Scott, Ian Richard

Royaume‑Uni

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Date
2022 3
2021 1
Avant 2020 5
Classe IPC
G21C 3/54 - Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes 5
G21C 1/03 - Réacteurs de fission rapides, c.-à-d. réacteurs n'utilisant pas de modérateur refroidis par un réfrigérant non nécessairement pressurisé, p. ex. réacteurs du type piscine 3
G21C 1/22 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés utilisant du combustible liquide ou gazeux 3
G21C 19/31 - Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteurDispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur avec purification continue du matériau fluent en circulation, p. ex. par extraction des produits de fission spécialement adaptés pour des liquides pour des métaux fondus 3
C25C 3/34 - Production, récupération ou affinage électrolytique de métaux par électrolyse de bains fondus des métaux non prévus dans les groupes 2
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Statut
En Instance 5
Enregistré / En vigueur 4
Résultats pour  brevets

1.

NUCLEAR REACTOR PASSIVE REACTIVITY CONTROL SYSTEM

      
Numéro de document 03192273
Statut En instance
Date de dépôt 2021-09-01
Date de disponibilité au public 2022-03-17
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

A passive nuclear reactor control device. The passive nuclear reactor control device comprises a sealed chamber, which comprises a reservoir and a tube in fluid communication with the reservoir. A molten salt is within the sealed chamber, the molten salt being a eutectic mixture of a monovalent metal halide, and a fluoride or chloride of one or more lanthanides and/or a luoride or chloride of hafnium. A gas is within the sealed chamber, and the gas does not react with the molten salt.

Classes IPC  ?

  • G21C 3/54 - Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes
  • G21C 1/03 - Réacteurs de fission rapides, c.-à-d. réacteurs n'utilisant pas de modérateur refroidis par un réfrigérant non nécessairement pressurisé, p. ex. réacteurs du type piscine
  • G21C 1/14 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés le modérateur n'étant pas substantiellement pressurisé, p. ex. réacteur à pile piscine
  • G21C 7/02 - Commande de la réaction nucléaire par utilisation des propriétés autorégulatrices des matériaux du réacteur
  • G21C 7/04 - Commande de la réaction nucléaire par utilisation des propriétés autorégulatrices des matériaux du réacteur de poisons combustibles
  • G21C 7/22 - Commande de la réaction nucléaire par application de matériau absorbant les neutrons, c.-à-d. matériau avec section efficace d'absorption excédant largement la section efficace de réflexion par déplacement d'un matériau fluide ou fluent absorbant les neutrons
  • G21C 7/24 - Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme matériau absorbant les neutrons
  • G21C 15/247 - Cyclage du fluide réfrigérant pour des liquides pour des métaux liquides
  • G21C 19/31 - Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteurDispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur avec purification continue du matériau fluent en circulation, p. ex. par extraction des produits de fission spécialement adaptés pour des liquides pour des métaux fondus

2.

HEAT EXCHANGER

      
Numéro de document 03191748
Statut En instance
Date de dépôt 2021-09-01
Date de disponibilité au public 2022-03-17
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

A heat exchanger. The heat exchanger comprises a plurality of primary fluid tubes configured to carry a primary fluid, a plurality of secondary fluid tubes configured to carry a secondary fluid, and a plurality of intervening layers, each intervening layer being thermally conductive and impermeable to both the primary and secondary fluids. Each intervening layer has one or more of the primary fluid tubes on a first side, and one or more of the secondary fluid tubes on a second side opposite the first side, such that the region between each pair of neighbouring intervening layers contains either primary fluid tubes or secondary fluid tubes, but not both primary and secondary fluid tubes.

Classes IPC  ?

  • F22B 1/06 - Méthodes de production de vapeur caractérisées par le genre de chauffage par exploitation de l'énergie thermique contenue dans une source chaude la source chaude étant un corps fonduEmploi de métal fondu, p. ex. du zinc, comme milieu transmetteur de chaleur

3.

MOLTEN SALT COOLANT FOR NUCLEAR REACTOR

      
Numéro de document 03192159
Statut En instance
Date de dépôt 2021-09-02
Date de disponibilité au public 2022-03-17
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

Use of a molten salt comprising aluminium trifluoride and sodium fluoride as a primary coolant for a fission reactor, wherein the molten salt is in contact with graphite and with aluminium metal during operation of the fission reactor.

