放射性气溶胶处理系统滤材选择的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN106896042B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201510961904.5

    申请日:2015-12-21

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明属于过滤材料技术领域,具体涉及一种放射性气溶胶处理系统滤材选择的试验装置及方法;包括框架(1)、压紧装置(2)、板式高效过滤器(3)及排水口(4),其中压紧装置(2)将板式高效过滤器(3)和排水口(4)固定于框架(1)的密封面板上,所述板式高效过滤器(3)和排水口(4)置于同一过滤端面上;该试验方法简洁明了,可在高效过滤器设计初期对排水口滤料材质、填充工艺等通过试验方法进行确定,不需将整台高效过滤器加工完成后通过整机进行排水口滤材的摸索,降低了设计成本;通过本试验方法可确定排水口滤材,使其达到既可满足整机气溶胶过滤效率,又可将过滤器内凝结水排出的功能。

    一种离线循环冷却装置及冷却方法

    公开(公告)号:CN108922644A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810563839.4

    申请日:2018-06-04

    IPC分类号: G21F5/10

    摘要: 本发明属于核燃料后处理技术领域,具体涉及一种用于乏燃料运输容器的离线循环冷却装置及冷却方法。本发明装置包括水箱,循环泵,流量计,液位计,水位控制器、手动控制阀一、手动控制阀二、调节阀、逆止阀一、逆止阀二、气动控制阀一、气动控制阀二、手动控制阀三、手动控制阀四。本发明方法包括步骤1、除盐水1.1m3/h流量注入阶段;步骤2、硼酸溶液1.1m3/h注入阶段;步骤3、硼酸溶液2.2m3/h循环阶段;步骤4、硼酸溶液全流量循环阶段;步骤5、停机阶段。本发明用于排出内腔高温氦气同时降低外表面温度。

    核电厂乏燃料转运容器起重运输过程中防坠落装置

    公开(公告)号:CN108730396A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201711169560.X

    申请日:2017-11-22

    IPC分类号: F16F7/12 B66C15/00

    摘要: 本发明属于核电站设备起重运输技术领域,具体涉及一种用于核电厂乏燃料转运容器起重运输过程中防坠落装置;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种为乏燃料转运容器起重运输过程做防坠落措施的核电厂乏燃料转运容器起重运输过程中防坠落装置;包括导向轮(1)、波纹管层(2)、外框架(3)、底板(4)及导向轮固定螺栓(5);所述底板(4)为中间凹陷的正方形,外框架(3)设于底板(4)的凹陷槽内,所述波纹管层(2)设于外框架(3)内;所述导向轮(1)通过导向轮固定螺栓(5)固定在底板(4)上。

    一种用于核电厂放射性废气处理系统除湿冷却装置

    公开(公告)号:CN106816197A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510860516.8

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: G21F9/02

    CPC分类号: G21F9/02

    摘要: 本发明属于核电厂放射性废气处理技术领域,具体涉及一种用于核电厂放射性废气处理系统除湿冷却装置;提供一种通过设计计算,增加新的换热冷却设备,在满足系统安全性能的前提下,提高系统的换热效率,同时通过考虑独立提供冷源介质,降低系统设计的成本的用于核电厂放射性废气处理系统除湿冷却装置;包括新气水换热器(1)、核级电动截止阀(2)、温度变送器(3)、手动控制阀(4)、电动控制阀(5)、流量计(6)、压力变送器(7)、逆止阀(8)、减压阀(9)、冷风单元(10)及原气水换热器(11)。

    一种真空状态下材料动态吸附系数测量装置

    公开(公告)号:CN104181275A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310191200.5

    申请日:2013-05-21

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明属于材料物化性能测量技术领域,涉及一种真空状态下材料动态吸附系数测量装置。本发明包括载气瓶、待吸附气体瓶、TCD检测器、加湿控温装置、吸附材料床、除湿装置、数据处理设备和真空泵:载气瓶中的载气经TCD检测器与待吸附气体瓶中的待吸附气体相混合;一部分混合气体经加湿控温装置后与剩余的干燥混合气体再次混合;再次混合后的气体经吸附材料床进入除湿装置;除湿后的气体进入TCD检测器;TCD检测器将测量数据输出至数据处理设备,检测后的气体进入真空泵。本发明解决了现有技术难以直接测量负压状态下活性炭对于惰性气体动态吸附系数的技术问题,并通过真空调节和温湿度调节等手段,实现了不同环境条件中吸附材料动态吸附系数的测量。