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公开(公告)号:CN110143519A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910423154.4
申请日:2019-05-17
申请人: 中广核研究院有限公司 , 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
摘要: 本发明公开了一种核废料贮运桶用吊具,包括:连接件、第一基座、第二基座、驱动机构、基座调节机构和吊爪结构。连接件设于第一基座上方,驱动机构连接连接件,驱动机构的驱动吊爪结构进行抓取和释放,第二基座通过基座调节机构设置于第一基座的下方,基座调节机构调节第二基座在竖直方向的高度。该核废料贮运桶用吊具的第一基座和第二基座共同构成了核废料贮运桶用吊具的承载主体,增加了核废料贮运桶用吊具的承载能力,且通过设置基座调节机构调节第二基座在垂直方向上的高度,可以起吊不同高度的待吊容器,增加吊具的适应性,适应多种不同高度的待吊容器的抓取和释放操作状况,扩大吊具的使用范围。
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公开(公告)号:CN112299546A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910702638.2
申请日:2019-07-31
申请人: 中广核研究院有限公司 , 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
IPC分类号: C02F1/72
摘要: 本发明提供了一种超临界水氧化反应器,包括反应器筒体、氧化剂内管、搅拌装置及套设在反应器筒体的加热器和冷却器,反应器筒体内具有工作区域,反应器筒体沿轴向开设有料液进口及沿径向开设有料液出口,加热器对应于所述工作区域的加热区域形成超临界区域,冷却器对应于工作区域的冷却区域形成亚临界区域,氧化剂内管包括位于反应器筒体内且沿轴向设置的第一管及第一管沿径向弯折延伸且部分伸出反应器筒体外形成的第二管,第二管上设有若干通孔,搅拌装置安装在反应器筒体上对工作区域提供搅动以使氧化剂与待处理的有机废液混合均匀。本申请能有效减少超临界水氧化反应器内无机盐的析出,避免超临界水氧化反应对超临界水氧化反应器内部的腐蚀。
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公开(公告)号:CN112138546A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910575209.3
申请日:2019-06-28
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 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
摘要: 本发明提供了一种基于渗透气化的放射性浓盐水处理装置,包括进料单元、渗透气化单元和渗透液单元,渗透液单元包括冷凝器、渗透液暂存箱和真空泵,渗透气化单元的出口与所述冷凝器连通,冷凝器的出口与所述渗透液暂存箱的进料口连通,渗透液暂存箱与真空泵连通,渗透气化单元包括分子筛膜,待处理的放射性浓盐水经进料单元进行前处理后流入渗透气化单元,借助真空泵抽负压使得放射性浓盐水中的水分子以分子形式通过所述分子筛膜,并于分子筛膜的下游侧形成蒸汽,经冷凝器的降温处理后得到液体进入渗透液暂存箱。该基于渗透气化的放射性浓盐水处理装置能够对放射性浓盐水进行渗透气化处理,有效减小放射性浓盐水的体积及降低其含盐量和放射性活度,基本可实现达标排放。
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公开(公告)号:CN110143519B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910423154.4
申请日:2019-05-17
申请人: 中广核研究院有限公司 , 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
摘要: 本发明公开了一种核废料贮运桶用吊具,包括:连接件、第一基座、第二基座、驱动机构、基座调节机构和吊爪结构。连接件设于第一基座上方,驱动机构连接连接件,驱动机构的驱动吊爪结构进行抓取和释放,第二基座通过基座调节机构设置于第一基座的下方,基座调节机构调节第二基座在竖直方向的高度。该核废料贮运桶用吊具的第一基座和第二基座共同构成了核废料贮运桶用吊具的承载主体,增加了核废料贮运桶用吊具的承载能力,且通过设置基座调节机构调节第二基座在垂直方向上的高度,可以起吊不同高度的待吊容器,增加吊具的适应性,适应多种不同高度的待吊容器的抓取和释放操作状况,扩大吊具的使用范围。
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公开(公告)号:CN110189846A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910418064.6
申请日:2019-05-17
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 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
摘要: 本发明提供一种水泥固化工艺,包括步骤:(1)将水泥和添加剂混合得到混合干料;(2)将废树脂和浓缩废液混合后进行搅拌,边搅拌边加入石灰;(3)于步骤(2)处理后的混合料中加入一定量的水搅拌,边搅拌边加入所述混合干料;(4)养护,以重量份计,所述废树脂的含量为280~310份,所述浓缩废液的含量为50~90份,所述石灰的含量为60~120份,所述水泥的含量为770~830份,所述添加剂含量为3~6份,所述水的含量为150~180份。本发明提供的水泥固化工艺成本低、固化方式简单、增容比小,具有较高经济效益和社会效益。本发明还提供一种水泥固化工艺系统。
