотопов, где идет реакция и непосредственное извлечение из коллекторов "продукта". При применении другого подхода порошок UF5 может быть извлечен (перемещен) из коллекторов "продукта" в подходящий реактор (например, реактор с псевдоожиженным слоем катализатора, геликоидальный реактор или жаровая башня) в целях фторирования. В обоих случаях используется оборудование для хранения и переноса фтора (или других приемлемых фторирующих реагентов) и для сбора и переноса UF6 |
|
2.5.2.7.10. | Масс-спектрометры/ионные источники UF6 (MLIS) | 902780990 |
2.5.2.7.11. | Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" | 840120000 |
2.5.2.7.11.1. | Питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 для процесса обогащения | 841989900 |
2.5.2.7.11.2. | Десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения нагретого UF6 из процесса обогащения для последующего перемещения | 840120000 |
2.5.2.7.11.3. | Станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из процесса обогащения путем сжатия и перевода UF6 в жидкую или твердую форму | 841960000 |
2.5.2.7.11.4. | Станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения UF6 в контейнеры | 840120000 |
2.5.2.7.12. | Системы отделения UF6 от несущего газа (MLIS) | 840120000 |
| Пояснительные замечания: Системы, указанные в пункте 2.5.2.7.12., могут включать такое оборудование, как: |
|
2.5.2.7.13. | Лазерные системы (ALVIS, MLIS, CRISLA) | 840120000 901320000 |
| Пояснительное замечание: При лазерном процессе обогащения используются лазеры и важные компоненты лазеров, входящие в Список оборудования и материалов, в отношении которых федеральным законодательством установлен специальный порядок экспорта и импорта оборудования и материалов двойного использования и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях. Лазерная система процесса ALVIS обычно состоит из двух лазеров: лазера на парах меди и лазера на красителях. Лазерная система для МLIS обычно состоит из лазера, работающего на СО2, или эксимерного лазера и многоходовой оптической ячейки с вращающимися зеркалами на обеих сторонах. Для лазеров или лазерных систем при обоих процессах требуется стабилизатор спектровой частоты для работы в течение длительных периодов времени |
|
2.5.2.8. | Специально разработанные или подготовленные системы, оборудование и компоненты для использования на обогатительных установках с плазменным разделением: |
|
Вводное замечание: При процессе плазменного разделения плазма, состоящая из ионов урана, проходит через электрическое поле, настроенное на частоту ионного резонанса U235 , с тем, чтобы они в первую очередь поглощали энергию и увеличивался диаметр их штопорообразных орбит. Ионы с прохождением по большему диаметру захватываются для образования продукта, обогащенного U235 . Плазма, которая образована посредством ионизации уранового пара, содержится в вакуумной камере с магнитным полем высокой напряженности, образованным с помощью сверхпроводящего магнита. Основные технологические системы процесса включают систему генерации урановой плазмы, разделительный модуль со сверхпроводящим магнитом, входящим в Список оборудования и материалов, в отношении которых федеральным законодательством установлен специальный порядок экспорта и импорта оборудования и материалов двойного использования и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, и системы извлечения металла для сбора "продукта" и "хвостов" | ||
2.5.2.8.1. | Микроволновые источники энергии и антенны | 854380900 |
2.5.2.8.2. | Соленоиды для возбуждения ионов | 850450900 |
2.5.2.8.3. | Системы для производства урановой плазмы | 851580900 854310000 |
2.5.2.8.4. | Системы для обработки жидкометаллического урана | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Тигли и другие компоненты этой системы, которые вступают в контакт с расплавленным ураном или урановыми сплавами, изготовлены из коррозиестойких и термостойких материалов или защищены покрытием из таких материалов. Приемлемые материалы включают тантал, покрытый оксидом иттрия графит, графит, покрытый окислами других редкоземельных элементов (входящих в Список оборудования и материалов, в отношении которых федеральным законодательством установлен специальный порядок экспорта и импорта оборудования и материалов двойного использования и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях) или их смесями |
|
2.5.2.8.5. | Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана | 840120000 |
2.5.2.8.6. | Кожухи разделительного модуля | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Кожухи, указанные в пункте 2.5.2.8.6., имеют множество входных отверстий для подачи электропитания, соединений диффузионных насосов, а также для диагностики и контроля контрольно-измерительных приборов. Они имеют приспособления для открытия и закрытия, чтобы обеспечить обслуживание внутренних компонентов, и изготовлены из соответствующих немагнитных материалов таких, как нержавеющая сталь |
|
2.5.2.9. | Специально разработанные или подготовленные системы, оборудование и компоненты для использования на установках электромагнитного обогащения: |
|
