-
公开(公告)号:CN109650518A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910094339.5
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种利用超临界水氧化处理有机废液的方法,包括:(1)将氧化剂通过氧化剂输送管输入至超临界水反应器中;(2)将有机废液通过有机废液输送管输入至超临界水反应器中;(3)在预设温度和压力下,有机废液和氧化剂在超临界水相中进行氧化反应;(4)将氧化反应的产物由超临界水反应器输出,经过冷凝器冷却之后,由排污口排出其中的固体,随后经过气液分离器进行减压和气液分离。本发明的废液处理方法具有分解完全、反应周期短、二次废物量少、环境清洁友好、能耗低、经济效益好等特点。
-
公开(公告)号:CN104766642A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510146345.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 中国原子能科学研究院 , 湖南桃花江核电有限公司
Abstract: 本发明涉及一种放射性废水的处理装置。为解决现有离子交换设备使用率低下,造成二次废物量显著增加的难题,本发明提供了一种核电厂工艺废水的处理装置。该装置主要包括废水暂存罐、前置过滤器、絮凝剂罐、混合罐、活性炭柱和沸石柱,废水暂存罐通过管路与前置过滤器连接,前置过滤器通过管路与混合罐连接,絮凝剂罐通过管路与混合罐连接,混合罐通过管路与活性炭柱连接,活性炭柱通过管路与沸石柱连接。本发明的处理装置适用于在工艺废水离子交换处理之前,对工艺废水进行预处理,以去除工艺废水中的胶体态腐蚀产物,显著提高了离子交换树脂的使用效率,进而降低二次废物的产生量,同时使得经过处理的工艺废水放射性水平更低。
-
公开(公告)号:CN108206066A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201711379834.8
申请日:2017-12-19
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G21F9/30
Abstract: 本发明属于核废物处理技术领域,涉及一种处理放射性固体有机废物的方法。所述的方法依次包括如下步骤:(1)加入氧化剂对所述的放射性固体有机废物进行消解反应;(2)将消解后的所述的放射性固体有机废物与助燃剂、氧化剂混合后输送入反应器中进行超临界水相中的氧化反应,所述的反应器中设置有脱盐装置;(3)从所述的反应器的排渣口排出经所述的脱盐装置脱盐后得到的放射性浓盐残渣,并在所述的反应器出口通过气液分离装置将反应器的排出物进行气液分离。利用本发明的方法,能够利用超临界水氧化处理放射性固体有机废物,提高处理能力和转化率并在反应器中将放射性核素进行有效分离。
-
公开(公告)号:CN118874140A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411018460.7
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国原子能科学研究院
Abstract: 本申请的实施例涉及通过吸附作用分离气体领域,具体涉及一种低温吸附装置,用于对惰性气体进行吸附,其包括冷却件、至少一个吸附件和预冷件。冷却件包括能够提供冷量的冷却表面;每个吸附件包括吸附壳和设置于吸附壳内的吸附材料,吸附材料用于对进入吸附壳内的惰性气体进行吸附,吸附壳设置成与冷却表面导热接触;预冷件设置成形成气体通道,气体通道与吸附壳流体连通,待吸附的惰性气体经由气体通道进入吸附壳内,吸附壳设置成与冷却表面导热接触,以对进入吸附壳内的惰性气体进行预冷。本申请的实施例提供的低温吸附装置有利于降低进入吸附壳内的惰性气体与吸附材料之间的温差,从而有利于提高吸附效率。
-
公开(公告)号:CN109650517A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910093699.3
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种利用超临界水氧化处理有机废液的控制方法及系统,该方法包括:监测反应器内部反应区域的当前温度和压力;根据反应区域的当前温度和压力控制反应器的加热装置和压力控制阀,使反应区域的温度和压力均满足预设的超临界水氧化反应条件,输送到反应器内部的有机废液和双氧水在当前反应条件下进行超临界水氧化反应;在超临界水氧化反应过程中,控制冷却器对反应物进行冷却和气液分离处理;监测气液分离处理产生液体的TOC值、COD值及PH值,并根据TOC值或COD值调整有机废液的输送流量和/或反应区域的温度。本发明将反应物中TOC或COD与有机废液的输送流量进行反馈关联,通过反馈进行反应调控,使得反应完全、二次废物量少。
-
