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公开(公告)号:CN118001923A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410359034.3
申请日:2024-03-27
申请人: 天津大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
发明人: 范晓彬 , 邹正宇 , 尚宪和 , 吴明亮 , 郝朋飞 , 张旭斌 , 李世生 , 熊小红 , 李昌达 , 郑奕 , 殷亭茹 , 张志伟 , 张鹏 , 高新国 , 胡玉乔 , 郑亚娟 , 李国兵 , 沈沄 , 李冠华 , 于拥军 , 蔡旺锋 , 金爱平 , 王金明
摘要: 本发明涉及一种用于处理含氚或氘废水处理装置,包括第一分离单元和第二纯化单元,每个单元都至少包含一个精馏塔,具有轻组分出料端和重组分出料端,并且设有侧线进料口。精馏塔组之间采用气相级联的方式进行联结,可以维持精馏塔组负压恒定,提高分离效率。第一分离单元的重组分出料端与第二纯化单元的进料口相连,从而实现了从废水中分离出轻组分和重组分的目的。第一分离单元的轻组分出料端产出低氚或氘水,而第二纯化单元的重组分出料端产出富氚或氘水;本发明的特点在于该装置可以高效地处理含氚或氘废水,可以实现多级分离和提纯,具有流程简单、操作便捷、系统稳定性好等优点,适用于含氚或氘废水的处理和回收。
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公开(公告)号:CN117753408A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311687754.4
申请日:2023-12-11
申请人: 天津大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
发明人: 范晓彬 , 邹正宇 , 尚宪和 , 郝朋飞 , 吴明亮 , 王政 , 李世生 , 张旭斌 , 熊小红 , 殷亭茹 , 李昌达 , 郑奕 , 张鹏 , 郑亚娟 , 李国兵 , 高新国 , 胡玉乔 , 沈沄 , 王本龙 , 蔡旺锋 , 于拥军
摘要: 本发明涉及一种用于氢同位素催化交换的铂基催化剂的制备方法;本发明的氧化石墨烯,其上有丰富的含氧官能团,可以为后续亲水基团和疏水基团的定向修饰提供了基础;石墨烯载体为二维载体,可以尽可能的减少由孔道导致的反应物扩散带来的影响;基于氧化石墨烯的优势,利用氨基化和硅烷化反应在石墨烯表面引入亲水性的氨基和疏水性的双十八烷基胺六氟丁酯;通过优化亲水基团和疏水基团的比例来构造具有不同润湿性的双修饰石墨烯载体,并利用液相光还原法制备铂催化剂;以液相催化脱氘作为模型反应对双修饰石墨烯负载铂基催化剂进行性能评价,该催化剂在适宜的条件下表现出较高的本征活性、平衡交换效率和TOF(转换频率)。
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公开(公告)号:CN105174312B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201510548528.7
申请日:2015-08-31
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: C01G43/025
摘要: 本发明涉及一种UF6水解柱、水解系统及水解工艺,UF6水解柱顶部设有加水口(3)、排气口(5)和循环水解液入口(4),底部设有水解液出口(12),中部设有伸入水解柱壳体(1)内的气体入口管(8),气体入口管(8)上设有电伴热机构(16),气体入口管(8)伸入水解柱壳体(1)内的端部连接有喷嘴(7),喷嘴(7)配置有保温机构;与水解液出口(12)相连的水解液出口管线(13)连接有与循环水解液入口(4)相连的水解液循环旁路(14)。本发明提供的UF6水解柱能保证柱内水解液浓度、温度均匀,并能防止喷嘴处UO2F2结晶体出现,稳定性、安全性高;水解系统及水解工艺可实现UF6连续水解,并能保证水解充分。
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公开(公告)号:CN109300555A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811351234.5
申请日:2018-11-14
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: G21C3/42
摘要: 本发明提供一种六氟化铀到四氟化铀的干法转化装置,其中喷嘴组件用于将六氟化铀气体和夹带四氯化碳的氢气从互不相连的通道喷入反应炉内;尾气过滤装置用于对反应炉输出的尾气进行过滤处理,以回收尾气中携带的粉料;收料箱用于接收反应炉输出的四氟化铀沉淀物,直至其内物料高度达到预设高度以及达到预设气封要求后,向装料手套箱输出四氟化铀沉淀物;装料手套箱内设置有接收四氟化铀沉淀物的料筒,用于在料筒的装料量达到预定值时,通过手套孔更换下一个料筒并继续装料,直至装料完毕。本发明通过各组成部分的协同工作,实现了核燃料生产线中UF6到UF4自动且连续的干法转化,工艺流程短,几乎不产生废水,还可适用于不同丰度的燃料转化,通用性强。
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公开(公告)号:CN103566738B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310503199.5
申请日:2013-10-23
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种氮氧化物尾气吸收工艺及系统,该工艺首先将氮氧化物尾气经气液分离器冷凝,将夹带的液体回收,气体经水喷射机组吸收后,通过多级吸收塔与配制好的尿素循环吸收液反应,生成N2和CO2,反应后的气体经由风机通过烟囱排放。本发明通过配制酸性尿素溶液循环吸收氮氧化物的方法,有效提高氮氧化物尾气吸收效率,实现了工艺流程的连续性,降低了能耗和污染。