Вводные замечания: При электромагнитном процессе ионы металлического урана, полученные посредством ионизации питающего материала из солей (обычно UСI4), ускоряются и проходят через магнитное поле, которое заставляет ионы различных изотопов проходить по различным направлениям. Основными компонентами электромагнитного изотопного сепаратора являются: магнитное поле для отклонения/разделения изотопов ионного пучка, источник ионов с его системой ускорения и системы сбора отделенных ионов. Вспомогательные системы для этого процесса включают систему снабжения магнитной энергией, системы высоковольтного питания источника ионов, вакуумную систему и обширные системы химической обработки для восстановления продукта и очистки/регенерации компонентов | ||
2.5.2.9.1. | Специально разработанные или подготовленные системы для использования на установках электромагнитного обогащения | 840120000 |
2.5.2.9.2. | Специально разработанное или подготовленное оборудование и компоненты для использования на установках электромагнитного обогащения: |
|
2.5.2.9.2.1. | Специально разработанные или подготовленные для разделения изотопов урана электромагнитные сепараторы изотопов и оборудование и компоненты, включающие: | 840120000 |
2.5.2.9.2.1.1. | Специально разработанные или подготовленные отдельные или многочисленные источники ионов урана, состоящие из источника пара, ионизатора и пучкового ускорителя, изготовленные из соответствующих материалов таких, как графит, нержавеющая сталь или медь, и способные обеспечивать общий ток в пучке ионов 50 мА или более | 854310000 |
2.5.2.9.2.1.2. | Коллекторы ионов | 840120000 |
2.5.2.9.2.1.3. | Вакуумные кожухи | 840120000 |
| Пояснительное замечание: Кожухи, указанные в пункте 2.5.2.9.2.1.3., специально предназначены для помещения в них источников ионов, коллекторных пластин и водоохлаждаемых вкладышей и имеют приспособления для соединений диффузионных насосов и приспособления для открытия и закрытия в целях извлечения и замены этих компонентов |
|
2.5.2.9.2.1.4. | Магнитные полюсные наконечники | 850590100 |
2.5.2.9.2.2. | Высоковольтные источники питания | 850440990 |
2.6. | Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений: |
|
Вводные замечания: Тяжелую воду можно производить, используя различные процессы. Однако коммерчески выгодными являются два процесса: процесс изотопного обмена воды и сероводорода (процесс GC) и процесс изотопного обмена аммиака и водорода. Процесс GC основан на обмене водорода и дейтерия между водой и сероводородом в системе колонн, которые эксплуатируются с холодной верхней секцией и горячей нижней секцией. Вода течет вниз по колоннам, в то время как сероводородный газ циркулирует от дна к вершине колонн. Для содействия смешиванию газа и воды используется ряд дырчатых лотков. Дейтерий перемещается в воду при низких температурах и в сероводород при высоких температурах. Обогащенные дейтерием газ или вода удаляются из колонн первой ступени на стыке горячих и холодных секций, и процесс повторяется в колоннах следующей ступени. Продукт последней фазы - вода, обогащенная дейтерием до 30%, направляется в дистилляционную установку для производства реакторно-чистoй тяжелой воды, т. е. 99,75 % окиси дейтерия. | ||
2.6.1. | Установки для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений | 840120000 |
2.6.2. | Специально разработанное или подготовленное оборудование для производства тяжелой воды путем использования либо процесса обмена воды и сероводорода, либо процесса обмена аммиака и водорода: |
|
2.6.2.1. | Водо-сероводородные обменные колонны | 840120000 |
2.6.2.2. | Газодувки и компрессоры | 841480 |
2.6.2.3. | Аммиачно-водородные обменные колонны | 840120000 |
2.6.2.4. | Внутренние части колонны и ступенчатые насосы | 840120000 |
2.6.2.5. | Установки для крекинга аммиака, эксплуатируемые под давлением, превышающим или равным 3 МПа (450 фунт/кв. дюйм), специально разработанные или подготовленные для производства тяжелой воды путем использования процесса изотопного обмена аммиака и водорода. | 840120000 |
2.6.2.6. | Инфракрасные анализаторы поглощения, способные осуществлять анализ соотношения между водородом и дейтерием в реальном масштабе времени, когда концентрации дейтерия равны или превышают 90% | 902730000 |
2.6.2.7. | Каталитические печи для переработки обогащенного дейтериевого газа в тяжелую воду, специально разработанные или подготовленные для производства тяжелой воды путем использования процесса изотопного обмена аммиака и водорода. | 840120000 851430900 |
2.7. | Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для конверсии урана: |
|
