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公开(公告)号:CN110838380A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911168428.6
申请日:2019-11-25
Applicant: 成都天保节能环保工程有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21F9/28
Abstract: 本发明公开了一种核用蒸汽重整控制系统,包括动力分配柜和DCS控制柜;DCS控制柜分别与安全设备控制柜和安全设备及仪表信号连接;DCS控制柜通过RJ45接口与PC端信号连接;DCS控制柜、PC端、安全设备控制柜和安全设备及仪表均与不间断电源供电柜电连接;动力分配柜输入端与市电连接,其输出端分别与市电供电柜、不间断电源供电柜和UPS电源连接;UPS电源与电池组电连接;市电供电柜与非安全设备电连接;DCS控制柜内置两块CPU;与动力分配柜连接的市电至少包括两个不同的变电所进行供电;DCS控制柜分别与进料系统、蒸汽供应系统、蒸汽重整系统、全氧化系统和尾气处理系统中的设备和仪器电连接。
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公开(公告)号:CN110748799A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911166966.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 成都天保节能环保工程有限公司 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽重整装置冷凝液收集再利用系统及其工艺方法,包括流化床;流化床进气端依次与蒸汽过热器和储水罐连通,流化床出气端依次与旋风分离器、高温过滤器、全氧化炉、喷淋塔和烟囱连通;流化床底部、以及高温过滤器底部均通过管道与冷凝液收集灌连通;冷凝液收集灌和喷淋塔均与喷淋液储罐连通,喷淋液储罐底部通过管道与污水处理中心连通;蒸汽过热器与流化床之间的管道上设置第一U型沉水段,旋风分离器和高温过滤器之间的管道上设置第二U型沉水段,高温过滤器和全氧化炉之间的管道上设置第三U型沉水段;所述第一U型沉水段、第二U型沉水段和第三U型沉水段均与冷凝液收集灌连通;所述冷凝液收集灌内安装液位传感器。
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公开(公告)号:CN110160948A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910505811.X
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了聚变堆第一壁结构材料温度及中子场辐照环境模拟器,解决了现有技术中还没有一种装置能够模拟聚变堆反应堆第一壁温度及中子场辐照环境来实现对聚变堆材料宏观样品的辐照的问题。本发明为套管型结构,该套管型结构由内至外顺次为辐照管、转换靶管和外套管;设辐照管、转换靶管和外套管上相同一侧的一端为底端,另一侧的一端则为顶端;该辐照管和外套管的底端封口,辐照管的顶端设置有进气管和出气管,转换靶管与外套管形成的间隙内设置进水管和出水管;转换靶管包括由6LID中子转换材料构成的芯体。本发明能够实现聚变反应堆第一壁结构材料温度及中子场辐照环境模拟。
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公开(公告)号:CN119952301A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510442497.0
申请日:2025-04-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B23K26/38 , B23K26/046 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及核处理技术领域,具体涉及一种远距离激光切割头及其调焦方法,所述主筒体包括沿光路方向依次连接的准直筒和聚焦镜筒;聚焦镜部件设置在所述聚焦镜筒内;自动调焦模块与所述聚焦镜部件和所述主筒体连接,用于调节所述聚焦镜部件在所述主筒体内的位置;保护镜部件设置在所述主筒体内,且位于所述聚焦镜部件的入射光侧和出射光侧;冷却部件与所述主筒体连接,且对所述聚焦镜部件和/或所述保护镜部件进行冷却,本发明提出的针对远距离切割的专用激光切割头,设计了远距离激光头光路结构及其自动调焦结构,实现激光头距离工件长距离的情况下的切割作业,解决了现有激光头无法实现与工件距离过远无法作业的技术难题。
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公开(公告)号:CN110779028B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN201911166927.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 成都天保节能环保工程有限公司 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽重整装置的蒸汽供应及废气净化系统,包括流化床;流化床入口端依次与蒸汽过热器和蒸汽发生器连通,且在蒸汽过热器和流化床入口端的管道上依次设置排空阀、安全阀和调节阀;蒸汽发生器通过定量泵依次与储水罐和纯水设备连通;流化床出口端通过管道与旋风分离器连通;旋风分离器与高温过滤器连通;旋风分离器和高温过滤器均与废固收集器连通;高温过滤器依次与全氧化炉、喷淋塔和气液分离器连通;喷淋塔内设有用于进行碱洗的喷头;气液分离器依次与真空泵和烟囱连通。