公开(公告)号:CN104867528A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510148222.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 湖南桃花江核电有限公司 , 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种放射性废水的处理方法。为解决现有核电厂工艺废水处理存在的二次废物量大、能耗大等诸多问题,本发明提供了一种核电厂工艺废水的处理方法。该方法包括如下步骤:(一)在工艺废水中添加化学絮凝剂,对胶体态放射性核素进行絮凝;(二)将工艺废水通过活性炭层,滤除胶体态放射性核素絮凝物,并吸附去除大部分非胶体态放射性核素;然后,通过沸石层进行吸附,进一步去除剩余的放射性核素;(三)将工艺废水通过离子交换处理,以去除盐分并实现pH调节。本发明的核电厂工艺废水的处理方法最大程度的减少了离子交换树脂的用量,显著降低了二次废物量;避免了蒸发过程的采用,大大降低了能耗,具有较好的经济性。
-
公开(公告)号:CN118688041A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411017676.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G01N7/04
Abstract: 本申请的实施例涉及利用吸附作用来测试或分析材料领域,具体涉及一种测试系统以及测试方法。测试系统用于测试吸附材料对多种惰性气体的动态吸附性能,其包括气体配制装置、低温吸附装置以及气体测量装置。气体配制装置用于配制待测气体,待测气体包括载气和多种惰性气体;低温吸附装置用于接收待测气体,吸附材料设置于低温吸附装置,以对待测气体进行吸附;气体测量装置用于对来自低温吸附装置的待测气体的组分进行测量,以确定各种惰性气体的吸附穿透时长;其中,气体配制装置能够先将多种惰性气体混合后再与载气混合,以形成待测气体。本申请的实施例提供的测试系统使待测气体的组分含量更准确,进而使测试的惰性气体的动态吸附性能更准确。
-
公开(公告)号:CN109650520A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910097391.6
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用超临界水氧化处理有机废液的装置,其中,包括顺次相连的进料系统、超临界水反应系统和冷却分离回收系统;进料系统包括有机废液输送管和双氧水输送管;超临界水反应系统包括反应器和冷却组件,反应器外侧套设有预热组件和加热组件,有机废液输送管和双氧水输送管均与反应器的进料口相连,反应器的出料口与冷却组件相连;冷却分离回收系统包括螺旋冷凝器、气液分离器和回收槽,冷却组件与螺旋冷凝器的入口相连,螺旋冷凝器的出口与气液分离器的入口相连,气液分离器的排气口与回收槽相连。本发明设计巧妙,可靠性高,氧化分解有机废液的效率高,采用红外加热,无需引入助燃剂启动工艺,采用阀门利用重力排盐,操作简单。
-
公开(公告)号:CN109650516A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910093698.9
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种利用超临界水氧化处理闪烁液的方法,包括:(1)将氧化剂通过氧化剂输送管由位于竖式超临界水反应器顶部的进料口输入至竖式超临界水反应器中;(2)将闪烁液通过闪烁液输送管由位于竖式超临界水反应器顶部的进料口输入至竖式超临界水反应器中;(3)闪烁液和氧化剂在竖式超临界水反应器的预热段预热后向下进入竖式超临界水反应器的加热段,在超临界水相中进行氧化反应;(4)氧化反应的产物由位于竖式超临界水反应器底部的出料口输出,由排污口排出其中的固体,再经过冷凝器、气液分离器进行冷却、减压和气液分离。
-
公开(公告)号:CN204577118U
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201520188325.7
申请日:2015-03-31
Applicant: 中国原子能科学研究院 , 湖南桃花江核电有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种放射性废水的处理装置。为解决现有离子交换设备使用率低下,造成二次废物量显著增加的难题,本实用新型提供了一种核电厂工艺废水中胶体态腐蚀产物的去除装置。该装置主要包括废水暂存罐、前置过滤器、絮凝剂罐、混合罐、活性炭柱和沸石柱,废水暂存罐通过管路与前置过滤器连接,前置过滤器通过管路与混合罐连接,絮凝剂罐通过管路与混合罐连接,混合罐通过管路与活性炭柱连接,活性炭柱通过管路与沸石柱连接。本实用新型的去除装置适用于在工艺废水离子交换处理之前,对工艺废水进行预处理,以去除工艺废水中的胶体态腐蚀产物,显著提高了离子交换树脂的使用效率,进而降低二次废物的产生量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-