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公开(公告)号:CN115132392B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210771231.7
申请日:2022-06-30
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低放射性废机油移动式固化装置及其固化工艺,整个固化装置都集成在撬装内,包括输送并储存废机油的废机油储存系统,输送固体粉料的固体粉料添加系统,与所述废机油储存系统及固体粉料添加系统相连且能将废机油和固体粉料进行预热混合的预热系统,输送碱液的碱液添加系统,与所述预热系统和碱液添加系统相连且能将碱液和油粉混合物搅拌加热生成固化产物的固化系统,将固化产物挤出成型并进行打包的打包封装系统,以及能将各系统运行过程中产生的废气抽出的空气净化系统。本发明提供的固化装置全部集成在撬装内,可实现废机油固化过程的自动化处理,可以很好的隔绝固化装置的高温、碱液、以及辐射,保障了工作人员的安全。
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公开(公告)号:CN117826611A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410018275.1
申请日:2024-01-05
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种提高核废物玻璃固化效率的反应调控方法,通过引入模型预测控制、机器学习监测和模型参考自适应控制等先进技术,以提高核废物玻璃固化效率。通过优化反应条件,最大化或最小化预定的固化效率指标。机器学习监测技术基于历史数据建立系统动态模型,实时监测关键参数,并提供更准确的反应预测。MRAC算法引入自适应调控策略,使系统能够根据实时观测调整控制器参数,提高系统鲁棒性,适应不同操作条件和环境变化。使核废物玻璃固化过程更为智能、高效、精准,减少对操作员经验的依赖,为核废物处理提供更可持续的解决方案。这一创新性的方法有望在核废物处理领域取得显著的技术进步,为环境保护和核安全做出贡献。
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公开(公告)号:CN115132392A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210771231.7
申请日:2022-06-30
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低放射性废机油移动式固化装置及其固化工艺,整个固化装置都集成在撬装内,包括输送并储存废机油的废机油储存系统,输送固体粉料的固体粉料添加系统,与所述废机油储存系统及固体粉料添加系统相连且能将废机油和固体粉料进行预热混合的预热系统,输送碱液的碱液添加系统,与所述预热系统和碱液添加系统相连且能将碱液和油粉混合物搅拌加热生成固化产物的固化系统,将固化产物挤出成型并进行打包的打包封装系统,以及能将各系统运行过程中产生的废气抽出的空气净化系统。本发明提供的固化装置全部集成在撬装内,可实现废机油固化过程的自动化处理,可以很好的隔绝固化装置的高温、碱液、以及辐射,保障了工作人员的安全。
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公开(公告)号:CN118184159B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410263964.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Inventor: 张玉清 , 朱永昌 , 谢伟婷 , 杨德博 , 甘业福 , 崔竹 , 李小平 , 岳汉威 , 古强 , 焦云杰 , 黄祖程 , 赵永祥 , 周舟 , 王东宇 , 冯润松 , 董炫疆
Abstract: 本发明公开了一种放射性泥浆酸溶液玻璃固化体及其制备方法,涉及核废物固化技术领域,所述玻璃固化体包括质量比为8~10:0.5~1.5的放射性泥浆酸溶液和基础玻璃组分,且对氧化物的包容率为16%‑22%。制备方法为:制备泥浆酸溶液;制备基础玻璃混合料;将基础玻璃混合料高温熔融得玻璃熔融体,并将玻璃熔融体进行水淬后球磨得到基础玻璃粉;将泥浆酸溶液与基础玻璃粉以质量比为8~10:0.5~1.5的比例混合均匀后在高温条件下熔制,得玻璃液;将玻璃液浇筑成块并退火,即得到泥浆酸溶液玻璃固化体。本发明通过对放射性泥浆酸溶液进行玻璃固化,为放射性泥浆的处理提供了一条新的思路,解决了直接对放射性泥浆进行玻璃固化造成的输料管堵塞问题。
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公开(公告)号:CN118430864B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410563018.6
申请日:2024-05-08
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
IPC: G21F9/00 , G21F9/22 , B01F35/32 , B01F27/90 , B01F35/221 , B01F35/71 , B01F35/75 , B01F101/57
Abstract: 本发明公开了一种强放射性贮藏残留有机污物搅拌抽吸装置,包括控制器、搅拌抽吸机构和储液小车机构,搅拌抽吸机构包括搅拌结构、换接盘结构和中空连接结构,搅拌结构包括搅拌部件和电机驱动部件,电机驱动部件与搅拌部件活动连接,储液小车机构包括移动小车、缓冲储存液罐、真空泵、空气压缩机、储气罐、压力信号采集单元、液位信号采集单元、若干电动阀门和回收储存液罐,实现了电机驱动部件基于驱动控制信号带动搅拌部件对有机污物进行搅拌工作,处理器基于压力信号控制真空泵对缓冲储存液罐进行抽真空处理,将有机污物抽吸至缓冲储存液罐,基于液位信号控制空气压缩机和相应的电动阀门进行工作将缓冲储存液罐的有机污物传输至回收储存液罐。
