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公开(公告)号:CN119952301A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510442497.0
申请日:2025-04-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B23K26/38 , B23K26/046 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及核处理技术领域,具体涉及一种远距离激光切割头及其调焦方法,所述主筒体包括沿光路方向依次连接的准直筒和聚焦镜筒;聚焦镜部件设置在所述聚焦镜筒内;自动调焦模块与所述聚焦镜部件和所述主筒体连接,用于调节所述聚焦镜部件在所述主筒体内的位置;保护镜部件设置在所述主筒体内,且位于所述聚焦镜部件的入射光侧和出射光侧;冷却部件与所述主筒体连接,且对所述聚焦镜部件和/或所述保护镜部件进行冷却,本发明提出的针对远距离切割的专用激光切割头,设计了远距离激光头光路结构及其自动调焦结构,实现激光头距离工件长距离的情况下的切割作业,解决了现有激光头无法实现与工件距离过远无法作业的技术难题。
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公开(公告)号:CN117665888A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311670772.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及辐射安全管理技术领域,具体涉及一种人员受照剂量管理系统及管理方法,管理系统包括:剂量管理模块;人员电子标签,与所述剂量管理模块通讯连接,用于与人员身份绑定;辐射剂量监测器,与所述人员电子标签一一对应,且所述辐射剂量监测器与所述剂量管理模块通讯连接;其中,辐射剂量监测器能够采集对应人员在采集放射性环境中的辐射剂量数据,且所述辐射剂量监测器能够存储所述辐射剂量数据、将所述辐射剂量数据反馈至所述剂量管理模块和能够在所述辐射剂量数据超出设定阈值时发出声光报警信号并给所述剂量管理模块发出报警信号,能够实现辐射安全监督人员对放射性工作人员放射性作业的“全过程”管理。管理方法基于前述的管理系统。
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公开(公告)号:CN119927454A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510319317.X
申请日:2025-03-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核处理技术领域,具体涉及一种远距离大功率自适应激光切割系统及切割方法,包括:电源系统、激光发生器、控制系统、测距装置、机器人和远距离激光切割头,所述远距离激光切割头安装在所述机器人的末端,所述测距装置设置于所述远距离激光切割头,所述激光发生器通过光纤与所述远距离激光切割头的光输入端连接;本发明采用远距离激光切割头,通过机器人控制其移动和姿态;并且在激光切割头上配备测距装置,实现自动调焦,以维持合适的功率密度;通过集成气溶胶收集系统,并设置了相应的控制策略,有效控制了切割过程中产生的气溶胶,从而降低了环境污染和人员受照剂量,提高了作业的安全性。
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公开(公告)号:CN117621097A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311589477.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明核处理技术领域,具体涉及一种用于核设施退役的随动控制系统、控制方法及控制终端,系统包括机器人和激光头;方法包括设定待作业的放射性物项的起始作业点以及作业区域;通过点激光传感器获取粗略数据;断放射性物项的污染金属表面边界;建立基准平面、表面坐标系,并建立工件坐标系;获取精确数据;对精确数据进行数据处理并调整机器人的位姿。本发明通过设置点激光传感器和线激光传感器对放射性物项的表面进行扫描,实现污染金属表面表面形貌信息数据的采样,根据扫描识别放射性物项的表面形貌并重构,根据激光加工工艺,自动计算激光头的位置及姿态,适应非标复杂结构物项的处理处置需求,降低人员劳动强度,减少人员受照剂量。
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公开(公告)号:CN118484928A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410566427.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了4D推演的反应堆换料维修仿真方法、装置、设备及介质,涉及反应堆换料维修领域,其技术方案要点是:获得携带有项目信息的第二三维工程模型;依据项目信息确定出反应堆的一个或多个换料维修任务,根据一个或多个换料维修任务,生成一个或多个工艺信息;根据一个或多个换料维修任务创建第一工程计划甘特图,将一个或多个换料维修任务的工艺信息与第一工程计划甘特图在时间轴上的工程计划分布关联,得到第二工程计划甘特图;将第二三维工程模型和第二工程计划甘特图导入4D模拟软件中,按照第二工程计划甘特图在时间轴上的工程计划,调取与一个或多个换料维修任务关联的工艺仿真动画,在第二三维工程模型上进行4D模拟,展示维修状态。
