一种采用了FAK废滤芯运输接收功能的废过滤器芯处理系统

    公开(公告)号:CN117174355A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311117458.0

    申请日:2023-08-31

    发明人: 张启伦

    摘要: 本发明提供了一种采用了FAK废滤芯运输接收功能的废过滤器芯处理系统,用于对KPF放射性废液处理系统的废过滤器芯以及FAK乏燃料水冷却和净化系统的废过滤器芯进行处理,包括废过滤器芯接收转运模块和水泥灌浆固定模块。本发明考虑了ALARA原则和传统安全性;系统结构紧凑,结构清晰;所有设备均采用最佳可用技术设计,废过滤器芯处理系统设备具有较高的自动化水平,采用全自动化设备以及远程操控,包括FAK和KPF废过滤器芯的接收、转运和灌浆,以及200L废物桶的灌浆;各装置都配备了必要的屏蔽,使操作人员和核电站其他公众人员的暴露剂量不超过允许限值10mSv/年;主体设备寿命均不低于40年,维护要求低,便于监测、试验、检修和维护。

    一种带有中和功能的浓缩液处理系统

    公开(公告)号:CN117012430A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310901563.7

    申请日:2023-07-21

    发明人: 张启伦 汪文军

    摘要: 本发明提供了一种带有中和功能的浓缩液处理系统,包括用于中和浓缩液的KPJ10子系统和用于减少浓缩液体积并干燥成固体的KPJ20子系统;KPJ10子系统包括浓缩液接收槽和浓缩液中和罐,浓缩液接收槽用于浓缩液接收和暂存的,通过测量中和罐内pH值,将硫酸注入浓缩液中和罐,中和氢氧化钠直至达到最终pH值,然后进行取样、计量测量处理;由于浓缩液中含有低浓度高锰酸根,需首先取样检测并添加一定量的亚硫酸钠进行中和;KPJ20子系统包括对中和后的浓缩液进行干燥的桶内干燥器。本发明系统布置紧凑,工艺流程清晰;设备均采用最佳可用技术设计;主体设备设计寿命均不低于40年,维护要求低,便于监测、试验、检修和维护。

    一种应用于带有Na+的无机放射性废水处理装置及方法

    公开(公告)号:CN112216416B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202011180335.8

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: G21F9/04 G21F9/20 G21F9/12

    摘要: 本发明公开了一种应用于带有Na+的无机放射性废水处理装置,包括:卷式膜分离器、板式膜分离器,板式膜分离器包括屏蔽壳体、第二孔板、第一孔板、左封头以及右封头。本发明提供了一种应用于带有Na+的无机放射性废水处理装置,该装置包括卷式膜分离器、板式膜分离器,其中,板式膜分离器包括屏蔽壳体、第二孔板、第一孔板、左封头以及右封头,在屏蔽壳体内设计多个杂化膜隔板,并且采用多流程折返形式的,使得带有Na+的无机放射性废水在板式膜分离器内的停留时间增加,从而大幅提升板式膜分离器的处理能力,最大限度简化了板式膜分离器的内部结构,节省了板式膜分离器制作成本。

    一种放射性废树脂屏蔽运输装置及方法

    公开(公告)号:CN112289474B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011179728.7

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明公开了一种放射性废树脂屏蔽运输装置,包括废树脂运输槽车、容器储罐、屏蔽外罐、控制面板、循环泵、进液管、连接箱,还包括,真空系统,真空系统包括第二真空泵、真空泵入口气动阀、真空泵再循环气动阀、第一气管、第二气管以及空压机,真空泵入口气动阀通过第一气管与容器储罐连通,第二真空泵分别与真空泵入口气动阀、第二气管连通,第二气管与连接箱内的气管接头连接,真空泵再循环气动阀分别与第一气管、第二气管连通,第二真空泵、空压机分别与控制面板电连接。本发明还公开了一种放射性废树脂屏蔽运输方法,采用负压原理对废树脂进行转运,通过一系列的转运流程,实现核电站厂区内的放射性废树脂安全转运。

    用于核废料物料分离的酸吸收塔
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114247280A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111485414.4

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明提供了一种用于核废料物料分离的酸吸收塔,包括塔体以及安装在塔体内的填料和喷淋器;所述塔体内的下部设有贮液槽和进气口,所述塔体内的上部设有排气口,所述贮液槽用于存放中和液;所述喷淋器用于将中和液喷射至填料上;所述填料设置于贮液槽上部,所述填料呈板形且内设流道,所述流道用于连接外部冷却管。本发明通过在填料内设置流道,流道中通冷却液,冷却液吸收塔体内热量,并将热量输送至其他有热量需求的地方使用,一方面实现了热量的回收利用,减少热量浪费;另一方面可以防止塔体内温度过高,加速了设备的腐蚀与损耗,影响设备寿命。

