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公开(公告)号:CN114062910B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111232763.5
申请日:2021-10-22
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明具体涉及一种电机在线诊断系统,包括信号采集系统、信号处理系统和状态评价系统;所述信号采集系统用于采集电机的工作电压和工作电流信号,并形成信号包文件发送信号处理系统;所述信号处理系统用于识别、读取和处理信号包文件中的故障特征信号文件,形成数据文件,建立数据库;所述状态评价系统用于对数据库文件进行进一步分析计算,得到电机故障成份幅值、频率和相位,并将电机故障成份幅值、频率和相位与电机的历史故障成份对应值进行比较,判断电机的健康状态,得出评价结果。本发明提供的电机在线诊断系统,能够精准、有效的预测电机将康状态。
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公开(公告)号:CN114639499B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210302898.2
申请日:2022-03-24
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
IPC分类号: G21G1/02
摘要: 本专利属于核辐射领域,具体涉及一种重水堆生产无载体99Mo的方法。目前全球的99Mo主要是研究堆通过裂变生产的无载体99Mo,国际上已在开发利用重水堆生产有载体99Mo,至今尚未见利用商用重水堆生产无载体99Mo的实例。通过本方法实现利用重水堆大批量稳定生产供应99Mo,所生产的99Mo主要应用于核医学诊断领域。本方法包括步骤一:确认装载条件;步骤二:确定装载位置;步骤三:实施靶件入堆;步骤四:堆内辐照;步骤五:靶件卸出堆芯。本发明在不影响反应堆安全运行、尽量减少燃料损失的前提下,利用重水堆辐照生产无载体99Mo,满足核医学领域对99Mo的需求。
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公开(公告)号:CN118243854A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211663457.1
申请日:2022-12-23
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 天津大学 , 秦山第三核电有限公司
发明人: 邹正宇 , 张旭斌 , 熊小红 , 郝朋飞 , 姚照红 , 尚宪和 , 李世生 , 李昌达 , 郑奕 , 刘星宇 , 李国兵 , 蔡旺锋 , 张鹏 , 张向京 , 高新国 , 胡玉乔 , 沈沄 , 王本龙 , 朱江
摘要: 本发明具体涉及一种核电站精馏填料性能稳定性检测装置,包括精馏塔(1)、填料(2)、加热器(3)、冷凝器(4)、液体分布器(13)和真空泵机组;所述精馏塔(1)内部中部填充填料(2),所述精馏塔(1)内部底部设有加热器(3),所述精馏塔(1)内部上部设有液体分布器(13);所述精馏塔(1)顶部出口管线连接冷凝器(4)一进口,所述冷凝器(4)出口与精馏塔(1)上部进口管线连接,所述真空泵机组出口与冷凝器(4)另一进口管线连接。本发明的装置操作简单、重复性好、成本低且适合多种核电站精馏填料性能稳定性测试。
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公开(公告)号:CN115744961B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211398873.3
申请日:2022-11-09
申请人: 天津大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
发明人: 张旭斌 , 邹正宇 , 姚照红 , 熊小红 , 于涛 , 王政 , 尚宪和 , 李世生 , 王佳玮 , 郝朋飞 , 郑奕 , 李昌达 , 李国兵 , 殷亭茹 , 张鹏 , 高新国 , 蔡旺锋 , 胡玉乔 , 沈沄 , 于拥军 , 吴松海
摘要: 本发明公开了一种结构可控超亲水铜基化合物材料的制备方法,包括((1)将铜或铜合金材料浸泡在去离子水中,浸泡时间约为5~30min;(2)将浸湿的铜或铜合金材料完全浸没在强碱溶液后,滴加过氧化物溶液;(3)使用计量泵将强碱和过氧化物溶液充分混合,同时进行循环反应;(4)步骤(3)循环的反应液由无色溶液迅速变为蓝黑色溶液,当转化为青灰色溶液时,向反应溶液中添加新鲜的过氧化物溶液,继续进行循环反应;(5)重复进行步骤(4)1~3次;(6)当完成步骤(5)所述操作时,将所得铜基化合物材料进行洗涤、干燥,获得具有稳定纳米薄片状结构的氧化铜超亲水材料。该方法所制备的纳米片状结构增大了氧化铜的比表面积,可应用于催化、反应和精馏等化工领域。
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公开(公告)号:CN115775644A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210302900.6
申请日:2022-03-24
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
摘要: 本发明公开了一种重水堆在线辐照考验材料的方法,包括如下步骤:凹型基座和导向杆安装;将辐照材料及钢丝绳安装到辐照装置的轮槽中;将辐照装置安装到指定VFD上;开展样品辐照;拆除辐照装置;剪切钢丝绳取出辐照样品;剪切剩余钢丝并作为放废存放;恢复指定VFD上的设备状态;对辐照和剪切装置进行去污处理。本发明的有益效果在于:能在机组高功率运行期间打开辐照孔道,将样品放入堆芯,经过较短时间(通常为数周或数月)辐照后将样品取出后送分析化验。
