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公开(公告)号:CN110230088B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910598349.2
申请日:2019-07-03
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: C25F1/06
摘要: 本发明涉及一种去污组合物和去污方法。去污组合物包括终体积百分数为2%~5%的硝酸、终体积百分数为10%~30%的丙三醇、终浓度为80g/L~140g/L的硝酸盐及终浓度为5g/L~25g/L的草酸盐。上述的去污组合物通过硝酸、丙三醇、硝酸盐及草酸盐四种组分间的合理的配比以及各组分的协同作用,能够使待去污工件光滑无点蚀;产生去污组合物的废液不含硫、磷及卤素等危害核设施废液处理系统金属表面的阴离子成分,可以直接被核设施废液处理系统处理。
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公开(公告)号:CN110373707A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910595057.3
申请日:2019-07-03
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种去污方法及其应用。该去污方法包括以下步骤:在超声波条件,将待去污部件作为电极在电解液中进行电解处理;其中,电解液包括终体积百分数为20%~30%的H3PO4、终体积百分数为5%~10%的甘油及终浓度为15g/L~25g/L的硝酸盐。上述去污方法通过电解与超声波的结合,提高了去污效率。
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公开(公告)号:CN110175417A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910464290.8
申请日:2019-05-30
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本申请涉及一种容器应力的监测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取容器多个部位的应力数据;根据所述应力数据和所述应力数据对应的部位建立所述容器的应力分布图;从所述多个部位的应力数据中查找异常的目标应力数据;若查找到所述目标应力数据,则在所述应力分布图上标示所述目标应力数据对应的部位。通过本发明实施例将应力数据与容器各部位相对应,可以使监控人员很直观地看到应力分布,并容易发现问题所在。
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公开(公告)号:CN110028134A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910463160.2
申请日:2019-05-30
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 岭东核电有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种低放废液处理系统,包括原水箱、第一输送机构、包括至少一个膜组件的膜组件组、给水泵及高压泵,第一输送机构连通于原水箱与膜组件组之间,给水泵及高压泵均装配于第一输送机构上,膜组件组具有相互连通的进液口、第一出液口及第二出液口;还包括产水箱及浓水箱,产水箱可与第一出液口连通,浓水箱可与第二出液口连通,原水箱可与第一出液口及第二出液口均连通;其中,当达到预设冲洗条件时,给水泵工作,高压泵停机,产水箱及浓水箱分别与第一出液口及第二出液口断开,原水箱与第一出液口及第二出液口均连通,以通过原水箱内液体对膜组件组进行冲洗。可保证后续系统的连续运行及降低系统吨水能耗及设备负担。
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公开(公告)号:CN109378094A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811372040.3
申请日:2018-11-16
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C15/18
摘要: 本发明公开了安全壳喷淋系统流速控制方法及安全壳的温度控制方法。上述的流速控制方法包括如下步骤:在控制器内预先设置至少一氢气浓度的阈值C1;检测安全壳中的氢气浓度,并将所述氢气浓度值E传输至所述控制器;所述控制器将所述氢气浓度值E与所述阈值C1进行比较,当所述氢气浓度值E小于所述阈值C1时,所述控制器控制所述喷淋系统关闭,当所述氢气浓度值大于或等于所述阈值C1时,所述控制器控制所述喷淋系统以流速Q1或者以所述喷淋系统的最大流速进行喷淋。本发明所述安全壳喷淋系统流速控制方法,可自动控制喷淋系统流速,进而自动控制安全壳温度。
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公开(公告)号:CN110180396B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910466949.3
申请日:2019-05-31
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 岭东核电有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 北京清核朝华科技有限公司
IPC分类号: B01D65/02