    一种稳定放射性核素的废树脂处理方法

    公开(公告)号:CN110797132B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911010373.6

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: G21F9/30 G21F9/10

    摘要: 本发明公开了一种稳定放射性核素的废树脂处理方法,包括废树脂初步降解,化学螯合剂稳定化以及聚酯固化。所述的废树脂的初步降解首先用二氯甲烷对树脂进行预处理,得到疏松多孔的结构,然后用氢氧化钠(NaOH)的微波辅助降解废树脂;所述的化学螯合剂稳定化即将废树脂中的放射性核素通过添加螯合剂的形式,使其形成稳定的螯合物,化学螯合剂作为稳定剂对核素起固定作用;所述的聚酯固化包括红泥(RM)、微粉化粘土和聚酯。相对于现有技术,本发明将废树脂初步处理后将放射性核素稳固化的处理方式,固化配方简单,操作方便,安全可靠,且固化配方实用性强,抗压强度高,具有很高的抗渗性,且耐高温。

    核废物焚烧处理的废气处理设备

    公开(公告)号:CN110314476B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910615254.7

    申请日:2019-07-09

    IPC分类号: B01D50/00 F23J15/06 G21F9/02

    摘要: 本发明提供了一种核废物焚烧处理的废气处理设备,包括:混合降温器,用于将核废料焚烧处理后的废气与新鲜空气混合,从而降低废气温度;双管气体冷却器,与混合降温器连接,用于采用新鲜空气对废气进一步降温处理;反向喷射洗涤器,与双管气体冷却器连接,对废气反向喷射洗涤液,去除废气中的灰尘颗粒;过滤器选择装置,与反向喷射洗涤器连接;第一颗粒过滤器,与过滤器选择装置连接;第二颗粒过滤器,与过滤器选择装置连接;过滤器选择装置用于当第一颗粒过滤器的内部压降大于预设值时将废气通往到第二颗粒过滤器。

    一种放射性废物储存装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112599272A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011527372.1

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: G21F5/08 G21F5/12 G21F5/06

    摘要: 一种放射性废物储存装置,本申请放射性废物储存装置为一种六边形带减功能的双重防护储存装置;装置主要包括铅制外筒、减震弹簧、减震板、铅制容器、带固定螺栓盖子和盖子把手,通过设计正六边形的铅制容器装置放射性废物,采用带固定螺栓盖子将其封闭,盖子上设置便于抓取的把手,外部设置带减震功能的铅制外筒来实现对放射性废物的储存和多层防,装置采用正六边形设计其结构稳定、堆放受力均匀、空间利用率高,减震装置能避免容器在运输过程磕碰,防止容器出现破裂泄漏问题,有效防止放射性废物对人员环境的损害。

    一种带有平衡装置的动力机械手

    公开(公告)号:CN112223264A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011076371.X

    申请日:2020-10-10

    发明人: 郑继龙 冯丽华

    IPC分类号: B25J9/00 B25J19/00

    摘要: 本发明公开了一种带有平衡装置的动力机械手,包括底座、锁死机构、第一平衡机构和第二平衡机构,所述锁死机构设置在转架的左侧和套架的下侧,所述移动架的右侧转动连接有承载架,所述第一平衡机构设置在竖板的内部和横板的内部,所述第二平衡机构与第一平衡机构的右侧相连接。该带有平衡装置的动力机械手,第二压缩弹簧在抓料器左右移动的过程中起到缓冲的作用,横板内的第一压缩弹簧在抓料器前后移动的过程中起到缓冲的作用,竖板内的第一压缩弹簧在抓料器在上下移动的过程中起到缓冲的作用,防止抓料器因位置骤变而损坏,搭配使用转环、第一压缩弹簧、齿条和齿轮可达到复位的效果,使抓料器移动起来更加平衡。

    用于提高核电站放射性废滤芯处理的压实机减容比的方法

    公开(公告)号:CN110415855B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910614759.1

    申请日:2019-07-09

    IPC分类号: G21F9/36

    摘要: 本发明提供了一种用于提高核电站放射性废滤芯处理的压实机减容比的方法,包括:S1确定废滤芯的放置到存储桶的位置;S2放置最底层的废滤芯;S3往存储桶内放置一圈废滤芯,放置完后采用膨胀装置向桶壁将放置的废滤芯进行挤压;S4挤压后获取剩余空间的直径,根据剩余空间的直径确定可放置在下一圈的废滤芯的直径及废滤芯的数量;S5重复S3至S4操作,直至可放置废滤芯的数量为1;S6重复S3至S5放置上一层的废滤芯,直至将最上层的废滤芯放置进存储桶。本用于提高核电站放射性废滤芯处理的压实机减容比的方法优化了废滤芯的排布,并且通过膨胀装置实现尽可能多放进废滤芯,从而达到有效利用存储桶内的空间,进而提高压实机压缩后的减容比。