一种新型耐腐蚀防堵塞的超临界水氧化反应装置

    公开(公告)号:CN105819561A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610192530.X

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: C02F1/72 C02F2201/002 C02F2303/08

    Abstract: 本发明涉及一种新型耐腐蚀防堵塞的超临界水氧化反应装置,上端盖和下端盖分别密封外筒体的顶端和底端,超临界水氧化反应装置为三层套筒结构,包括与外筒体同轴设置的流体分布筒体和多孔内筒体,外筒体和流体分布筒体之间形成第一环隙,流体分布筒体和多孔内筒体之间形成第二环隙,多孔内筒体的内部形成中心区域,外筒体的不同高度处设置有低温边界流体入口、中温边界流体入口和高温边界流体入口,流体分布筒体上分布有多个分布孔,多孔内筒体上分布有多个微孔,水分别通过不同的入口依次进入第一环隙、第二环隙和中心区域。本发明提供的新型耐腐蚀防堵塞的超临界水氧化反应装置能够有效解决现有的腐蚀、堵塞和边界流体分布不均等问题。

    一种含氟和/或氯放射性废物玻璃陶瓷固化体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105810279A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610192005.8

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: G21F9/305 G21F9/162

    Abstract: 本发明涉及一种含氟和/或氯放射性废物玻璃陶瓷固化体的制备方法,包括:将氧化铁、磷酸盐和硼酸按照15~35%:55~85%:0~10%的摩尔比例混合,形成铁磷酸盐的玻璃粉末;将含氟和/或氯放射性废物和磷酸盐按照F(Cl):P=1~3的摩尔比例混合,形成氟(氯)磷灰石和/或氟(氯)磷钙石的陶瓷粉末;将玻璃粉末和陶瓷粉末按照10?35wt%:65?90wt%的质量比例混合,形成玻璃陶瓷固化体。本发明还提供一种含氟和/或氯放射性废物玻璃陶瓷固化体。该玻璃陶瓷固化体通过陶瓷或玻璃陶瓷的晶格来固化大部分放射性核素,少量的未固化于晶格的核素则被固化于磷酸盐玻璃中,从而实现固化效果最大化。

    一种基于熔融盐法制备二氧化钍纳米材料的方法以及由此得到的二氧化钍纳米材料

    公开(公告)号:CN113860350A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111292316.9

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于熔融盐法制备二氧化钍纳米材料的方法,其包括:由氯化锂和氯化钾组成熔盐,六水硝酸钍与熔盐的摩尔比为1:5~1:80,组成原料;将所述原料搅拌混合均匀,得到混合料;将所述混合料升温至400℃~800℃,煅烧1~8小时,完全冷却后得到反应产物;在所述反应产物中加入水后超声,得到乳白色悬浮液;将所述乳白色悬浮液用抽滤装置进行抽滤,接着用纯水反复抽滤洗涤以除去未反应的原料,然后烘干,得到二氧化钍纳米材料。根据本发明的另一个方面提供一种通过上述的方法制备得到的二氧化钍纳米材料。根据本发明的方法,可以实现单分散纳米级的二氧化钍的制备,价格便宜,清洁且可扩展并且易于规模化。

    一种放射性废液桶内干燥加热装置及加热方法

    公开(公告)号:CN110211720B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910456962.0

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明提供一种放射性废液桶内干燥加热装置,包括一上方开口的箱体和容置于该箱体内部的干燥桶、所述箱体和干燥桶之间设有悬挂固定在箱体的侧壁内侧并与干燥桶接触配合的矩阵式微型电磁感应加热系统。本发明还提供一种放射性废液桶内干燥加热方法。本发明的放射性废液桶内干燥加热装置通过将矩阵式微型电磁感应加热系统设置在箱体和干燥桶之间,从而实现快速启动加热;由于电磁感应加热需要与干燥桶接触或在很小的距离上实现加热,因此在遇到地震等震动,使容器松脱后,加热装置自动停止加热,保证了该装置的固有安全性;同时,电磁感应加热效率较高,最高可达到95%热转化效率,环保节能。

    一种高盐放射性废液的固化方法

    公开(公告)号:CN110491538A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910922501.8

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种高盐放射性废液的固化方法,包括提供质量比为0.2-0.3∶1∶0.2∶0.1的磷酸二氢钾、重烧镁砂、硅灰和缓凝剂的磷酸盐陶瓷原料;提供含盐量大于200g/L的含有放射性核素和氟元素的高盐放射性废液;在室温下,将高盐放射性废液加入到磷酸盐陶瓷原料中搅拌得到浆液,将浆液注入模具中塑型得到坯体,高盐放射性废液与磷酸盐陶瓷原料的质量比为0.3-0.35∶1;将坯体在800-900℃下烧结以使磷酸盐陶瓷原料中的各组分通过反应生成矿相来包裹高盐放射性废液中的放射性核素和氟元素,得到磷酸盐陶瓷固化体。本发明通过提高高盐放射性废液的包裹率来提高水灰比,减小固化体的体积,符合废物最小化的原则。

    一种放射性废液空气载带排放装置

    公开(公告)号:CN114864126A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210337392.5

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种放射性废液空气载带排放装置,其包括进料系统和载带系统,其中,进料系统包括缓冲罐、进料电磁阀和增压泵,放射性废液暂存在缓冲罐中,设置于缓冲罐的下游的增压泵将放射性废液增大流速后泵入载带系统中,进料电磁阀位于缓冲罐和增压泵之间以控制放射性废液通过其进入增压泵;载带系统包括载带设备和载带电磁阀,载带设备通过载带电磁阀与进料系统连接以接收放射性废液并通过湿膜循环水加湿将放射性废液转化为气态形式排出。根据本发明的放射性废液空气载带排放装置,通过载带设备将放射性废液转化为水汽,增加了工艺的适用范围,例如能够应用于冬季低温环境条件。

    一种熔盐仿真堆堆舱负压排风装置

    公开(公告)号:CN109323354A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811130398.5

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种熔盐仿真堆堆舱负压排风装置,包括:所述负压排风装置包括:上堆舱负压排风系统,包括一与上堆舱连通的上堆舱排风管道;下堆舱负压排风系统,包括一与下堆舱连通的下堆舱排风管道;以及气流组织模拟系统,包括一模拟系统排风管道,在该模拟系统排风管道的排气口连接于下堆舱负压排风系统的下堆舱排风管道上。该装置可以实现堆舱正常负压排风、堆舱事故负压排风、验证堆舱气流组织模型、实时参数监测的功能,因此能够满足熔盐仿真堆堆舱负压排风的要求,便于检修维护,降低了投入成本。

    一种放射性含氟废液水泥固化方法

    公开(公告)号:CN105825906B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610192543.7

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种放射性含氟废液水泥固化方法,包括步骤:S1,提供放射性含氟废液;S2,将硅酸盐水泥和添加剂与放射性含氟废液混合,其中,硅酸盐水泥、添加剂和放射性含氟废液的比例为1000kg:500kg:450L;所述添加剂由质量比为1:1:3的沸石、硅灰和石英砂组成;S3,混合物在模具中固化,得到水泥固化体。本发明的放射性含氟废液水泥固化方法,通过沸石来抑制放射性元素和元素氟的析出率;通过硅灰来降低水泥浆流动度,降低泌水性;通过石英砂来增加水泥固化体的抗压强度;如此,本发明提供的水泥固化体的各项指标能满足GB14569.1‑2011的要求,且能很好的包容氟元素,使得其近乎没有浸出。

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