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公开(公告)号:CN117443045A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311215141.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及三废处理技术领域,具体公开了一种放射性废液除渣过滤器,包括顶盖、芯体、筒体和挡板;所述筒体为顶部开口结构,所述筒体的侧壁设置有入口接管和出口接管,所述入口接管和出口接管的高度不一致;所述顶盖与筒体的顶部可拆卸式连接,用于实现筒体的密封;所述芯体可拆卸式设置在筒体内,用于过滤放射性废液;所述挡板设置在芯体和筒体之间,用于将筒体分隔成废液区和净化区;所述废液区与入口接管连通,所述净化区与出口接管连通;所述筒体采用不锈钢制成,所述芯体采用玻纤滤网过滤。本发明所述放射性废液除渣过滤器能够用于对放射性废液进行过滤处理,去除放射性废液中的活化产物等大部分杂质,降低空间辐射水平。
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公开(公告)号:CN117415102A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311589480.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及去污技术领域,具体涉及一种自动化激光去污系统、去污方法及去污终端,包括:隔离棚、运动执行部件、激光去污部件和烟尘净化部件,烟尘净化部件设置在隔离棚外,且烟尘净化部件与隔离棚内部连通;隔离棚内部处于负压状态,且运动执行部件和激光去污部件均设置在隔离棚内;运动执行部件的固定端设置在隔离棚的地面,运动执行部件的移动端下方设置有去污台;本发明通过将激光去污部件设置在隔离棚内,并通过运动执行部件驱动激光去污部件工作,从而实现在隔离棚内对放射性表面污染金属废物的去污,避免了激光去污过程中产生的放射性气溶胶对人员、环境等造成危害,且可以实现结构复杂物项表面污染物的自动去除。
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公开(公告)号:CN119463982A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411313235.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C11D7/26 , C02F9/00 , G21F9/00 , C11D7/36 , C11D7/32 , C11D7/34 , C11D7/10 , C11D7/04 , C11D7/08 , C11D7/60 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于核反应堆的可降解去污配方和去污方法,涉及核工业技术领域。去污配方包括:氧化去污液,按照质量分数计氧化剂占0.1%~2%,其余为去离子水;可降解还原络合液,包括阻垢剂、还原剂和络合剂中的至少两种,按照质量分数计,阻垢剂占0~1%,还原剂占0~2%,络合剂占0~1.5%,其余为去离子水。去污方法包括:氧化处理、第一次去离子水漂洗、还原络合处理、第二次去离子水漂洗和去污后的放射性废液的无机化处理。本发明的可降解去污配方对轻水型研究堆高温高压考验回路进行在役去污,去污因子达到100以上,对不锈钢部件的腐蚀深度为0.2μm左右,去污后的放射性废液经过无机化处理后有机物降解率达到98%以上。
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公开(公告)号:CN119327806A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411351158.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核设施去污技术领域,提供一种多相态二氧化碳去污回收系统及去污回收工艺,所述去污回收系统包括干冰供应回路、高压CO2供应回路、去污回路和CO2回收回路;干冰供应回路、高压CO2供应回路的末端均与去污回路连通;去污回路的末端连通CO2回收回路;去污回收工艺,包括以下步骤:以乙醇或丙酮为夹带剂,利用超临界二氧化碳溶解去污剂对放射性污染表面进行浸泡去污预处理,利用高压二氧化碳为动力,携带干冰颗粒从高压喷管中喷出,冲击放射性污染表面,并经过两级降压分离和一级过滤,实现二氧化碳的回收利用;其可显著提升二氧化碳放射性去污能力和效率,降低二次废物产生量,减少人员辐照风险。
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公开(公告)号:CN117464525A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311611828.6
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B24B27/033 , B24B41/04 , B08B9/051 , G21F9/28 , C23G1/14
Abstract: 本发明涉及压水堆退役技术领域,具体公开了一种管内去污方法,包括以下步骤:S1、在线化学去污:采用AP‑OC两步化学去污法进行一回路系统串洗去污;其中,AP去污步骤所使用的AP去污溶液包括高锰酸钾和氢氧化钠;OC去污步骤所使用的OC去污溶液包括硝酸、草酸和柠檬酸;S2、离线机械打磨去污:通过机械打磨去除管内表面深层固定污染。通过在线和离线相结合的工艺、化学和机械打磨相结合的技术手段,去除一回路主管道内表面含有放射性物质的氧化层,使其从低放废物降级至可熔炼再利用水平,降低退役成本。
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