摘要: 本发明涉及一种用于膜分离装置的清洗设备,膜分离装置包括第一膜组件和第二膜组件,清洗设备包括储液箱、第一电磁阀、第二电磁阀及控制器。储液箱用于储存清洗介质,储液箱具有出液口和进液口,且出液口分别与第一膜组件的进液端及第二膜组件的进液端连通,进液口分别与第一膜组件的出液端及第二膜组件的出液端连通;控制器分别与第一电磁阀和第二电磁阀电连接。控制器先控制第一电磁阀开启,第二电磁阀关闭,对第一膜组件进行清洗,清洗结束之后再通过控制器控制第一电磁阀关闭,第二电磁阀开启,对第二膜组件进行清洗。无需人工对膜分离装置进行清洗,避免了残留在膜分离装置上的放射性物质对清洗人员的辐射威胁,且降低了人工成本。
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公开(公告)号:CN110265165B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910524717.9
申请日:2019-06-18
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本申请涉及一种核电容器温度调节方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过多个光纤光栅传感器获取核电容器内部对应的多点温度信息;所述多个光纤光栅传感器置于同一核电容器内部;将所述多点温度信息与预设温度阈值区间进行比较,得到多个比较结果;在所述多个比较结果中确定满足预设调节条件的目标比较结果;获取与所述目标比较结果对应的修正温度信息;所述修正温度信息通过大数据平台分析得到;根据所述修正温度信息对相应的目标比较结果进行调节。采用本方法能够及时调节核电容器内部的温度信息。
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公开(公告)号:CN110160611B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910524289.X
申请日:2019-06-18
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 岭东核电有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 深圳中科传感科技有限公司
IPC分类号: G01F25/00
摘要: 本申请涉及一种液位校准方法和系统。方法包括:液位测量设备按照预设时间间隔获取液位信号并发送至液位分析设备;液位分析设备对液位信号进行分析,得到液位高度值并发送至液位校准设备;当液位校准设备判定液位高度值不满足预设条件时,生成液位调节指令并发送至液位调节设备;液位调节设备根据液位调节指令对液位进行调节,在调节完成后,向液位校准设备返回响应信息;液位校准设备获取调节后的液位高度值,若判定调节后的液位高度值满足预设条件,则生成验证指令,并发送至测量验证设备;液位校准设备在接收到液位验证设备返回的液位高度验证值后,根据液位高度验证值与调节后的液位高度值的差值确定调节结果,对调节结果进行可视化。
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公开(公告)号:CN112299546A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910702638.2
申请日:2019-07-31
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 岭东核电有限公司 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: C02F1/72
摘要: 本发明提供了一种超临界水氧化反应器,包括反应器筒体、氧化剂内管、搅拌装置及套设在反应器筒体的加热器和冷却器,反应器筒体内具有工作区域,反应器筒体沿轴向开设有料液进口及沿径向开设有料液出口,加热器对应于所述工作区域的加热区域形成超临界区域,冷却器对应于工作区域的冷却区域形成亚临界区域,氧化剂内管包括位于反应器筒体内且沿轴向设置的第一管及第一管沿径向弯折延伸且部分伸出反应器筒体外形成的第二管,第二管上设有若干通孔,搅拌装置安装在反应器筒体上对工作区域提供搅动以使氧化剂与待处理的有机废液混合均匀。本申请能有效减少超临界水氧化反应器内无机盐的析出,避免超临界水氧化反应对超临界水氧化反应器内部的腐蚀。
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公开(公告)号:CN111383784A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010123620.X
申请日:2020-02-27
申请人: 中广核核电运营有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C17/003 , G01B11/02 , G01B11/16 , G01F23/292 , G01K11/32 , G01K15/00 , G01L1/24 , G01L25/00
摘要: 本申请涉及用于智能压力容器测量系统的误差修正监测方法及装置,该误差修正监测方法包括步骤:获取智能压力容器测量系统在核辐射环境下的远程核电检测数据;通过仿真平台模拟智能压力容器测量系统的工作环境,复现智能压力容器测量系统的测量数据;根据测量数据对远程核电检测数据进行误差修正,得到监测数据;采用监测数据确定核辐射环境存在安全风险时,发出信号。一方面有利于排除核辐射环境对于智能压力容器测量系统的干扰,使得监测数据能够准确地反映核辐射环境的真实参数,从而提高了测量系统的准确性;另一方面随着误差修正监测方法的不断使用及自身修正,有利于误差修正更为真实准确地反映自身偏差以及整体偏差,监测数据更准确有效。
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