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公开(公告)号:CN117665888A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311670772.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及辐射安全管理技术领域,具体涉及一种人员受照剂量管理系统及管理方法,管理系统包括:剂量管理模块;人员电子标签,与所述剂量管理模块通讯连接,用于与人员身份绑定;辐射剂量监测器,与所述人员电子标签一一对应,且所述辐射剂量监测器与所述剂量管理模块通讯连接;其中,辐射剂量监测器能够采集对应人员在采集放射性环境中的辐射剂量数据,且所述辐射剂量监测器能够存储所述辐射剂量数据、将所述辐射剂量数据反馈至所述剂量管理模块和能够在所述辐射剂量数据超出设定阈值时发出声光报警信号并给所述剂量管理模块发出报警信号,能够实现辐射安全监督人员对放射性工作人员放射性作业的“全过程”管理。管理方法基于前述的管理系统。
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公开(公告)号:CN115547534A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202210853388.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 梁毅 , 章航洲 , 赵光 , 林力 , 李文钰 , 熊扣红 , 李振臣 , 顾文露 , 张家衡 , 何子昂 , 胥潇 , 吴璇 , 张少伟 , 刘懋袤 , 高睿禧 , 沈恩伟 , 严佳兵 , 谢庆勇
Abstract: 本发明公开了一种放射性废油无机化处理方法及系统,处理方法,包括以下步骤:S1、预处理:将放射性废油过滤除固渣后加入矿化剂;S2、重整矿化:将经过步骤S1处理的废油在高温环境下加入催化剂和床料,废油经过气化、裂解、重整为小分子气体,废油中的核素在床料和矿化剂作用下被捕集,形成放射性矿化产物;S3、氧化:将步骤S2获得的小分子气体进行氧化处理,使可燃气体被氧化;S4、尾气净化。本发明不仅能够实现对放射性废油的无机化处理,且无需进行固化处理,解决了焚烧法、湿法氧化法需要进行固化处理的问题。
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公开(公告)号:CN112133466B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011007904.9
申请日:2020-09-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种放射性废树脂回取装置及方法,回取装置包括屏蔽罩,屏蔽罩安装在废树脂贮存槽罐上方,屏蔽罩内设置有搅拌泵、起升机构、上料泵和搅拌棒;起升机构用于控制搅拌泵、上料泵的升降,搅拌棒为中空结构,且所述搅拌棒的下端为开端,屏蔽罩的底部设置有用于穿过搅拌棒的通孔,搅拌棒通过废树脂贮存槽罐顶部的人孔插入废树脂贮存槽罐内;搅拌泵的入口伸入废树脂贮存槽罐内的废液层,搅拌泵的出口与搅拌棒连通;上料泵的入口伸入废树脂贮存槽罐内的树脂层,上料泵的出口与废树脂处理设施接收槽连通。本发明能够用于将槽罐内的废树脂导出,且密封性能好,能够避免废树脂导出过程中放射性物质外泄的问题。
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公开(公告)号:CN113707350A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110986737.5
申请日:2021-08-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21F7/005
Abstract: 本发明公开了一种放射性热室运输系统,包括热室A、热室B、运输车、无杆气缸、密封闸门、屏蔽机构、控制单元;热室A、热室B内均设有道钉轨道,无杆气缸设在热室A内,无杆气缸连接运输车,且无杆气缸位于道钉轨道的一侧并与道钉轨道平行设置,控制单元控制无杆气缸驱动运输车沿道钉轨道在热室A、热室B之间进行往复运动;密封闸门设在热室A、热室B的开口处、并密封热室A、热室B的开口,控制单元控制密封闸门的启闭;屏蔽机构设在热室A、热室B之间,运输车可穿过屏蔽机构,屏蔽机构上设有屏蔽块,控制单元与无杆气缸、密封闸门连接。本发明不会影响热室原有的密封性、屏蔽效果,自动控制,驱动组件结构简单占据空间小,安装维修方便。
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公开(公告)号:CN113552610A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110831588.5
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于阵列碲锌镉探测器的层析γ扫描装置及方法,层析γ扫描装置包括用于放置废物桶的废物桶旋转平台;废物桶旋转平台的两侧均设置有支撑架,每个支撑架上对应设置有升降机构,每个升降机构上对应设置有升降台,其中一个升降台上布置有多个第二准直器,每个第二准直器内对应设置有碲锌镉探测器,多个碲锌镉探测器的探测射线均穿过废物桶,多束射线均匀布置在废物桶的轴向半侧,另一个升降台上滑动设置有第一准直器,第一准直器能够在升降台上水平滑动,所述第一准直器内设置有透射源,所述透射源的γ射线与碲锌镉探测器的探测射线位于同一水平面。本发明解决了现有层析γ扫描装置体积大、需要附属制冷设备、检测效果低的问题。
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