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公开(公告)号:CN110230088B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910598349.2
申请日:2019-07-03
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 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
IPC分类号: C25F1/06
摘要: 本发明涉及一种去污组合物和去污方法。去污组合物包括终体积百分数为2%~5%的硝酸、终体积百分数为10%~30%的丙三醇、终浓度为80g/L~140g/L的硝酸盐及终浓度为5g/L~25g/L的草酸盐。上述的去污组合物通过硝酸、丙三醇、硝酸盐及草酸盐四种组分间的合理的配比以及各组分的协同作用,能够使待去污工件光滑无点蚀;产生去污组合物的废液不含硫、磷及卤素等危害核设施废液处理系统金属表面的阴离子成分,可以直接被核设施废液处理系统处理。
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公开(公告)号:CN108511099B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810246540.6
申请日:2018-03-23
申请人: 岭东核电有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国辐射防护研究院 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21F9/06
摘要: 本发明提供一种百万千瓦级核电厂放射性废油的处理方法。该处理方法至少包括以下步骤:检测核电厂放射性废油的放射性活度浓度;对核电厂放射性废油进行若干次抽滤处理,且最后一次抽滤的过滤精度为1μ;在有氧气氛下采用金属催化剂对核电厂放射性废油进行催化处理,使所述核电厂放射性废油放射性活度浓度降低至0.1Bq/g及以下。本处理方法工艺简单、能耗少,有利于节能减排及保护环境,避免了核电厂中放射性废油的堆积,而且放射性废油各项放射性物质的放射性活度浓度最终降低至0.08Bq/g及以下。
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公开(公告)号:CN110373707A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910595057.3
申请日:2019-07-03
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 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
摘要: 本发明涉及一种去污方法及其应用。该去污方法包括以下步骤:在超声波条件,将待去污部件作为电极在电解液中进行电解处理;其中,电解液包括终体积百分数为20%~30%的H3PO4、终体积百分数为5%~10%的甘油及终浓度为15g/L~25g/L的硝酸盐。上述去污方法通过电解与超声波的结合,提高了去污效率。
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公开(公告)号:CN108428485B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810246480.8
申请日:2018-03-23
申请人: 岭东核电有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国辐射防护研究院 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明提供一种百万千瓦级核电厂放射性废油的再生方法。该再生方法至少包括以下步骤:采用去离子水对放射性废油进行萃取,获得油相;将油相进行催化处理、离子交换处理等,获得解控油,对油品≥70%的解控油依次进行脱水处理、酸氧化处理、中和处理、吸附处理、过滤处理,获得再生油。本再生方法工艺简单、能耗少,实现了对放射性废油的回收再用,回收再生率达到50%及以上,从而有效减少核电厂放射性废油的堆积量,还能实现核电厂废油的循环使用,降低了核电厂核设施运行及维护过程中绝缘油、润滑油、液压油等的使用成本,并且符合国家循环经济的发展大方向。
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公开(公告)号:CN108597635A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810574368.7
申请日:2018-06-06
申请人: 广东核电合营有限公司 , 岭东核电有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国辐射防护研究院 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及核电站三废处理的技术领域,公开了一种放射性废油的处理方法,先过滤去除放射性废油中的固体沉降物,然后对过滤后的滤油进行处理以除去放射性物质。实验结果意外发现,通过过滤能够降低放射性废油中的放射性水平,过滤后的滤油杂质含量少,放射性水平低,对过滤后的滤油进行处理时危险性小,为后续的滤油的批量化、大规模处理提供便利。上述方法整体工艺简单,技术成本低,较为安全,能够适应于处理易燃易爆危险等级极高的放射性废油。
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