Вводные замечания: В установках и системах для конверсии урана может осуществляться одно или несколько превращений из одного химического изотопа урана в другой, включая: конверсию концентратов урановой руды в UО3, конверсию UО3 в UО2, конверсию окислов урана в UF4 или UF6, конверсию UF4 в UF6, конверсию UF6 в UF4, конверсию UF4 в металлический уран и конверсию фторидов урана в UО2. Многие ключевые компоненты оборудования установок для конверсии урана характерны для некоторых секторов химической обрабатывающей промышленности. Например, виды оборудования, используемого в этих процессах, могут включать печи, карусельные печи, реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора, жаровые реакторные башни, жидкостные центрифуги, дистилляционные колонны и жидкостно-жидкостные экстракционные колонны. Однако не многие компоненты оборудования имеются в "готовом виде", большинство из них должны быть подготовлены согласно требованиям и спецификациям заказчика. В некоторых случаях требуется учитывать специальные проектные и конструкторские особенности для защиты от агрессивных свойств некоторых из обрабатываемых химических веществ (НF, F2ClF3 и фориды урана). Во всех процессах конверсии урана компоненты оборудования, которые отдельно специально не разработаны или не подготовлены для конверсии урана, могут быть объединены в системы, которые специально разработаны или подготовлены для использования в целях конверсии урана | ||
2.7.1. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии концентратов урановой руды в UO3 |
|
| Пояснительное замечание: Конверсия концентратов урановой руды в UO3 может осуществляться сначала посредством растворения руды в азотной кислоте и экстракции очищенного гексагидрата уранилдинитрата с помощью такого растворителя, как трибутилфосфат. Затем гексагидрат уранилдинитрата преобразуется в UO3 либо посредством концентрации и денитрации, либо посредством нейтрализации газообразным аммиаком для получения диураната аммония с последующей фильтрацией, сушкой и кальцинированием |
|
2.7.2. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UO3 в UF6 | 84198900 |
| Пояснительное замечание: Конверсия UO3 в UF6 может осуществляться непосредственно фторированием. Для процесса требуется источник газообразного фтора или трехфтористого хлора |
|
2.7.3. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UO3 в UO2 | 841989900 |
| Пояснительное замечание: Конверсия UO3 в UO2 может осуществляться посредством восстановления UO3 газообразным крекинг-аммиаком или водородом |
|
2.7.4. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UO2 в UF4 | 841989900 |
| Пояснительное замечание: Конверсия UO2 в UF4 может осуществляться посредством реакции UO2 с газообразным фтористым водородом (НF) при температуре 300 - 500оС |
|
2.7.5. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UO4 в UF6 | 841989900 |
| Пояснительное замечание: Конверсия UO4 в UF6 может осуществляться посредством экзотермической реакции с фтором в реакторной башне. UF6 конденсируется из горячих летучих газов посредством пропускания потока газа через холодную ловушку, охлажденную до -10оС. Для процесса требуется источник газообразного фтора |
|
2.7.6. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UF4 в металлический уран |
|
| Пояснительное замечание: Конверсия UF4 в металлический уран может осуществляться посредством его восстановления магнием (крупные партии) или кальцием (малые партии). Реакция осуществляется при температуре выше точки плавления урана (1130оС) |
|
2.7.7. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UF6 в UO2 | 841989900 |
| Пояснительное замечание: Конверсия UF6 в UO2 может осуществляться посредством одного из трех процессов. В первом процессе UF6 восстанавливается и гидролизуется в UO2 с использованием водорода и пара. Во втором процессе UF6 гидролизуется растворением в воде, для осаждения диураната аммония добавляется аммиак, а диуранат восстанавливается в UO2 водородом при температуре 820оС. При третьем процессе газообразные UF6, СО2 и NН4 смешиваются в воде, осаждая уранилкарбонат аммония. Уранилкарбонат аммония смешивается с паром и водородом при температуре 500 - 600оС для производства UO2. Конверсия UF6 в UO2 часто осуществляется на первой ступени установки по изготовлению топлива |
|
2.7.8. | Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UF6 в UF4 | 84198900 |
| Пояснительное замечание: Конверсия UF6 в UF4 может осуществляться посредством восстановления водородом |
|
2.8. | Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 2 настоящего Списка предметами |
|
Общие критерии передач технологий
по переработке, обогащению урана, производству тяжелой воды
| 1. | Основными определяющими компонентами являются: | |
| 1.1. | В случае установки для разделения изотопов газоцентрифужного типа: сборки газовых центрифуг, коррозиестойких к UF6; | |
| 1.2. | В случае установки для разделения изотопов газодиффузионного типа: диффузионные барьеры; | |
| 1.3. | В случае установки для разделения изотопов соплового типа: сопловые элементы; | |
| 1.4. | В случае установки для разделения изотопов вихревого типа: вихревые элементы. | |
| 2. | Для установок, предусмотренных в пунктах 2.3. - 2.7.8., для которых в пунктах 3.1. - 3.1.4. не указаны основные определяющие компоненты, в случае, когда экспортируется в комплекте значительная часть предметов, существенных для работы такой установки, совместно с "ноу-хау" по сооружению и эксплуатации этой установки, такая передача рассматривается как передача "установки или ее основных определяющих компонентов". | |
| 3. | Для целей осуществления контроля за экспортом чувствительных установок установками "такого же типа (т. е. если их конструкция, сооружения или процессы эксплуатации основаны на тех же или сходных физических или химических процессах)" должны считаться следующие установки: | |