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公开(公告)号:CN119035238A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411170790.8
申请日:2024-08-26
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种大型中放贮罐沉积物溶解方法,涉及核废物处理技术领域。该方法将中放沉积物、高浓度硝酸铵一定质量体积比加入搅拌器进行充分搅拌后;经过滤分离将大部分酸溶液移出,并使用低浓度硝酸进行多次酸洗,再将酸溶后不溶物进行烘干处理;加入一定质量体积比的氢氧化钠在加热下进行搅拌溶解,得到α核素浸取率为95±2%和β核素浸取率为≥99%的溶解液,以及原干燥沉积物质量比为22±2%的不溶物。本发明通过对放射性中放沉积物进行了溶解处理,转变为可被放射性核素降级处理后进行水泥固化的放射性废液和少量不溶物,为放射性沉积物的处理提供了一条新的思路,解决了中放沉积物无法直接水泥固化进行近地表处置的问题。
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公开(公告)号:CN118507100A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410536462.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种放射性核素高回收率的有机沉积污物预处理方法,涉及放射性核素技术领域,包括:步骤1:将有机沉积污物进行高温处理,制得灰化样品;步骤2:将灰化样品溶解于浓酸中,并加热溶解至近干状态,得蒸干样品;步骤3:向蒸干样品中添加王水,并加热溶解,得溶解样品;步骤4:将溶解样品用稀酸定容制得待分析样品。本发明对有机沉积污物进行预处理后,将沉积污物转化无机化液体,各目标核素回收率均在97%以上,为进一步分析的准确性奠定基础,同时预处理液无需进一步处理,可直接采用现行国家标准或行业标准进行分析。
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公开(公告)号:CN118184159A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410263964.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Inventor: 张玉清 , 朱永昌 , 谢伟婷 , 杨德博 , 甘业福 , 崔竹 , 李小平 , 岳汉威 , 古强 , 焦云杰 , 黄祖程 , 赵永祥 , 周舟 , 王东宇 , 冯润松 , 董炫疆
Abstract: 本发明公开了一种放射性泥浆酸溶液玻璃固化体及其制备方法,涉及核废物固化技术领域,所述玻璃固化体包括质量比为8~10:0.5~1.5的放射性泥浆酸溶液和基础玻璃组分,且对氧化物的包容率为16%‑22%。制备方法为:制备泥浆酸溶液;制备基础玻璃混合料;将基础玻璃混合料高温熔融得玻璃熔融体,并将玻璃熔融体进行水淬后球磨得到基础玻璃粉;将泥浆酸溶液与基础玻璃粉以质量比为8~10:0.5~1.5的比例混合均匀后在高温条件下熔制,得玻璃液;将玻璃液浇筑成块并退火,即得到泥浆酸溶液玻璃固化体。本发明通过对放射性泥浆酸溶液进行玻璃固化,为放射性泥浆的处理提供了一条新的思路,解决了直接对放射性泥浆进行玻璃固化造成的输料管堵塞问题。
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公开(公告)号:CN117735838A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311742100.7
申请日:2023-12-18
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料增强的固化玻璃复合材料,通过采用一种纳米材料增强的固化玻璃复合材料,配方包括硅酸盐基玻璃、硅氧烷纳米颗粒、氧化锆纳米颗粒、碳纳米管和表面改性剂。该材料在尾气管内壁形成具有极佳光洁度、憎水性和热震性的涂层,阻止挥发性核素物质的粘附和积聚。通过优化工艺参数,如超声波功率、球磨时间等,制备出适应高温、高压、酸碱环境的纳米材料增强的固化玻璃复合材料。该材料应用于熔炉尾气管内壁,有效防止有害物质的堆积,解决了尾气管堵塞问题,提高了环保性和生产效率。这一创新性技术方案具备显著的工业应用前景,可在高放废液处理系统中取得可观的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN117486013A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311441397.3
申请日:2023-11-01
Applicant: 中核四川环保工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于放射性泥浆回取的收放装置,包括基架,还包括设置于基架上用于实现泥浆回取过程中的管线同步收放的线缆卷扬机构,用于防止由于管线紧绷造成泥浆回取机器人打滑或侧翻的自适应张紧机构,以及能实现泥浆回取机器人上下移动时不发生水平偏移的导向机构。本发明提供的装置,解决了封闭贮存槽罐泥浆回取困难的问题,通过设置线缆卷扬机构和导向机构,可保证用于拖拽机器人的钢丝绳和泥浆管、水管、电缆、信号线、气管等与泥浆回取机器人的同步收放,使泥浆回取机器人通过狭窄孔道并稳定进入,精准完成机器人投放、回收、倾覆矫正、转移等,能减少管线对泥浆回取机器人的拖拽力,并且能够在作业过程中有效保护管线。
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