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公开(公告)号:CN115910413B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202211335221.5
申请日:2022-10-28
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国核电工程有限公司
Inventor: 张威 , 朱永昌 , 马敬 , 常宇 , 杨德博 , 董海龙 , 吴伟 , 崔竹 , 李鑫 , 田春雨 , 孙元成 , 周强 , 赵庆彬 , 刘豪 , 赵永祥 , 巫帅珍 , 孙敏航
IPC: G21F9/30
Abstract: 本发明公开了一种放射性废物玻璃固化熔炉,包括熔炉和位于所述熔炉内部的熔池,所述熔池内设置有多组固定主电极,多组所述固定主电极分别对称设置在所述熔炉内壁的中上部和下部,多组所述固定主电极通过非对称电极供热模式形成多个回路。与现有技术相比,通过熔炉采用非对称的电极供热模式,熔炉内部玻璃液加热状态发生交替,会使玻璃液形成非稳态玻璃流动液,避免炉体内部形成稳态流场,减少死角与静止层,非稳态玻璃流动液流动可减弱贵金属沉积于炉壁或电极头,避免贵金属沉积造成的电极腐蚀,同时由于在电极交替工作时始终有部分电极处于低负荷工作状态,可减少电极的损耗。
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公开(公告)号:CN115900356B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211335225.3
申请日:2022-10-28
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国核电工程有限公司
Inventor: 徐卫东 , 常宇 , 朱永昌 , 段宏 , 田春雨 , 吴伟 , 杨德博 , 赵庆彬 , 巫帅珍 , 王林 , 崔竹 , 郭和一 , 樊茂松 , 孙元成 , 梅杰 , 安晓丽 , 赵永祥 , 刘钦达
Abstract: 本发明公开了一种熔炉出料管疏通装置及使用方法,包括轨道、可沿轨道进行移动轨道小车、设置在轨道小车上疏通驱动机构、热疏通组件、冷疏通组件和用于接取出料管内的堵塞料接料组件,疏通驱动机构的驱动端分别与热疏通组件和冷疏通组件的一端可拆卸连接。与现有技术相比,本发明通过在疏通驱动机构连接有能进行热疏通的疏通杆和冷疏通的钻杆,从而对熔炉出料管进行热疏通和冷疏通两种方式,可以有效应对熔炉出料管的不同堵塞情况;并且可以通过远距离操作完成出料管的疏通,避免了操作人员进入放射性环境。
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公开(公告)号:CN115900356A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211335225.3
申请日:2022-10-28
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国核电工程有限公司
Inventor: 徐卫东 , 常宇 , 朱永昌 , 段宏 , 田春雨 , 吴伟 , 杨德博 , 赵庆彬 , 巫帅珍 , 王林 , 崔竹 , 郭和一 , 樊茂松 , 孙元成 , 梅杰 , 安晓丽 , 赵永祥 , 刘钦达
Abstract: 本发明公开了一种熔炉出料管疏通装置及使用方法,包括轨道、可沿轨道进行移动轨道小车、设置在轨道小车上疏通驱动机构、热疏通组件、冷疏通组件和用于接取出料管内的堵塞料接料组件,疏通驱动机构的驱动端分别与热疏通组件和冷疏通组件的一端可拆卸连接。与现有技术相比,本发明通过在疏通驱动机构连接有能进行热疏通的疏通杆和冷疏通的钻杆,从而对熔炉出料管进行热疏通和冷疏通两种方式,可以有效应对熔炉出料管的不同堵塞情况;并且可以通过远距离操作完成出料管的疏通,避免了操作人员进入放射性环境。
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公开(公告)号:CN115910413A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211335221.5
申请日:2022-10-28
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国核电工程有限公司
Inventor: 张威 , 朱永昌 , 马敬 , 常宇 , 杨德博 , 董海龙 , 吴伟 , 崔竹 , 李鑫 , 田春雨 , 孙元成 , 周强 , 赵庆彬 , 刘豪 , 赵永祥 , 巫帅珍 , 孙敏航
IPC: G21F9/30
Abstract: 本发明公开了一种放射性废物玻璃固化熔炉,包括熔炉和位于所述熔炉内部的熔池,所述熔池内设置有多组固定主电极,多组所述固定主电极分别对称设置在所述熔炉内壁的中上部和下部,多组所述固定主电极通过非对称电极供热模式形成多个回路。与现有技术相比,通过熔炉采用非对称的电极供热模式,熔炉内部玻璃液加热状态发生交替,会使玻璃液形成非稳态玻璃流动液,避免炉体内部形成稳态流场,减少死角与静止层,非稳态玻璃流动液流动可减弱贵金属沉积于炉壁或电极头,避免贵金属沉积造成的电极腐蚀,同时由于在电极交替工作时始终有部分电极处于低负荷工作状态,可减少电极的损耗。