Когда переданная технология такова, что она делает возможным создание в стране-получателе следующих типов установок или их основных определяющих компонентов: а) установка для разделения изотопов газодиффузионного типа б) установка для разделения изотопов газоцентрифужного типа в) установка для разделения изотопов соплового типа г) установка для разделения изотопов вихревого типа д) установка для переработки топлива, использующая экстракционный процесс е) установка для производства тяжелой воды, использующая обменный процесс ж) установка для производства тяжелой воды, использующая электролитический процесс з) установка для производства тяжелой воды, использующая водородный дистилляционный процесс | Установками такого же типа будут считаться следующие установки: любая другая установка для разделения изотопов, использующая процесс газовой диффузии любая другая установка для разделения изотопов, использующая газоцентрифужный процесс любая другая установка для разделения изотопов, использующая соловой процесс любая другая установка для разделения изотопов, использующая вихревой процесс любая другая установка для переработки топлива, использующая экстракционный процесс любая другая установка для производства тяжелой воды, использующая электролитический процесс любая другая установка для производства тяжелой воды, использующая водородный дистилляционный процесс | |
Примечание: В случае установок для переработки, обогащения, производства тяжелой воды, конструкция, сооружения или эксплуатация которых основаны на иных, чем перечисленные выше физических или химических процессах, для определения установок "такого же типа" будет применяться аналогичный подход; при этом может возникнуть необходимость определения основных компонентов таких установок. | ||
| 4. | Подразумевается, что ссылка на любые установки такого же типа, построенные в стране-получателе в течение согласованного периода, относится к таким установкам (или их основным определяющим компонентам), первый пуск которых производится в течение периода, по меньшей мере, в 20 лет с момента первого пуска: 1) установки, которая была передана или которая включает переданные основные определяющие компоненты или 2) установки того же самого типа, построенной после передачи технологии. Подразумевается, что в течение этого периода будет однозначное признание того, что любая установка такого же типа использует переданную технологию. Но согласованный период не предназначен для ограничения срока действий гарантий или срока права указать установки, как установки, созданные или работающие на основе или с использованием переданной технологии в соответствии с обязательством импортера о том, чтобы все время действовало соглашение о гарантиях, позволяющее МАГАТЭ применять гарантии Агентства в отношении таких установок, на которых используется переданная технология. | |
Определения терминов | ||
| 1. | "Технология" - специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включенного в Список. Эта информация может передаваться в виде "технической помощи" или "технических данных". | |
Примечание: Настоящее определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся "в общественном владении", или "фундаментальные научные исследования" | ||
| 2. | "Техническая помощь" может принимать такие формы, как: обучение; мероприятия по повышению квалификации; практическая подготовка кадров; предоставление рабочей информации; консультативные услуги. "Техническая помощь" может включать в себя передачу "технических данных". | |
| 3. | "Технические данные" могут быть представлены в таких формах, как: чертежи и их копии; схемы; диаграммы; модели; формулы; технические проекты и спецификации; справочные материалы; руководства и инструкции в письменном виде или записанные на других носителях или устройствах таких, как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). | |
| 4. | "В общественном владении" означает технологию, предоставляемую без ограничений на ее дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию из разряда находящейся в общественном владении). | |
| 5. | "Фундаментальные научные исследования" означают экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся, главным образом, с целью получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи. | |
| 6. | "Разработка" включает все стадии производства такие, как: проектирование; проектные исследования; анализ проектных вариантов; выработка концепций проектирования; сборка и испытание прототипов (опытных образцов); схемы опытного производства; техническая документация; процесс реализации проектных данных в изделие; структурное проектирование; комплексное проектирование; компоновочная схема. | |
| 7. | "Производство" означает все стадии производства такие, как: сооружение; технология производства; изготовление; интеграция; монтаж (сборка); контроль; испытания; мероприятия по обеспечению качества. | |
| 8. | "Использование" означает эксплуатацию, установку (включая установку на площадке), техническое обслуживание (проверку), текущий ремонт, капитальный ремонт и модернизацию. | |