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公开(公告)号:CN114388166B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202111660439.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21F9/30
Abstract: 本发明涉及一种通过玻璃陶瓷固化含氯和/或氟放射性废物的方法,其包括:根据放射性废物中的氯和/或氟与Ca3(PO4)2中的P比例添加放射性废物,P(mol):F(Cl)(mol)=3‑5,混合均匀后烘干排气,所得物料研磨成粉末;将粉末导入石墨模具中;将石墨模具置于烧结炉内;对烧结炉抽真空,设置加压压力为0.3t‑1.5t,设置加热程序为50‑100℃/min加热至350‑550℃,进行放电等离子烧结1‑3mins;使用脱模机将玻璃陶瓷固化体从石墨模具中取出。本发明还提供一种根据上述的方法得到的玻璃陶瓷固化体。根据本发明的方法,一步法将物料转化为固化体形态,简化了制备流程,工艺简单,时间短。
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公开(公告)号:CN114388166A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111660439.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21F9/30
Abstract: 本发明涉及一种通过玻璃陶瓷固化含氯和/或氟放射性废物的方法,其包括:根据放射性废物中的氯和/或氟与Ca3(PO4)2中的P比例添加放射性废物,P(mol):F(Cl)(mol)=3‑5,混合均匀后烘干排气,所得物料研磨成粉末;将粉末导入石墨模具中;将石墨模具置于烧结炉内;对烧结炉抽真空,设置加压压力为0.3t‑1.5t,设置加热程序为50‑100℃/min加热至350‑550℃,进行放电等离子烧结1‑3mins;使用脱模机将玻璃陶瓷固化体从石墨模具中取出。本发明还提供一种根据上述的方法得到的玻璃陶瓷固化体。根据本发明的方法,一步法将物料转化为固化体形态,简化了制备流程,工艺简单,时间短。
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公开(公告)号:CN108439568B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810342170.6
申请日:2018-04-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明涉及一种可拆卸的超临界水氧化反应器,包括反应器筒体,该反应器采用两层同轴套筒设计,还包括位于反应器筒体的内部的内筒体,该内筒体具有凸座;反应器筒体具有外筒壁以及通过紧固件连接在外筒壁上的上端盖和下端盖;该上端盖和下端盖上具有与凸座卡接的凹槽;内筒体和外筒壁之间形成有环隙。解决了超临界水氧化反应器,使用时间短的问题。
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公开(公告)号:CN112320920A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011136317.X
申请日:2020-10-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种有机废液的超临界水氧化处理系统,包括依次连接的有机废液罐和有机废液泵,以及依次连接的一级双氧水罐、一级双氧水泵和预热器,有机废液泵和预热器经过第一三通阀与釜式反应器相连,釜式反应器底部四周设有循环冷却器,釜式反应器的顶部以及依次连接的二级双氧水罐和二级双氧水泵均经过第二三通阀与管式反应器的入口相连,管式反应器和气液分离器连接,气液分离器的液相出口与集液罐相连,其气相出口与尾气吸附器相连;釜式反应器的材质为不锈钢,管式反应器的旋管的材质为625合金、哈氏C276或贵金属铂。本发明既解决了单独用釜式反应器造价高的问题,又解决了单独用管式反应器容易造成堵塞的难题。
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公开(公告)号:CN105692863B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610248208.4
申请日:2016-04-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明提供一种防堵塞的超临界水氧化反应器,包括:反应器筒体,以及覆盖于反应器筒体上方的反应器筒盖,其中,反应器筒盖上设有进料口,反应器筒体的底部上设有反应产物出口,还包括:在所述反应器筒体的内部水平延伸的至少一块隔板,在反应器筒体内部,至少一块隔板以上的区域为超临界水氧化区,至少一块隔板以下的区域为亚临界区,超临界水氧化区的筒体外侧设有加热套,亚临界区的筒体外侧直接与空气接触,隔板上设有用于连通超临界水氧化区和亚临界区的孔口。本发明创造性地采用隔板将反应器内部划分为超临界水氧化区和亚临界区,解决了沉积盐对流出管道的堵塞问题,提供了一种新型的防堵塞的超临界水氧化反应器。
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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
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C02F1/72
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。
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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
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
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。
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