一种固化剂、制备方法及可燃技术废物的处理方法

    公开(公告)号:CN113773020A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111108769.1

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种固化剂,包括如下质量份的各组分:聚合硼酸盐溶液40份‑45份、水泥20份‑25份、石灰石8份‑10份、粘土8份‑10份、氢氧化钠5份‑8份、硝酸镁3份‑5份、硫酸钠3份‑5份。聚合硼酸盐呈链式结构,避免了硼酸对水泥缓凝的影响,同时利用聚合硼酸盐和水泥水化形成的网络框架结构,聚合硼酸盐的链式结构对水泥水化过程产生的网络结构进行支撑,可成为包容可燃技术废物焚烧灰的固化剂,固化体的抗压强度、对废物包容率、抗浸出性、抗冻融性等均优于现有固化技术。还提供了制备方法及可燃技术废物的处理方法,实现一个工艺过程对两种废物的联合处理,提高处理效率,降低处理成本、废物产生量。

    一种无衬底超薄镍-63放射源的制备方法

    公开(公告)号:CN113436775A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110700586.2

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种无衬底超薄镍‑63放射源的制备方法,包括以下步骤:S1、将电沉积液中的镍金属离子沉积在铜衬底的一侧形成镍层;S2、在镍层上覆一层有机膜,即在镍层的两个对称面上分别为铜衬底和有机膜;S3、将步骤S2制备的镍‑63放射源浸没在衬底去除溶液中去除铜衬底;S4、去除步骤S3制备的无衬底镍‑63放射源上的有机膜,获得无衬底超薄镍‑63放射源。本发明制备得到无衬底超薄镍‑63放射源为双面放射源,厚度小于2μm,表面平整,无褶皱和破损,镍层致密均匀,有金属光泽;本发明工艺简便,操作简单,电沉积率大于90%。

    用于热室内可剥离膜去污的剥膜工装及工艺

    公开(公告)号:CN111554427A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010418694.6

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了热室内可剥离膜去污的剥膜工装及工艺,该去污工艺包括以下步骤:S1、布置剥膜工装:将4个支撑组件对应布置在热室的4个墙角,然后在2个矩形框体之间安装水平连杆,填充成膜吸附网;S2、采用喷涂装置将可剥离去污剂喷涂在热室的墙面;S3、成膜后,采用机械手剥离可剥离膜。本发明所述工装能够实现成膜吸附网热室四周墙面、四周拐角、底面紧密贴合,能够实现完整去污、没有死角;当喷涂可剥离去污剂后,成膜吸附网与热室的墙面紧贴,成膜吸附网与可剥离去污剂成为一体,成膜吸附网能够结合可剥离去污剂将成膜吸附网的污染物粘接起来并可以回取,即通过设置成膜吸附网,提高了成膜的完整性,提高去污效果,且利于后期的剥膜处理。

    一种放射性含硼废液浓缩装置

    公开(公告)号:CN111312423A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010102311.4

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种放射性含硼废液浓缩装置,包括罐体,还包括设置在罐体内的搅拌桨叶及加热装置,所述加热装置为盘管,还包括用于为盘管导入吸热介质和放热介质的介质输入管,所述介质输入管的输出端与盘管的入口端相接,还包括三通管,所述介质输入管与三通管的其中一个管口相接;还包括截断阀,所述截断阀与三通管另外两个管口中的任意一个相接;还包括测温装置,所述测温装置用于测量待引入介质输入管的吸热介质的温度。本浓缩装置的结构设计可有效提升对含硼废液的蒸发深度,实现进一步浓缩含硼废液,方便后续对浓缩后含硼废液进行暂存、处理等。

    一种含有载体氯化镥-177溶液的制备系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828020A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911148992.1

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种含有载体氯化镥-177溶液的制备系统及其制备方法。所述制备系统包括屏蔽工作箱,所述屏蔽工作箱内设置有清洗装置、破碎装置、三口溶解瓶、加热装置、储存容器、废液瓶和真空泵,所述清洗装置、废液瓶和真空泵依次通过橡胶管和阀门连通;所述破碎装置、三口溶解瓶和储存容器依次通过橡胶管和阀门连通,所述三口溶解瓶配合设置有加热装置;所述三口溶解瓶、废液瓶和真空泵依次通过橡胶管和阀门连通。本发明在屏蔽工作箱内实现对石英靶管进行清洗、破碎、溶解和浓缩,不仅有效减少了制备时间,且浓缩后的氯化镥-177溶液具有较高浓度,减少溶液分装、运输所需资源,降低生产成本。

    用于低中水平放射性杂物的水泥固定砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN106542778B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201611030225.7

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明公开的是用于低中水平放射性杂物的水泥固定砂浆及其制备方法,解决了现有技术中的水泥砂浆性能极难满足现行标准EJ1186‑2005的问题。本发明的水泥固定砂浆包括水、灰料、砂、添加剂,所述灰料包括质量百分比为6%~12%的粉煤灰、3%~10%的硅灰和剩余量的水泥;所述水与灰料的质量比值为0.25~0.3,所述砂与灰料的质量比值为0.2~0.4,所述添加剂为灰料质量的0.4%~1.25%。本发明制成的水泥砂浆平均抗压强度均大于70MPa、流动度大于400mm、抗渗性远低于2500C,符合现行标准EJ1186‑2005的要求,且试验原材料廉价、易得,经济性较强,非常适合推广应用。

    一种放射性碘‑125的制备方法和连续循环回路装置

    公开(公告)号:CN106898406A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710113064.6

    申请日:2017-02-28

    CPC classification number: G21G1/02

    Abstract: 本发明公开了一种放射性碘‑125的制备方法,将氙气循环流经反应堆活性区辐照、流经反应堆活性区外吸附再循环进入反应堆活性区辐照的连续循环生产过程,碘吸附器得到的吸附产物经脱附得放射性碘‑125。本工艺由贯穿堆内外的连续循环气体回路装置,包括依次相连形成一个闭合回路系统的辐照装置、热交换装置、碘吸附器、气体循环泵、氙气瓶、真空泵和高效除碘过滤器,氙气瓶的输出端和循环主回路管道相连。本发明所述碘吸附器对气态单质碘具有优秀的吸附效果,可完全定量吸附,回路氙气中的放射性碘‑125一经捕集就不再参与回路循环,不会进一步生成碘‑126杂质,碘‑126杂质含量被减小到极低的程度,实现了氙气的直接重复利用,提高了碘‑125的质量和生产效率。

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