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公开(公告)号:CN114093547B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111368493.0
申请日:2021-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了单晶硅装取平台及装硅、取硅方法,所述晶硅装取平台包括升降装置、硅桶、转运桶和装取装置;所述装取装置包括支承板、导向桶、定位块和横向滑移机构;所述支承板安装在升降装置的传动机构上;通过升降装置实现装取装置的升降;所述转运桶和硅桶均能放入导向桶内,所述硅桶的外径小于转运桶的内径,通过转运桶和硅桶,以及装取装置的相互配合,能够实现将无放射性的转运桶内单晶硅装入放射性硅桶内,也能实现将带放射性的硅桶内单晶硅装入无放射性转运桶内。本发明解决了单晶硅装入硅桶和辐照后从硅桶中取出过程操作人员劳动强度大、受剂量高的问题。
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公开(公告)号:CN117593860A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311545054.1
申请日:2023-11-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种软硬同步互联式综合报警装置,包括硬光字牌报警系统和软光字牌报警系统;所述硬光字牌报警系统包括复合逻辑控制器、硬光字牌和报警音响;所述软光字牌报警系统包括数字控制器、通讯/隔离单元和上位机,所述数字控制器采集信号并在所述上位机中通过软件组态为软光字牌;所述硬光字牌报警系统与所述软光字牌报警系统之间通讯连接,并通过所述通讯/隔离单元实现报警状态的互通。通过硬光字牌报警系统实现某些重要信号的报警显示,满足系统稳定性的要求,软光字牌报警系统实现其他信号的显示,提高系统可扩展性,降低系统成本,将软、硬光字牌报警系统可靠互联,保证软、硬光字牌和音响同步报警,满足特殊场合的报警需求。
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公开(公告)号:CN115741058A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211334007.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核工程设备技术领域,具体涉及一种裙边螺母水下夹持工具,包括:抓头,一端设置有多个能够开合的夹指,在多个所述夹指闭合的情况下能够包覆裙边螺母;连接杆,为中空的杆状零件,一端与所述抓头远离所述夹指的一端;驱动芯杆,插设在所述连接杆内,且能够沿所述连接杆的长度方向移动;约束套,套设在多个所述夹指外,且与所述驱动芯杆相连;其中,在所述驱动芯杆带动所述约束套向远离所述抓头的方向移动的情况下,多个所述夹指在弹力的作用下张开。本发明能够完全包覆被拆解的裙边螺母的六角边,拆解过程中不会破坏裙边螺母结构的完整性,实现裙边螺母水下安全拆解分离。
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公开(公告)号:CN115540809A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211293613.X
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01B21/20 , G01B21/10 , G21C17/017
Abstract: 本发明涉及核工业检测技术领域,具体涉及一种放射性管材圆度误差水下测量装置及方法,测量装置包括:导向柱,中部同轴设置有测量通孔,所述测量通孔能够供被测考验管穿过;旋转驱动器,与所述导向柱传动连接,用于驱动所述导向柱沿自身轴线转动;密封罩,密封罩设在所述旋转驱动器外;位移传感器,位于所述导向柱的上方,用于测量所述导向柱相对于被测考验管转动时被测考验管侧壁相对于导向柱侧壁的位移,能够实现在水下对单根辐照考验管件任意位置的直径数据进行测量,并输出相应的圆度误差,从而实现对辐照考验管件实现水下远距离精确测量圆度误差。测量方法基于前述的测量系统。
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公开(公告)号:CN114197057A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111542340.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种单晶硅中子辐照系统及工艺,辐照系统包括单晶硅装备间、硅水池和堆厅,所述堆厅内布置有堆芯,所述堆芯内设置有单晶硅辐照孔道;还包括单晶硅装取平台、硅水池自动对中吊车、移动车和堆厅自动对中吊车。本发明所述单晶硅装取平台能够实现单晶硅在转运桶和硅桶之间切换,同时硅水池自动对中吊车、移动车和堆厅自动对中吊车能够实现将转运桶或硅桶吊装至指定位置;本发明解决了单晶硅辐照过程中操作人员劳动强度大、受到的辐射剂量大和单晶硅破损率高的难题,该工艺流程中操作人员起到辅助作用,自动化设备按照规划行为进行操作,而且该工艺高效、安全、可靠。