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公开(公告)号:CN114758810B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210409163.X
申请日:2022-04-19
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
摘要: 本发明提供了一种利用重水堆探测器孔道在线辐照生产同位素的装置,包括依次连接的支座、转接头、导引管、靶件屏蔽容器和缆绳屏蔽容器,所述支座固定安装在探测器的上方,所述支座内设有气动提拉机构用以将靶件和缆绳插进、退出所述探测器的孔道;当所述靶件和所述缆绳退出所述孔道时,所述靶件屏蔽容器用以切断所述缆绳并回收所述靶件,所述缆绳屏蔽容器用以回收所述缆绳。本发明还提供了一种利用重水堆探测器孔道在线辐照生产同位素的方法。本发明提供的装置和方法在不影响反应堆的正常运行的情况下利用重水堆探测器孔道在线辐照生产同位素。
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公开(公告)号:CN114639499A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210302898.2
申请日:2022-03-24
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
IPC分类号: G21G1/02
摘要: 本专利属于核辐射领域,具体涉及一种重水堆生产无载体99Mo的方法。目前全球的99Mo主要是研究堆通过裂变生产的无载体99Mo,国际上已在开发利用重水堆生产有载体99Mo,至今尚未见利用商用重水堆生产无载体99Mo的实例。通过本方法实现利用重水堆大批量稳定生产供应99Mo,所生产的99Mo主要应用于核医学诊断领域。本方法包括步骤一:确认装载条件;步骤二:确定装载位置;步骤三:实施靶件入堆;步骤四:堆内辐照;步骤五:靶件卸出堆芯。本发明在不影响反应堆安全运行、尽量减少燃料损失的前提下,利用重水堆辐照生产无载体99Mo,满足核医学领域对99Mo的需求。
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公开(公告)号:CN115240884B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210785821.5
申请日:2022-07-04
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
IPC分类号: G21C17/022 , B01D3/14
摘要: 本发明具体涉及一种验证基于精馏的高氚重水自辐照分解的方法,包括如下步骤:步骤1、在重水升级塔对含氚重水进行负压精馏,在重水升级塔底部得到高氚重水;步骤2、收集高氚重水样品,确认高氚重水样品中没有氢气后,将高氚重水样品充入不锈钢瓶中;步骤3、监视不锈钢瓶中气体的压力变化情况,确定是否产生了气体;步骤4、对高氚重水样品进行取样分析,并计算氢气产额。本发明的验证基于精馏的高氚重水自辐照分解的方法,验证重水精馏产生的高氚重水是否发生自辐照分解产生氢气,对重水反应堆除氚、压水反应堆除氚、乏燃料后处理除氚及其它氚设施的设计提供重要参考,具有重要的安全和环境价值。
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公开(公告)号:CN117393195A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311209253.5
申请日:2023-09-18
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
IPC分类号: G21G1/02
摘要: 本发明涉及利用重水堆垂直通量探测器孔道生产同位素技术领域,针对无法有效利用重水堆垂直通量探测器孔道生产同位素的问题以及同时生产多种同位素的问题,本发明提供了一种利用重水堆垂直通量探测器孔道生产同位素的靶件,在外靶管内布置数个内靶管,外靶管两端设置在上端塞和下端塞,上端塞上设置金属丝以使靶件从重水堆垂直通量探测器孔道进入堆芯或从堆芯中拔出,数个内靶管装载至少一种靶材以生产至少一种同位素。本发明结构简单,加工制造方便,能够实现利用重水堆垂直通量探测器孔道批量化生产镥‑177、锶‑89、钬‑166等医用短半衰期同位素。
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公开(公告)号:CN115910414A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210301304.6
申请日:2022-03-24
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 秦山第三核电有限公司
摘要: 本发明公开了一种重水堆生产99Mo的靶核,包括靶管、靶材料层以及中子吸收体材料,靶管外套装有靶材料层,靶管的两端分别连接有内端塞,靶管内设置有中子吸收体材料。一种重水堆生产99Mo的靶核生产元件,包括靶核、包壳管、隔离块、支撑块和外端塞,圆管状的包壳管内设置有靶核,包壳管的两端焊接有外端塞对其进行密封,包壳管的外部分别焊接有隔离块和/或支撑块。生产组件,包括生产元件和端板,端板与生产元件的两端焊接连接。本发明的有益效果在于:本发明的效果在于利用重水堆生产发电的同时生产无载体99Mo,满足核医学领域对99Mo的需求。
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