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公开(公告)号:CN115745271A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211474496.7
申请日:2022-11-23
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/72 , C02F1/44 , C02F1/42 , C02F1/64 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明核电厂化学去污废液处理系统和方法涉及一种用于核废液处理的系统和方法。其目的是为了提供一种能够解决主处理单元污堵及中毒避免二次放射性废液产生的核电厂化学去污废液处理系统及方法。本发明核电厂化学去污废液处理系统包括预处理单元、固定单元和深度净化单元,预处理单元包括相连接的除铁装置和有机物去除装置;固定单元设置有离子交换床,深度净化单元包括相连接的反渗透装置和精处理膜堆。本发明根据废液情况设置准确的处理工艺,防止主处理单元的污堵及“中毒”,减少了主处理单元的运行及维护成本;本发明中没有二次放射性废液产生;其中树脂、膜元件、滤芯等均可采用电厂原有固废处理工艺进行处理。
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公开(公告)号:CN110902974A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911314413.6
申请日:2019-12-19
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种污水深度净化提升水质处理系统及方法,其中处理系统包括氧化反应塔和还原反应塔,氧化反应塔上设有第一进水口、进气口、第一出水口和第一出气口,第一进水口连通污水,进气口连通臭氧氧化剂,还原反应塔上设有第二进水口、第二出水口和第二出气口,第二进水口与第一出水口连接,第二进水口连通碳源。其中处理方法包括如下步骤:将污水和臭氧氧化剂通入到氧化反应塔中发生氧化反应,接着将污水通入到还原反应塔中,同时将碳源加入到还原反应塔中使污水发生还原反应。其目的是为了提供一种污水深度净化提升水质处理系统及方法,用以解决污水处理厂面临的水质提标改造过程中所遇到的出水水质指标中COD和总氮超标的问题。
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公开(公告)号:CN109243658A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811085426.6
申请日:2018-09-18
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种二次放射性洗消废液的处理系统及处理方法,该系统包括依次连接的进水池、水泵、自清洗过滤器、微滤设备、活性炭吸附床、Cs吸附床及出水池;该方法包括:步骤1,令洗消废液通过自清洗过滤器和微滤设备,以滤除二次放射性洗消废液中的大颗粒悬浮物;步骤2,再将洗消废液通入活性炭吸附床,以去除洗消试剂;步骤3,再将洗消废液通入Cs吸附床,以去除Cs离子;步骤4,在Cs吸附床失效时或废液核素组分较为复杂时,将废液通入离子交换床,进行深度净化。本发明能够有效降低洗消废液中放射性物质的放射性活度浓度,具有处理效果好、人员辐射剂量低、全自动控制等突出优点,使洗消废液达到市政排放要求。
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公开(公告)号:CN110180396B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910466949.3
申请日:2019-05-31
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 岭东核电有限公司 , 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 , 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: B01D65/02
摘要: 本发明涉及一种用于膜分离装置的清洗设备,膜分离装置包括第一膜组件和第二膜组件,清洗设备包括储液箱、第一电磁阀、第二电磁阀及控制器。储液箱用于储存清洗介质,储液箱具有出液口和进液口,且出液口分别与第一膜组件的进液端及第二膜组件的进液端连通,进液口分别与第一膜组件的出液端及第二膜组件的出液端连通;控制器分别与第一电磁阀和第二电磁阀电连接。控制器先控制第一电磁阀开启,第二电磁阀关闭,对第一膜组件进行清洗,清洗结束之后再通过控制器控制第一电磁阀关闭,第二电磁阀开启,对第二膜组件进行清洗。无需人工对膜分离装置进行清洗,避免了残留在膜分离装置上的放射性物质对清洗人员的辐射威胁,且降低了人工成本。
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公开(公告)号:CN109264930A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811258932.0
申请日:2018-10-26
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明提供了一种智能村镇污水处理设备,包括:在箱体内依次设置连通的生物选择池、缺氧池、好氧池、膜池以及设备控制间;其中,在生物选择池中设置吊篮格栅;在缺氧池中设置搅拌机;在好氧池中设置曝气装置;在膜池中设置膜堆;在设备控制间中设置气动隔膜泵、加药桶,以及分别与电气控制装置连接的紫外杀菌器、风机、计量泵、电磁阀以及气动真空泵,气动隔膜泵的入口与设于膜堆下部的污泥管相连接,气动隔膜泵的出口与缺氧池相连接,气动隔膜泵的进气口与风机连接;计量泵的入口通过管路与加药桶内部连接,计量泵的出口通过管路与膜堆相连接;紫外杀菌器的入口与膜堆的出口相连接,紫外杀菌器的出口连接电磁阀的一端;气动真空泵连接真空管。
