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公开(公告)号:CN117053571A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310815692.4
申请日:2023-07-04
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种热室内乏燃料动态氧化挥发装置,包括:加热炉组件、反应室组件、传动组件及气路组件,反应室组件包括反应腔室及转动轴,反应腔室设置于加所述热炉组件内,转动轴设置于反应腔室的相对两侧,与加热炉组件转动配合,且从加热炉组件内延伸至加热炉组件外;传动组件位于加热炉组件外,并与转动轴连接,以通过转动轴驱动反应腔室在加热炉组件内转动;气路组件位于加热炉组件外,并与反应腔室连通,以向反应腔室内输送氧气及排出反应气体。本发明还涉及一种热室内乏燃料动态氧化挥发方法,采用本发明所述的热室内乏燃料动态氧化挥发装置及方法实现了包壳与粉末实时分离,增加了乏燃料的转化率,缩短了反应时间。
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公开(公告)号:CN112844246B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011452513.8
申请日:2020-12-12
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种适合热室应用的公斤级氧化铀粉末溶解系统及方法,该系统包括溶解罐和粉末罐,溶解罐与粉末罐之间设置卸料装置,在溶解罐内部设有吊篮,粉末罐内的氧化铀粉末通过卸料装置进入溶解罐的吊篮内,所述吊篮的侧壁和底部开有小孔,溶解罐上设有加酸口,酸液通过所述吊篮的小孔进入吊篮内部与氧化铀粉末逐渐接触,控制粉末溶解速度。溶解罐还设有蒸汽夹套、压力调整装置、鼓泡管等结构,通过控制溶解罐压力、温度、粉末与酸液的接触强度,确保溶解反应顺利进行以及铀、钚的全部回收。
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公开(公告)号:CN116110632A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211564225.0
申请日:2022-12-07
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G21F9/10
摘要: 本发明属于乏燃料后处理技术领域,具体涉及一种适用于放射性料液的絮凝装置,包括连接絮凝剂加料段和放射性料液加料段的絮凝池(27),所述絮凝池(27)用于将所述接絮凝剂加料段提供的絮凝剂和所述放射性料液加料段提供的放射性料液进行搅拌得到混合液。本发明考虑了在每一段管路,每一个部件在开停车状态下的压力状况,并通过设计可移动隔板实现槽体的冲洗,是一套安全,方便清洗与维修的适用于放射性料液的絮凝装置。
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公开(公告)号:CN112844246A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011452513.8
申请日:2020-12-12
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种适合热室应用的公斤级氧化铀粉末溶解系统及方法,该系统包括溶解罐和粉末罐,溶解罐与粉末罐之间设置卸料装置,在溶解罐内部设有吊篮,粉末罐内的氧化铀粉末通过卸料装置进入溶解罐的吊篮内,所述吊篮的侧壁和底部开有小孔,溶解罐上设有加酸口,酸液通过所述吊篮的小孔进入吊篮内部与氧化铀粉末逐渐接触,控制粉末溶解速度。溶解罐还设有蒸汽夹套、压力调整装置、鼓泡管等结构,通过控制溶解罐压力、温度、粉末与酸液的接触强度,确保溶解反应顺利进行以及铀、钚的全部回收。
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公开(公告)号:CN116130138A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211646885.3
申请日:2022-12-21
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G21F9/30
摘要: 本发明属于乏燃料后处理技术领域,具体涉及一种用于热室乏燃料氧化挥发的装置及方法,用于乏燃料的氧化挥发处理,其中的装置包括设置在热室内的密封的加热炉体(2)和设置在所述加热炉体(2)内的反应罐(3),所述加热炉体(2)能够在所述热室外进行远程控制;该装置结构简单,占地面积小,便于在热室内利用机械手进行操作,利用该装置及方法,可有效实现乏燃料的氧化及包壳与粉末的分离,极大方便了后续包壳与粉末的分析,对于推进氧化挥发相关研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115814489A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211563632.X
申请日:2022-12-07
