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公开(公告)号:CN119285034A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411417830.4
申请日:2024-10-11
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/39 , B01J31/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于辐照催化技术领域,具体涉及一种用于降解煤化工污水的辐照催化工艺方法及其应用。具体的,所述辐照催化工艺方法包括:向煤化工污水中施加铁基金属有机框架/二氧化钛复合材料作为辐照催化剂使用,然后进行辐照处理用于降解煤化工污水。所述铁基金属有机框架/二氧化钛复合材料催化剂,其可以利用辐照能量在水溶液中催化高效降解高分子有机化合物,且可实现重复回收利用,稳定性良好,降低了辐照降解污水的处理成本,具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN118501919A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410676219.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种放射性废液处理用电除盐膜堆核素累计试验系统及方法,系统包括原水箱、EDI膜堆以及监测机构,原水箱上连接有氮气输送管路、超纯水输送管路、核素输送管路以及出口管路;EDI膜堆入口端与出口管路连通,用于处理原水箱输出的模拟放射性废液;监测机构包括设于EDI膜堆入口端和出口端设置的分析仪,以监测EDI膜堆的运行状况。本发明在EDI膜堆进出口位置各设置分析仪可以在线监测放射性离子浓度,针对不同浓度下达到平衡后或通过不同时间放射性废液下的EDI膜堆进行拆解,可以得到不同离子、不同浓度、不同时间、不同位置的EDI膜堆核素累积分布图,如此能够更加了解EDI膜堆的性质,并且可以对EDI膜堆在实际放射性环境下的状况进行程序模拟。
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公开(公告)号:CN117133492A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310975953.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明涉及重水堆技术领域,公开了一种重水堆重水真空疏排系统及方法,依次连接的第一换热器、真空泵和第二换热器,所述第一换热器末端通过管路连接真空重水收集箱,第二换热器末端通过管路连接常压重水收集箱,真空重水收集箱和常压重水收集箱末端通过管路连接热传输重水收集系统;第一换热器前端用于通过管路连接停堆冷却系统的阀门,停堆冷却系统连接主热传输系统,以通过真空泵对主热传输系统抽真空;通过将重水中空疏排系统与主热传输系统连接,实现重水堆核电厂重水真空疏排,疏水效果显著,疏水工期短。
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公开(公告)号:CN119920509A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510036826.1
申请日:2025-01-09
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明属于辐照屏蔽技术领域,公开了一种应用于小型直线加速器的屏蔽结构,所述屏蔽结构包括上屏蔽体和下屏蔽体,所述上屏蔽体包绕所述加速器设置;所述下屏蔽体具有内部空腔,用于放置待辐照对象;所述屏蔽结构中,各局部区域的外壁厚度不同。本发明能够在节约屏蔽体材料的基础上,保证屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN119633787A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411760722.7
申请日:2024-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B01J20/34 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种海水提铀材料洗脱再生装置,包括洗脱再生槽、洗脱液收集流路及再生液收集流路,洗脱再生槽内部设有至少两个间隔区,相邻间隔区之间相互连通,吸附铀后的纤维材料分别间隔放置于间隔区中;洗脱液收集流路的进口端和出口端分别与洗脱再生槽连接,洗脱液收集流路上设有至少两个并联的洗脱液收集槽,以收集流经间隔区的不同浓度的洗脱液;再生液收集流路的进口端和出口端分别与洗脱再生槽连接,再生液收集流路上设有至少两个并联的再生液收集槽,再生液收集槽用于收集流经间隔区的不同浓度的再生液,以处理排放或者返回至洗脱再生槽重复利用。上述海水提铀材料洗脱再生装置,可以减少洗脱液和再生液的排放,提高了环境友好性。
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公开(公告)号:CN119215912A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411130648.0
申请日:2024-08-16