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公开(公告)号:CN118531255A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410627901.7
申请日:2024-05-20
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开一种聚变堆氚增殖材料锂铅合金Li17Pb83的制备方法,先将原料铅加工成铅皮,将原料锂加工成锂粒,并用铅皮包裹锂粒的投料方式熔炼得到高锂含量的锂铅母合金,再用锂铅母合金与高纯铅混合熔炼得到锂铅合金Li17Pb83。本发明方法的锂、铅混合的均匀性高,成分偏析和高熔点氧化物及锂铅化合物产生的概率低,成品合金各处成分一致,锂含量精准易控,同时,合金化放热致熔体温度迅速上升的状况得以改善,熔体温度易于调节控制,并且,整体工艺流程简短,操作简单,加工成本低廉,安全性高,产品合金质量稳定,易于工业规模生产。
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公开(公告)号:CN117165793A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310981194.7
申请日:2023-08-04
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种含铀碱渣中回收铀的工艺及装置,该工艺包括以下步骤:将碱渣通入溶解柱内,通过硝酸溶液溶解浸出,得到浸出液;对浸出液进行萃取纯化,得到纯化饱和有机相;再对纯化饱和有机相进行反萃取,得到纯化反萃取液,该纯化反萃取液配制为铀回收产品溶液。该工艺采用新型溶解柱采用溶解浸出的形式将碱渣中铀转化为硝酸铀酰溶液,浸出液经过萃取纯化后得到纯净硝酸铀酰溶液,完成了从含铀碱渣中回收金属铀的目标,不但实现了废料的回收再次利用,同时缓解了碱渣贮存的压力。
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公开(公告)号:CN113336269B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110533922.9
申请日:2021-05-17
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: C01G43/01
摘要: 本发明公开一种制备U3O8的方法,包括以UF6为原料,将UF6加热气化后先进行水解反应,再将水解产物UO2F2粉末进行脱氟还原反应生成U3O8。本发明还公开一种制备U3O8的系统,包括原料容器、加热装置、转炉,原料容器用于盛装UF6原料;加热装置用于对原料容器加热,得到UF6气体;转炉包括水解反应室和还原反应室,水解反应室上设有第一蒸汽管线,以通入第一水蒸气,水解反应室与加热装置相连,用于接收UF6气体并使其与第一水解蒸汽进行水解反应,得到UO2F2粉末,还原反应室上设有第二蒸汽管线,以通入第二蒸汽,还原反应室与水解反应室相连,用于接收UO2F2粉末并使其与第二水蒸气进行脱氟还原反应,生成U3O8。本发明可实现UF6干法转化U3O8,且工艺简单,成本低,产能大。
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公开(公告)号:CN109499089A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811285646.3
申请日:2018-10-31
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: B01D7/00
摘要: 本发明提供一种将固态六氟化铀转化为气态六氟化铀的装置,其中,收供料容器包括中空的容器本体和设置于其内的六氟化铀罐,六氟化铀罐分别与收料通道和供料通道连接;冷却装置用于将六氟化铀罐内部温度降至第一预设温度,然后控制装置用于使收料通道导通以接收固态六氟化铀来料;加热装置用于将六氟化铀罐内部温度升至第二预设温度以使六氟化铀罐内部的固态六氟化铀气化,然后控制装置用于使供料通道导通以向外提供气态六氟化铀。本发明通过冷却装置、加热装置、六氟化铀罐和控制装置相配合,完成了从1L六氟化铀容器冷却状态下收料到对外提供气态六氟化铀,实现了将复杂冗长的工艺线缩短在一个设备内完成的操作,可操作性好。
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公开(公告)号:CN112645285B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011346013.6
申请日:2020-11-26
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: C01B7/19
摘要: 本发明公开了一种生产无水氟化氢的工艺及装置,该工艺包括以下步骤:1)将萃取剂环己醇、含HF废水通入连续萃取塔中,通过萃取剂萃取含HF废水中HF,在连续萃取塔的塔顶采出萃取相,在连续萃取塔的塔底采出萃余相,萃取相的主要成分为HF;2)将萃取相通入粗馏塔中进行精馏分离,在粗馏塔的塔顶采出粗馏塔顶馏出物,在粗馏塔的塔底采出粗馏塔底物;3)将粗馏塔顶馏出物通入到精馏塔进行精馏分离,在精馏塔的塔顶采出精馏塔顶馏出物,精馏塔顶馏出物的主要成分为无水HF,在精馏塔的塔底采出精馏塔底物,精馏塔底物的主要成分为水。该工艺萃取操作后的萃取相和萃余相都极易处理,具有简单高效和绿色环保的优点,降低投资和运行成本。
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