两自由度液压切割锯
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118180488A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410359067.8

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 两自由度液压切割锯,包括回转驱动装置、前连接架、后连接架、支架、液压缸、液压马达和锯片;回转驱动装置包括外圈、内圈、外壳和回转马达;前连接架和后连接架分布在回转驱动装置的两端;支架后端铰接在前连接架的铰接部A上;液压缸的缸体铰接在支架的铰接点C上,液压缸的伸缩杆铰接在前连接架的铰接部B上;液压马达固定安装在支架前端;锯片固定安装在液压马达的转轴上。本发明的优点在于,其连接在核退役拆除机器人的机械臂末端,其保留了锯片回转功能的同时,还集成了锯片的切割动作(回转与进刀联动)和锯片的角度调节动作,便于核退役拆除机器人在狭窄空间中开展切割作业。

    氟化铵热分解混合气体分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN117181122A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311146312.9

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 氟化铵热分解混合气体分离装置及分离方法,涉及核燃料制备技术领域。氟化铵热分解混合气体分离装置,包括氟化铵加热罐和气体分离罐;氟化铵加热罐上端设有混合气体出口,氟化铵加热罐上设有加热装置A;气体分离罐上设有加热装置B,气体分离罐顶部设有混合气体入口、氨气出口和氟化氢出口;气体分离罐的混合气体入口通过管道与氟化铵加热罐的混合气体出口连通。氟化铵热分解混合气体分离方法如下:氟化铵热分解;分离混合气体中的氨气;分离混合气体中的氟化氢。本发明针对铀纯化转化工艺进行改进,避免了危化品直接储存,并且满足工艺实际需求,避免了危化品氨气和氟化氢气体的大量储存,从根本上消除了重大风险源,实现本质安全提升。

    基于重铀酸铵沉淀母液的结晶剂制备方法

    公开(公告)号:CN116020159A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211743603.1

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 基于重铀酸铵沉淀母液的结晶剂制备方法,应用于基于重铀酸铵沉淀母液的结晶剂制备系统,所述方法针对铀纯化工艺路线中的重铀酸铵沉淀母液进行回收,制备得到碳酸铵溶液;所述基于重铀酸铵沉淀母液的结晶剂制备系统,包括固液分离组件、脱氨组件、碳化合成组件和储槽组件;脱氨组件包括汽提塔、水蒸气发生装置、冷凝器、三通阀A、三通阀B和三通阀C;碳化合成组件包括填料塔A、文丘里混合器、二氧化碳汽化器、液态二氧化碳储罐和三通阀D。本发明针对铀纯化工艺路线中的重铀酸铵沉淀母液进行回收,制备得到碳酸铵溶液,碳酸铵溶液可返回铀纯化工艺路线中作为结晶剂使用,从而降低了铀纯化的生产成本。

    基于重铀酸铵沉淀母液的结晶剂制备系统

    公开(公告)号:CN116020158A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211741829.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 基于重铀酸铵沉淀母液的结晶剂制备系统,包括固液分离组件、脱氨组件、碳化合成组件和储槽组件;固液分离组件包括浓密机、板框压滤机和静压过滤机;脱氨组件包括汽提塔、水蒸气发生装置、冷凝器、三通阀A、三通阀B和三通阀C;碳化合成组件包括填料塔A、文丘里混合器、二氧化碳汽化器、液态二氧化碳储罐和三通阀D;储槽组件包括沉淀母液储槽、碱液储槽、氨水储槽和碳酸铵溶液储罐。本发明针对铀纯化工艺路线中的重铀酸铵沉淀母液进行回收,将其中的固定氨转变为游离氨,制备得到氨水,再将氨水与二氧化碳进行合成,制备得到碳酸铵溶液,碳酸铵溶液可返回铀纯化工艺路线中作为结晶剂使用,从而降低了铀纯化的生产成本。

    一种三碳酸铀酰铵结晶母液循环利用的方法

    公开(公告)号:CN116002760A

    公开(公告)日:2023-04-25

    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。

    一种10kA中温电解制氟槽液位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114577309A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111660325.9

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种10kA中温电解制氟槽液位测量装置及方法。10kA中温电解制氟槽液位测量装置包括反光浮子、导筒、隔离镜片和红外测距元件;反光浮子漂浮在电解槽液位上,反射红外光源;导筒罩住反光浮子,使反光浮子固定在导筒内部;导筒上部依次设置有隔离镜片和红外测距元件。液位测量口上方安装的红外测距仪向测量口发射红外光,当红外光碰到测量口内的反光浮子后,光源反射回红外测距仪,红外测距仪将液位值传输至控制电脑,通过计算得出电解槽液位。本发明提高了测量电解槽液面高度的准确性,减少操作人员接触AHF的概率。

    一种氟化氢供料的自动控制装置

    公开(公告)号:CN110965078A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911258265.0

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种氟化氢供料的自动控制装置。该装置包括:截止阀一1、质量流量计2、截止阀二3、截止阀三4、截止阀四5、气动阀一6、截止阀五7、截止阀六8、气动阀二9、截止阀七10、球阀三11、电磁阀二12、球阀一14、电磁阀一15、球阀二16、电解槽一171、电解槽二172、DCS自控模块18。使用该装置,可以减少氟化氢物料的损耗,提高电解槽的工艺参数稳定,使酸度稳定在38~42%范围内。可使电解槽的炭板的使用寿命延长30~50%以上。可以实现电解槽的连续供料。

    从氟化渣中回收金属铀的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116005016A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211570811.6

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 从氟化渣中回收金属铀的方法,所述氟化渣为氟化炉制备UF6过程中产生的炉渣,其成分包含铀氟化物和杂质金属氟化物;步骤如下:1,前处理;2,溶解铀氟化物:将氟化渣置于反应釜中,先向反应釜中添加双氧水,再向反应釜中过量添加碳酸钾溶液,使氟化渣中的铀氟化物充分反应溶解;3,滤除杂质;4,酸化处理;5,回收金属铀:向酸化溶液中添加固体氢氧化钠,以促使氟氧化铀反应生成重铀酸钾渣,并得到碱性溶液;待反应完全后滤除碱性溶液中的重铀酸钾渣。本发明的优点在于,实现了将复杂的氟化渣转型为单一成分重铀酸钾渣,所述重铀酸钾渣与铀转化废水回收系统中回收得到的重铀酸钾渣可一并收集,便于后期进一步研究回收。

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