Classes IPC  ?

  • G21C 1/22 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés utilisant du combustible liquide ou gazeux
  • G21C 1/03 - Réacteurs de fission rapides, c.-à-d. réacteurs n'utilisant pas de modérateur refroidis par un réfrigérant non nécessairement pressurisé, p. ex. réacteurs du type piscine
  • G21C 1/16 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés le modérateur n'étant pas substantiellement pressurisé, p. ex. réacteur à pile piscine le modérateur et le réfrigérant étant différents ou séparés, p. ex. réacteur sodium-graphite
  • G21C 3/54 - Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes

4.

CONTROL OF NOBLE GAS BUBBLE FORMATION IN A MOLTEN SALT REACTOR

      
Numéro de document 03179052
Statut En instance
Date de dépôt 2021-05-19
Date de disponibilité au public 2021-11-25
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Scott, Ian Richard
  • Godfrey, Luke

Abrégé

A molten salt fission reactor. The reactor comprises a reactor core, which comprises a plurality of fuel tubes. Each fuel tube contains a fuel salt and a gas interface. The fuel salt is a molten salt of one or more fissile isotopes. The gas interface is a surface of the fuel salt in contact with a gas space during operation of the reactor. The reactor also comprises a fuel salt cooling system, which is configured to cool the fuel salt. The cooling system comprises a heat exchanger and a coolant tank. The coolant tank contains a coolant liquid in which the fuel tubes are at least partially immersed. The heat exchanger is for extracting heat from the coolant liquid. The fuel salt cooling system is configured such that during operation of the reactor, for all points within the fuel salt within each fuel tube except at the respective gas interface: (I)

Classes IPC  ?

  • G21C 3/54 - Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes
  • G21C 1/22 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés utilisant du combustible liquide ou gazeux
  • G21C 3/04 - Détails de structure

5.

CONTINUOUS REPROCESSING OF SPENT NUCLEAR FUEL

      
Numéro de document 03090058
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-01-30
Date de disponibilité au public 2019-08-08
Date d'octroi 2021-06-22
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

A method of reprocessing spent nuclear fuel. The spent nuclear fuel is added to an electro-reduction cell, wherein the electro-reduction cell comprises a halide salt electrolyte, and anode, and a cathode comprising an alloy of uranium and a first metal forming a low melting point alloy with uranium, the first metal being one or more of: iron; chromium; nickel; manganese; and cobalt. The spent nuclear fuel is electrochemically reduced at a potential sufficient to reduce plutonium and lanthanides in the spent nuclear fuel, in order to form a molten alloy of the first metal, uranium and higher actinides present in the spent nuclear fuel. The alloy is extracted from the electro-reduction cell while uranium oxide is still present in the electro-reduction cell. The spent nuclear fuel comprises uranium oxide and at least 1 mol of lanthanides per tonne of uranium in the spent nuclear fuel, and the electro- reduction cell is operated at a temperature above the melting point of the alloy.

Classes IPC  ?

  • C25C 3/34 - Production, récupération ou affinage électrolytique de métaux par électrolyse de bains fondus des métaux non prévus dans les groupes
  • C25B 15/06 - Détection ou prévention des courts-circuits dans les cellules
  • C25C 3/36 - Alliages obtenus par réduction cathodique de tous leurs ions
  • C25C 7/00 - Éléments structurels, ou leur assemblage, des cellulesEntretien ou conduite des cellules
  • G21C 19/48 - Procédés non aqueux

6.

CONVERSION OF SPENT URANIUM OXIDE FUEL INTO MOLTEN SALT REACTOR FUEL

      
Numéro de document 03017462
Statut En instance
Date de dépôt 2017-03-14
Date de disponibilité au public 2017-09-21
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

There is described a method of reprocessing spent nuclear fuel. The spent nuclear fuel is added to an electro-reduction cell containing a halide salt electrolyte at a temperature above the melting point of the metallic form of uranium and higher actinides present in the spent nuclear fuel. The cell is operated so as to electrochemically reduce the spent nuclear fuel to form an alloy of uranium and higher actinides present in the spent nuclear fuel, wherein electrochemical reduction is continued until a concentration of unreduced components of the spent nuclear fuel is sufficiently low for the alloy to agglomerate.

Classes IPC  ?

