核设施退役拆除机器人电气单元辐射屏蔽结构

    公开(公告)号:CN118386259A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410333508.7

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 核设施退役拆除机器人电气单元辐射屏蔽结构,包括平台、电气箱、屏蔽罩和支承件;平台为矩形板;电气箱包括箱体、箱盖和重载插头;箱体为辐射屏蔽材料制成,箱体内部设有用于容纳电气单元的内腔;箱盖为辐射屏蔽材料制成,箱盖可拆卸安装在箱体上端的敞口上;重载插头固定安装在箱体的安装口上;屏蔽罩为辐射屏蔽材料制成,屏蔽罩内部设有用于容纳电气箱的内腔,屏蔽罩通过其下端敞口罩设在电气箱上方;支承件将电气箱支承在平台后端的正上方。本发明针对核应退役机器人的电气元件施加了有效的辐射屏蔽,避免了电气元件受过量辐照而失效甚至损坏提,提升了核退役机器人的运行可靠性,延长了核退役机器人的使用寿命。

    三碳酸铀酰铵洗涤系统及洗涤方法

    公开(公告)号:CN117582913A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311376568.9

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 三碳酸铀酰铵洗涤系统及洗涤方法,涉及核工业天然铀纯化技术领域。三碳酸铀酰铵洗涤系统,包括结晶槽、母液储槽、洗涤剂储槽、前端固液分离装置、后端固液分离装置和洗涤过滤组件;洗涤过滤组件包括洗涤槽和水力旋流器;洗涤过滤组件的数量不少于两组,所有的洗涤过滤组件从前至后依次串联。一种三碳酸铀酰铵晶体洗涤方法,基于三碳酸铀酰铵洗涤系统;用于洗涤三碳酸铀酰铵表面附着的杂质,步骤如下;1.前端固液分离;2.多次洗涤过滤;3.后端固液分离。本发明的优点在于:有效降低了洗涤操作对搅拌功率的要求,洗涤难度大大降低,有效降低了对过滤设备处理能力的要求,过滤效率大大提升。

    一种三碳酸铀酰铵结晶母液循环利用的方法

    公开(公告)号:CN116002760B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202211551994.7

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 一种三碳酸铀酰铵结晶母液循环利用的方法,包括如下步骤,向三碳酸铀酰铵结晶装置内加入(NH4)2U2O7浆料和(NH4)2CO3溶液,控制加入时间、结晶温度、反应时间,将反应后的产物进行固液分离;将三碳酸铀酰铵晶体缓慢送入煅烧炉生成二氧化铀和释放大量的含NH3与CO2的尾气;将结晶母液和煅烧尾气分别送入吸收塔反应,生成(NH4)2CO3溶液分析其浓度,当其浓度达到380g/L以上泵至搅拌槽收集;将收集的碳酸铵溶液重新泵入三碳酸铀酰铵结晶装置内,与新加入的(NH4)2U2O7浆料进行反应。本发明通过将三碳酸铀酰胺母液制备碳酸铵溶液,且重复利用碳酸铵溶液,降低了二氧化铀制备过程中的废液,提高了反应尾气的吸收回收,降低了生产成本,具有很好的市场应用前景。

    基于减压蒸发去除硝酸工艺的AUC制备方法

    公开(公告)号:CN118724068A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410665539.2

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 基于减压蒸发去除硝酸工艺的AUC制备方法,应用于基于减压蒸发去除硝酸工艺的AUC制备系统,步骤如下:1.原料预备:将碳酸铵溶液输入碳酸铵溶液高位槽;反萃取液导入MVR蒸发器,进行第一次浓缩处理;将一次浓缩液导入减压蒸发反应釜,进行第二次浓缩处理;将稀释后的二次浓缩液输入浓缩反萃液高位槽;2.结晶反应:控制前两级连续结晶反应器内部的pH值在7.8‑8.6之间,从而使结晶反应充分进行;将四个连续结晶反应器内腔中的浆料温度控制在40±5℃,目标浆料温度为40℃。本发明的优点在于:既保留了传统沉淀‑转化结晶法操作简单、AUC质量稳定的优势,又吸纳三相结晶法流程短、试剂消耗少、废水产生量少优点。

    一种聚合硫酸铁处理含铀废水深度除铀的方法

    公开(公告)号:CN115650479A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211232076.8

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 一种聚合硫酸铁处理含铀废水深度除铀的方法,包括如下步骤:往铀纯化产生的含铀废水除铀池中添加石灰乳并鼓风曝气;将曝气后的混合液体进行浓密过滤,滤渣填埋处理,上清液与滤液进入废水中转槽;将废水中转槽的含铀废水加压输送至曝气槽中,并开启风机控制开口使得曝气均匀;在曝气的状态下添加聚合硫酸铁溶液并搅拌静置;静置后的液体浓密过滤,滤渣填埋处理,上清液与滤液均进入槽式排放槽;对槽式排放槽中的处理后的含铀废水进行检测,检测合格的液体直接排放,不合格的液体入废水中转槽重复处理直至合格排放。本发明工艺步骤简单、控制便捷,实现了含铀废水中铀浓度的达标排放,对保护生态环境,实现社会可持续发展具有重大的实际意义。

    一种硝酸铀酰热脱硝制备高活性三氧化铀的方法

    公开(公告)号:CN109592714A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811376109.X

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明属于三氧化铀制备技术领域,具体涉及一种硝酸铀酰热脱硝制备高活性三氧化铀的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸铀酰溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸铀酰溶液;(2)将浓缩后的硝酸铀酰溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成UO2(NO3)2·6H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的UO2(NO3)2·6H2O晶体使用微波干燥脱水,将UO2(NO3)2·6H2O晶体转化为UO2(NO3)2粉末;(4)将步骤(3)中得到的UO2(NO3)2粉末在真空环境下,在固定床中采用微波加热的方式生成UO3产品。该方法具有工艺流程短、不产生放射性氨氮废水、产品活性好等优点,提高核燃料循环中铀纯化转化工艺技术的整体水平,具有明显的社会效益与经济效益。

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