Applicant: 清华大学 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B01J23/843 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J37/03 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于催化剂制备以及辐照降解技术领域,具体涉及一种复合催化剂及其制备方法和在辐照降解煤化工污水中的应用。具体的,本发明成功制备一种含有La、Co、Bi、Ti四种金属的化合物复合催化剂,经试验验证,其可作为电子束辐照催化剂提高对高浓度有机化合物、难降解、长链的高分子有机物等的降解效果,能够彻底降解有机污染物至排放标准,经济性好且无新增危废和盐度风险,因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN117373718A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311123576.2
申请日:2023-09-01
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 秦山第三核电有限公司
Inventor: 邹正宇 , 孙雷 , 张海峰 , 沈照根 , 周焱 , 王孔钊 , 何艳红 , 卢丹 , 董文曙 , 曹天祥 , 秦建华 , 任恩旭 , 王慧波 , 戈建安 , 李明 , 袁义华 , 叶青 , 张斌 , 陆丽燕 , 邱旭 , 孙毅 , 杜烜境 , 王斌
Abstract: 本发明属于放射性同位素生产技术领域,具体涉及一种工程用处理和回收放射性废树脂中C‑14的装置和方法。包括干燥组件、冷凝组件、吸收组件、贮存组件、尾气处理组件以及相互连接的管道,其中,干燥组件通过管道与冷凝组件连接,冷凝组件通过管道与吸收组件,吸收组件通过管道与贮存组件、尾气处理组件分别连接。本发明的有益效果在于:应用本发明可以开展重水堆大批量放射性废树脂高温降解提取C‑14。解决重水堆废树脂中C‑14含量过高且难以处理的问题,经装置加热处理后的废树脂,做进一步处理后(如水泥固化)可实现近地表处置。本装置提取的C‑14纯度高,后续可用于C‑14核技术利用。
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公开(公告)号:CN117264104A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311390958.1
申请日:2023-10-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 宁波争光树脂有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: C08F212/08 , B01J39/04 , B01J39/20 , C08F8/36 , C08F212/36 , C08F222/14 , C08F220/44 , C08F226/06 , C08F2/01
Abstract: 本发明属于阳离子交换树脂制备技术领域,具体涉及一种核级阳离子交换树脂及其制备方法。制备方法包括:(1)纯化苯乙烯、二乙烯苯和第三单体;(2)将60~87份纯化后的苯乙烯、5~15份纯化后的二乙烯苯和8~25份纯化后的第三单体在引发剂的作用下,采用喷射成球法制备均粒白球;(3)将步骤(2)中制备的均粒白球置于有机溶剂中进行溶胀,后加入浓硫酸进行磺化反应,反应完成后得到磺酸树脂;(4)将步骤(3)中的磺酸树脂进行梯度稀释、清洗树脂,获得核级阳离子交换树脂。本发明制备的核级阳离子交换树脂树脂交换量,磨后圆球率与市面均粒阳树脂相当,渗磨圆球率和压碎强度有显著提高,可以满足核电站高净化纯度、高抗压强度的使用要求。
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公开(公告)号:CN119633603A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411760789.0
申请日:2024-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种再生累积核素电除盐膜堆试验方法及系统,试验方法包括步骤1、对待处理EDI膜堆进行核素测量;步骤2、向待处理EDI膜堆内持续通入再生药剂并实时监测待处理EDI膜堆中放射性核素含量,直至待处理EDI膜堆中的放射性核素含量满足要求,然后记录通入的再生药剂的量以及各类核素浓度变化数据;步骤3、对已满足初步再生监测要求的待处理EDI膜堆内通入超纯水精再生直至能谱仪采集的数据符合标准后得到完成再生的EDI膜堆。上述再生累积核素电除盐膜堆试验方法,通过向待处理EDI膜堆依次通入再生药剂和超纯水,并进行监测,由此可以实时监测EDI膜堆再生运行状况,并可以根据试验进度调整再生药剂含量。
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公开(公告)号:CN118580563A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310965397.7
申请日:2023-08-02
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江苏希捷新能源工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇制品低温高效水溶氧化处理方法及系统,属于高分子量聚合物材料处理技术领域。本发明利用硫酸亚铁和双氧水的投加,将聚乙烯醇逐渐降解为甲酸、乙酸等分子量较小的化合物,并不断生成挥发性气体,挥发性气体经催化氧化变为可直接排放的二氧化碳和水。本发明的方法将PVA降解为可直接排放的废水,COD<100mg/L,BOD5<20mg/L,实际加热温度只需在85~100℃,无需高温设备,减容比可以达到50以上,废气指标满足GB 16297‑1996《大气污染物综合排放标准》的要求,处理效果理想。
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