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公开(公告)号:CN108648846B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810494127.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Inventor: 郑超雄 , 刘省勇 , 谢小明 , 陈军 , 刘荣 , 张士朋 , 张文利 , 陈军琦 , 罗文广 , 杨旭东 , 廖佳涛 , 偶建磊 , 赵登山 , 王登辉 , 郭振武 , 孙新峰 , 李琪
Abstract: 本发明涉及百万千瓦级核电站核辅助冷却水领域,提供了一种用于乏燃料水池扩容的水上洗吹装置及水上洗吹方法,包括环形管道、第一管道、第二管道以及喷嘴组件,第一管道和第二管道均与环形管道连通,通过将液体或气体由第一管道输送至所述环形管道内,液体或气体将在压力作用下经由环形管道进入竖直向下延伸设置的第二管道,进而通过设置在第二管道上的喷嘴组件向外喷射,以实现冲洗和吹除积水的目的;该装置集水上冲洗与积水吹除功能于一体,不仅能够有效地对旧格架进行冲洗以降低其放射性,同时可使得冲洗后的格架被快速晾干,大大提高了乏燃料水池扩容效率,且结构简单易操作,制造成本较低;水上洗吹方法操作流程简便,工作效率高。
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公开(公告)号:CN108682462B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810494035.3
申请日:2018-05-22
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Inventor: 张士朋 , 费瑞银 , 刘省勇 , 罗文广 , 陈海岳 , 陈政文 , 张文利 , 陈军琦 , 谢小明 , 廖佳涛 , 偶建磊 , 赵登山 , 郭振武 , 孙新峰 , 李琪 , 陈秋炀
Abstract: 本发明属于百万千瓦级核电站核辅助冷却水的技术领域,公开了百万千瓦级核电厂乏燃料水池池底不平整度测量及调平工艺。该工艺包括池底清扫,采用清扫装置对乏燃料水池的底部进行清扫;其次是不平整度测量,使用乏燃料水池吊装装置将导向装置放置于池底指定位置处,将长杆测量装置插入导向装置中,该长杆测量装置安装有用于监测乏燃料水池底部的平整度的水准仪;最后根据平整度对底部调整装置的支腿高度进行调整,调整后将底部调整装置和格架组装,并吊装入乏燃料水池内。通过本发明提供的不平整度测量及调平工艺,从而实现了对池底的平整度进行测量及调平,为后续新格架替换旧格架提供了保证。
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公开(公告)号:CN108657805B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810493785.9
申请日:2018-05-22
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种乏燃料水池扩容用旧格架吊装装置,包括用于与旧格架底板的吊装孔相配合的抓取组件、用于安装抓取组件的吊装横梁、以及用于驱动吊装横梁移动的驱动装置;抓取组件包括与吊装横梁固定连接且为中空状的吊装杆、设于吊装杆远离吊装横梁一端的抓取安装板、设于抓取安装板的至少一个抓取机构、以及设于吊装杆的内部且用于驱动抓取机构完成抓取动作的抓取驱动机构。抓取组件中的吊装杆伸入格栅内部,抓取机构处于松开状态,当抓取机构贯穿吊装孔后,抓取机构将旧格架的底部夹持住;随后抓取有旧格架的抓取组件向上运动将旧格架带离乏燃料水池,进而实现旧格架在拆除过程中从乏燃料水池中将旧格架吊出。
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公开(公告)号:CN101440687B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200810147955.4
申请日:2008-12-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: E06B5/12
Abstract: 本发明属于一种密封门,具体是一种闸板式气密门。本发明由门板构件、门框构件、提升开合机构和定位导向机构组成。上门框和门为可拆式,采用螺栓与左右门框连接,通过设置提升开合机构和定位导向机构,使门能自动找正,自动定位,实现了门板的无阻力开启和关闭,并且使提升开合机构中的汽缸推力完全转换为门板的密封压力,达到了完全隔离门前后空间的目的,有效地实现了门前、门后两个空间的有效隔离。
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公开(公告)号:CN101440687A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810147955.4
申请日:2008-12-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: E06B5/12
Abstract: 本发明属于一种密封门,具体是一种闸板式气密门。本发明由门板构件、门框构件、提升开合机构和定位导向机构组成。上门框和门为可拆式,采用螺栓与左右门框连接,通过设置提升开合机构和定位导向机构,使门能自动找正,自动定位,实现了门板的无阻力开启和关闭,并且使提升开合机构中的汽缸推力完全转换为门板的密封压力,达到了完全隔离门前后空间的目的,有效地实现了门前、门后两个空间的有效隔离。
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