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公开(公告)号:CN108919771A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811097319.5
申请日:2018-09-18
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: G05B19/418
CPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了水处理设备数据采集与云传输智能控制的管理系统,该管理系统包括PLC控制器、适配器、云平台服务器及查看终端,PLC控制器与适配器通讯连接,适配器与云平台服务器通讯连接,云平台服务器与查看终端通讯连接;PLC控制器,用于读取水处理设备的相关信息;适配器,用于将PLC控制器已读取的信息转发至云平台服务器;云平台服务器,用于对获取的数据进行处理,以得到处理结果数据;查看终端,用于展示处理结果数据。本发明将水处理设备与物联网系统相结合,并通过采集水处理设备的相关信息,能够准确地实现设备与制造商之间、设备与终端用户之间的信息共享,以最终实现水处理设备的运行管理、参数管理、水质统计、故障排除等智能控制功能。
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公开(公告)号:CN110860208A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911315025.X
申请日:2019-12-19
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种硝酸铀酰溶液的浓缩系统及方法,其中浓缩系统包括热水箱、冷水箱和温差驱动设备,温差驱动设备通过疏水性多孔膜分隔为热腔室和冷腔室,热水箱通过热水管线与热腔室连接形成热水循环,冷水箱通过冷水管线与冷腔室连接形成冷水循环,冷腔室上连接有负压管线,负压管线上设有真空泵,冷腔室通过排水管与产水箱连接。其中浓缩方法包括如下步骤:将硝酸铀酰溶液注入热水箱并加热,在冷腔室制造负压,向冷水箱中注入循环冷却水对蒸气进行降温,使其冷凝后流入产水箱。其目的是为了提供一种硝酸铀酰溶液的浓缩系统及方法,其能够有效地将硝酸铀酰溶液浓缩至400g/L以上,能耗更低,操作压力更低。
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公开(公告)号:CN109264828A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811358039.5
申请日:2018-11-15
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: C02F1/44 , C02F101/20 , C02F103/10
摘要: 本发明提供了一种膜技术分离浓缩硝酸体系下铀酰离子的处理系统及方法,其中系统包括:进水箱1;第一高压泵2;一段纳滤膜组3,一段纳滤膜组3;第一缓冲水箱4;第二高压泵5;一级反渗透膜组6;第二缓冲水箱7;第三高压泵8;二段纳滤膜组9。通过本发明提供的膜技术分离浓缩硝酸体系下铀酰离子的处理系统及方法,利用纳滤膜较低的截留效率,使部分铀酰离子透过膜材料,增加产水侧的浓度,使分离膜的进水侧和产水侧的浓度差降低,进而降低膜两侧的渗透压差,达到降低操作压力的目标;然后利用反渗透膜较高的截留效率,提高含铀废液中铀酰离子的去除效率,使其满足处理要求。
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公开(公告)号:CN112340884A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011229167.7
申请日:2020-11-06
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
摘要: 本发明属于放射性废水处理技术领域,公开了一种用于核电厂TEU系统的新型放射性废液处理系统及方法,系统包括依次连通的原水箱,活性炭过滤器、超滤装置、离子交换床、反渗透给水箱、保安过滤器、反渗透装置、CEDI‑NP膜堆;超滤装置包括第一出水口和第二出水口,第一出水口与离子交换床连通,第二出水口与原水箱连通,反渗透给水箱包括第一进水口和第二进水口,第一进水口与离子交换床连通,第二进水口与反渗透装置连通;反渗透装置包括第三出水口和第四出水口,第三出水口用于与原水箱、反渗透给水箱连通,第四出水口与原水箱、CEDI‑NP膜堆连通,CEDI‑NP膜堆包括第五出水口和第六出水口,第五出水口与反渗透给水箱连通,第六出水口用于向外排水。可以有效的去除核电厂中低放废液的核素。
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公开(公告)号:CN110853791A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911315158.7
申请日:2019-12-19
申请人: 北京清核朝华科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种电驱膜处理高浓盐放射性废液系统及方法,其中系统包括浓水箱、淡水箱和电驱膜设备,浓水箱通过浓水管线与电驱膜设备连接形成浓水循环,淡水箱通过淡水管线与电驱膜设备连接形成淡水循环,浓水箱通过极水管线与电驱膜设备连接形成极水循环。其中方法包括如下步骤:将废液分别泵入浓水箱和淡水箱,使淡水箱中的废液在淡水箱与淡水室之间形成淡水循环,使浓水箱中的废液在浓水箱与浓水室和极水室之间分别形成浓水循环和极水循环,使所述电驱膜设备开始工作,直至废液被处理至目标水平。其目的是为了提供一种电驱膜处理高浓盐放射性废液系统及方法,其能够有效避免极水的污染,从而能够避免产生二次放射性废液。
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