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: B01D29/35 , B01D29/68 , C02F1/52 , C02F101/00
摘要: 本发明属于乏燃料后处理技术领域,具体涉及一种适用于放射性料液的脉冲反洗过滤装置,包括设有放射性料液储罐(1)的放射性料液进料段和设有反冲水储罐(2)的反冲洗水进料段,放射性料液进料段和反冲洗水进料段分别连接到絮凝池(3),放射性料液进料段能够通过放射性料液储罐(1)将絮凝池(3)中送来的放射性料液进行过滤后外送,反冲洗水进料段能够通过反冲水储罐(2)中的反冲洗水对放射性料液储罐(1)进行反冲洗操作。本发明的整套设备没有机械运动部件,设备不易损坏,可靠性高,方便清洗与维修,适合安装在放射性热室中。
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公开(公告)号:CN112844247B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011452522.7
申请日:2020-12-12
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种适合热室应用的克量级氧化铀粉末溶解系统及方法,该系统包括粉末溶解器、溶解器开盖工装、溶解加热装置、体积测量装置,其中,粉末溶解器包括内套筒和外套筒,溶解器开盖工装分别设置外套筒开盖位置、取内套筒位置、内套筒开盖位置,使用机械手在三个位置完成外套筒开关盖、取出内套筒以及内套筒开关盖操作,溶解加热装置的加热炉膛与粉末溶解器的外套筒相适配,实现对溶解液的加热,体积测量装置采用体积间接测量方式,通过测得溶解液的质量和密度,计算出溶解液的体积。本发明通过厚壁热室的主从机械手操作,完成微量氧化铀粉末的溶解,氧化铀粉末溶解彻底且纯净无沾污,体积测量精确,制备的溶解液满足了后续的分析要求。
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公开(公告)号:CN118471570A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410627292.5
申请日:2024-05-20
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明的实施例涉及放射性料液中含悬浮杂质的絮凝技术领域,具体涉及一种除去硝酸铀酰溶液中不溶杂质的装置,该装置包括:絮凝剂生成器、除去杂质反应器以及回收器。絮凝剂生成器、除去杂质反应器以及回收器流体连通,絮凝剂生成器设置成生成絮凝剂的原料在其中进行反应以生成絮凝剂;生成的絮凝剂输入至除去杂质反应器内,将待除去不溶杂质的硝酸铀酰溶液也输入至除去杂质反应器内,两者在除去杂质反应器内反应;在除去杂质反应器中被除去杂质之后的硝酸铀酰溶液输送至回收器,由回收器对其进行回收。本发明的实施例提供的装置,通过絮凝过滤的方式除去悬浮于硝酸铀酰溶液中的不溶杂质,以提高硝酸铀酰溶液的澄清度,实现溶液与杂质高效分离。
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公开(公告)号:CN111739673B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010396459.3
申请日:2020-05-12
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种氧气气氛中微量氢的氧化吸附实验系统及方法,系统包括依次连接的氧化床、微量氢分析仪和吸附床;气源包括氢气源和氧气源,二者通过三通阀连接至所述氧化床的入口以反应生成水;微量氢分析仪用于分析残留未氧化的氢气浓度;吸附床用于吸附反应生成的水。方法包括:将氢气在氧气氛围中氧化反应生成水;分析残留未氧化的氢气浓度并计算相应氧化床对氢气的氧化效率;吸附氧化反应生成的水并根据该水的质量计算吸附床的吸附效率。本发明的有益效果如下:分析设备的调试标定检修等一直是相关实验最为耗时耗力步骤,本实验装置仅装有一台分析装置‑微量氢分析仪,在确保精度的情况下极大程度的简化了实验测量装置。
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公开(公告)号:CN111739673A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010396459.3
申请日:2020-05-12
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种氧气气氛中微量氢的氧化吸附实验系统及方法,系统包括依次连接的氧化床、微量氢分析仪和吸附床;气源包括氢气源和氧气源,二者通过三通阀连接至所述氧化床的入口以反应生成水;微量氢分析仪用于分析残留未氧化的氢气浓度;吸附床用于吸附反应生成的水。方法包括:将氢气在氧气氛围中氧化反应生成水;分析残留未氧化的氢气浓度并计算相应氧化床对氢气的氧化效率;吸附氧化反应生成的水并根据该水的质量计算吸附床的吸附效率。本发明的有益效果如下:分析设备的调试标定检修等一直是相关实验最为耗时耗力步骤,本实验装置仅装有一台分析装置-微量氢分析仪,在确保精度的情况下极大程度的简化了实验测量装置。
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