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公开(公告)号:CN115925226A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211335235.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司 , 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高水平放射性废液玻璃固化的电熔炉启动方法,包括如下步骤:S1,在焦耳加热陶瓷电熔炉上部安装多根加热元件,并对加热元件接通电源;S2,在加热元件的控制柜设置加热元件的电流、功率限值,启动加热程序,将焦耳加热陶瓷电熔炉加热至设定温度;S3,断开加热元件电源并拆除加热元件,安装玻璃珠进料管,分批次加入启动玻璃;S4,设置焦耳加热陶瓷电熔炉电极的电流、功率,启动电极启动对玻璃加热;S5,调整焦耳加热陶瓷电熔炉电极的电流、功率,直至启动玻璃完全熔融。通过上述方法,本发明可适用于空间狭小且需要远距离操作的高水平放射性环境,该方法安全可靠、无放射性泄漏且对固化产品质量无影响。因此,适宜推广应用。
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公开(公告)号:CN111644110A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010338175.9
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种用于放射性有机废液热解的高温搅拌装置,包括搅拌容器、驱动机构、运动机构,所述搅拌容器包括器身、以及固设于器身上端的上盖板和固设于器身下端的下底板,所述运动机构包括搅拌轴、磁悬浮轴承组件、连接组件、基座、以及支架,基座卡设在所述上盖板的中心开孔处,基座的内孔设有滚动轴承,搅拌轴包括搅拌端和驱动端,搅拌轴穿过滚动轴承转动支撑在基座的内部,使搅拌端处于搅拌容器内部,驱动端通过所述连接组件与所述驱动机构连接,支架套设在搅拌轴上,且与基座连接,磁悬浮轴承组件套设在支架上,其上端与所述连接组件固定连接。本发明可以克服搅拌过程产生的轴向作用力,使搅拌过程稳定进行。
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公开(公告)号:CN119707239A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411774035.0
申请日:2024-12-04
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可远距离更换的空气提升器,包括法兰、送风管、输送管和吊钩,所述送风管、输送管和吊钩均连接在法兰上,从而形成能够一同拆装及运输的整体模块,所述法兰可拆卸连接在料液贮存设备的开口处,送风管和输送管均贯穿法兰并探入料液贮存设备内部,所述送风管与输送管连通,用于通过向输送管内送入气体以驱使料液沿输送管送入料液接收设备中,所述吊钩连接在法兰位于料液贮存设备外的一侧,用于连接吊运设备以移动所述整体模块。本发明的可远距离更换的空气提升器结构简单,布局合理,便于拆卸安装,能够采用自动化设备拆装,提高操作安全性。本发明还提供一种玻璃固化设备。
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公开(公告)号:CN119617212A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411697780.X
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种跨接管,包括管道本体和连接机构,所述管道本体的两端为硬性的第一管段,中部为第二管段,所述连接机构设置在第一管段的端口处,用于将第一管段对接并压紧密封在待连接管道上,所述第二管段为能够轴向伸缩的管段,以补偿连接机构的压紧行程,以及第一管段与待连接管道的轴向偏差。本发明的跨接管结构简单合理,对精度要求较低,操作方便,可通过远程操作机构进行更换。本发明还提供一种跨接管拆卸安装方法及放射性废物处理设施。
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公开(公告)号:CN114188050B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111454611.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种乏燃料溶解器未溶解燃料比率无源监测方法及系统,方法包括:在靠近乏燃料溶解器的溶解监测工位的位置设置探测系统,乏燃料溶解器的戽斗在溶解液中浸泡设定时间后,将其转至溶解监测位置,探测系统探测所述戽斗内的燃料短段发射的γ射线,并获取进入其内的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率;根据所述脉冲计数率计算所述戽斗内燃料短段的未溶解燃料比率,从而可以自动、准确地监测乏燃料溶解器未溶解燃料比率。
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公开(公告)号:CN114152992B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111457544.7
申请日:2021-12-01
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明提供一种乏燃料溶解器进料斗堵塞无源监测方法及系统,方法包括:在靠近乏燃料溶解器的进料斗溜槽顶部和底部的位置设置探测系统,乏燃料溶解器进料时,两个探测系统分别探测经过进料斗溜槽顶部和底部的燃料短棒发射的γ射线,并分别获取进入其内的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率N1和N2;根据脉冲计数率N1计算经过进料斗溜槽顶部的燃料短棒的数量n1,根据脉冲计数率N2计算经过进料斗溜槽底部的燃料短棒的数量n2,当n1和n2的差值大于设定值时,即可准确判断出乏燃料溶解器进料斗堵塞。
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