  • G21C 19/48 - Procédés non aqueux
  • C25C 3/34 - Production, récupération ou affinage électrolytique de métaux par électrolyse de bains fondus des métaux non prévus dans les groupes

7.

REACTIVITY CONTROL IN A MOLTEN SALT REACTOR

      
Numéro de document 02963621
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-03-09
Date de disponibilité au public 2016-04-21
Date d'octroi 2018-04-24
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

Methods of controlling the reactivity of a molten salt fission reactor. The molten salt fission reactor comprises a core and a coolant tank, the core comprising fuel tubes containing a molten salt fissile fuel, and the coolant tank containing a molten salt coolant, wherein the fuel tubes are immersed in the coolant tank. The methods comprise dissolving a neutron absorbing compound in the molten salt coolant, the neutron absorbing compound comprising a halogen and a neutron absorbing element. The methods further comprise reducing the neutron absorbing compound to a salt of the halogen and an insoluble substance comprising the neutron absorbing element, the halogen being fluorine or chlorine, wherein the insoluble substance is not volatile at a temperature of the coolant during operation of the reactor. The reduction may be by addition of a reducing compound, or by electrochemical reduction. Apparatus for implementing the methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • G21C 1/03 - Réacteurs de fission rapides, c.-à-d. réacteurs n'utilisant pas de modérateur refroidis par un réfrigérant non nécessairement pressurisé, p. ex. réacteurs du type piscine
  • G21C 1/14 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés le modérateur n'étant pas substantiellement pressurisé, p. ex. réacteur à pile piscine
  • G21C 7/04 - Commande de la réaction nucléaire par utilisation des propriétés autorégulatrices des matériaux du réacteur de poisons combustibles
  • G21C 19/31 - Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteurDispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur avec purification continue du matériau fluent en circulation, p. ex. par extraction des produits de fission spécialement adaptés pour des liquides pour des métaux fondus

8.

CHEMICAL OPTIMISATION IN A MOLTEN SALT REACTOR

      
Numéro de document 02943269
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-02-19
Date de disponibilité au public 2015-09-24
Date d'octroi 2018-04-10
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

Use in a nuclear fission reactor of a sacrificial metal in a molten salt fuel containing actinide halides in order to maintain a predefined ratio of actinide trihalide to actinide tetrahalide without reducing actinide trihalide to actinide metal. A method of maintaining oxidation state of a molten salt containing actinide halides. The method comprises contacting the molten salt continuously with a sacrificial metal, the sacrificial metal being selected in order to maintain a predefmed ratio of actinide trihalide to actincide tetrahalide without reducing actinide trihalide to actinide metal. A fuel tube containing a sacrificial metal is also described

Classes IPC  ?

  • G21C 3/54 - Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes
  • G21C 3/16 - Détails de structure à l'intérieur de l'enveloppe
  • G21C 19/28 - Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteurDispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur
  • G21C 19/31 - Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteurDispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur avec purification continue du matériau fluent en circulation, p. ex. par extraction des produits de fission spécialement adaptés pour des liquides pour des métaux fondus

9.

A PRACTICAL MOLTEN SALT FISSION REACTOR

      
Numéro de document 02902046
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-02-19
Date de disponibilité au public 2014-08-28
Date d'octroi 2018-06-26
Propriétaire SCOTT, IAN RICHARD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Scott, Ian Richard

Abrégé

A nuclear fission reactor comprising a core, a pool of coolant liquid, and a heat exchanger. The core comprises an array of hollow tubes which contain molten salts of fissile isotopes. The tube array is at least partly immersed in the pool of coolant liquid. The tube array comprises a critical region, where the density of the fissile isotopes during operation of the reactor is sufficient to cause a self-sustaining fission reaction. Heat transfer from the molten salts of fissile isotopes to the tubes is achieved by any one or more of natural convection of the molten salts, mechanical stirring of the molten salts, and oscillating fuel salt flow within the tubes. The molten salts of fissile isotopes are contained entirely within the tubes during operation of the reactor.

Classes IPC  ?

  • G21C 1/22 - Réacteurs hétérogènes, c.-à-d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés utilisant du combustible liquide ou gazeux
  • G21C 3/24 - Éléments combustibles avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme fluide à l'intérieur d'une enveloppe non active
  • G21C 3/54 - Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes