一种乏燃料后处理工艺中的氮氧化物发生装置

    公开(公告)号:CN117125680A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210552917.7

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: C01B21/20 G21C19/44

    摘要: 本发明涉及乏燃料后处理领域,尤其涉及一种乏燃料后处理工艺中的氮氧化物发生装置。所述装置包括:依次连接的硝酸供料槽,直列式反应器和氮氧化物气体存储器;直列式反应器外部设置电磁感应线圈,电磁感应线圈与加热电源发生器连接;直列式反应器的顶端连接有温度传感器、压力传感器、安全阀管线,底部连接排污阀;硝酸供料槽与直列式反应器之间通过硝酸管线连接,直列式反应器与氮氧化物气体存储器通过气体输入管线连接;氮氧化物气体存储器顶端连接气体输出管线,温度传感器、压力传感器、储存器安全阀管线;其底部连接有排污阀;控制单元对各部件实施自动控制。本发明的装置可靠性高,稳定性强,使用寿命长。

    一种溶解堆照镎靶芯块的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116453730A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310447509.X

    申请日:2023-04-24

    IPC分类号: G21G1/02

    摘要: 本发明提供一种溶解堆照镎靶芯块的方法,包括如下步骤:取混合碱溶液溶解堆照镎靶芯块,得到碱溶解液,对所述碱溶解液进行过滤,得到滤饼;所述混合碱溶液为NaOH和NaNO3的水溶液;所述堆照镎靶芯块中至少含有铝和二氧化镎;取混合酸溶液溶解所述滤饼,得到含镎与钚的溶液;所述混合酸溶液为HNO3和Hg(NO3)2的水溶液。本发明所述的溶解堆照镎靶芯块的方法,采用混合碱溶液溶解铝,反应生成氨气和少量氢气,相较于仅采用NaOH溶液溶解铝,生成大量氢气,具有爆炸风险,提升了反应过程的安全性;采用HNO3溶解二氧化镎和二氧化钚,相较于采用氢氟酸,对设备的腐蚀较轻。同时,本发明所述的溶解堆照镎靶芯块的方法,采用的原料廉价易得,反应过程温和,成本低。

    一种料液标定系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116399397A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310360608.4

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: G01D21/02 G01D18/00

    摘要: 本发明提供一种料液标定系统,包括:供料单元,用于提供待标定料液;标定单元,设置于供料单元的下方,且第一端与供料单元的第二端连通,用于标定供料单元提供的待标定料液的体积;称重单元,设置于标定单元下方,且第一端与标定单元的第二端连通,用于称量待标定料液的质量;计量单元,设置于称重单元的下方,且第一端与称重单元的第二端连通,用于接收标定与称量后的待标定料液并计量;贮料单元,设置于计量单元的下方,且第一端与计量单元的第二端连通,贮料单元的第二端与供料单元的第一端连通,用于接收计量单元计量后的标定料液。本发明提供的方案可以实现料液标定自动化,提高料液标定的准确性。

    一种高放废液中锶离子与钡离子的分离方法

    公开(公告)号:CN115985542A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211400151.7

    申请日:2022-11-09

    IPC分类号: G21F9/12

    摘要: 本发明涉及一种高放废液中锶离子与钡离子的分离方法,该方法包括以下步骤:萃取剂配制:将N,N,N′,N′‑四辛基‑3‑氧戊二酰胺、磷酸三丁酯和稀释剂混合,形成萃取剂;高放废液调酸:将酸液加入高放废液中调节酸度;萃取分离:将萃取剂与调酸后的高放废液混合,进行萃取反应,达到平衡后,完成高放废液中锶离子与钡离子的分离。与现有技术相比,本发明可以将高放废液中锶与钡离子分离,锶对钡离子的单级萃取分离系数大于10。

    微纳米臭氧气泡氧化分解含铀含硝酸废液中有机物的方法

    公开(公告)号:CN115985539A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211430653.4

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: G21F9/06

    摘要: 本发明涉及一种微纳米臭氧气泡氧化分解含铀含硝酸废液中有机物的方法,包括如下步骤:含铀含硝酸废液的预处理;微纳米臭氧气泡生成:预处理后的废液与含臭氧的气体混合,进入微纳米气泡发生器,预处理后的废液中形成大量臭氧微纳米气泡;氧化反应:最后进入微纳米气泡发生器进行催化氧化反应,达到目标要求后停止反应,进入后续除铀处理工艺。与现有技术相比,本发明采用微纳米臭氧气泡氧化法可以无差别的分解废液中的有机物,经处理后废液的化学需氧量(COD)可从2000mg/L降至150mg/L以下,达到了后端蒸发和膜处理工艺连续稳定运行的目的;并且具有反应条件温和、操作安全、无二次污染、无高温,危化品等危险源等优点。