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公开(公告)号:CN114291920A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111425469.6
申请日:2021-11-26
申请人: 岭澳核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 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: C02F9/04 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及核电站废液处理系统技术领域,公开了一种核电站含联氨废液处理方法,包括:获取待处理废液的废液体积和第一联氨浓度;根据废液体积和第一联氨浓度确定第一指定浓度的氧化剂的第一添加量;将第一添加量的氧化剂加入待处理废液,并加入催化剂,使催化剂在待处理废液中的浓度为第二指定浓度;同时使待处理废液的pH值处于预设pH范围;待待处理废液中的联氨与氧化剂反应第一指定时长后,获取待处理废液的第二联氨浓度;当第二联氨浓度小于预设排放阈值时,判定待处理废液的联氨浓度达标。本发明提供的方法可有效提升核电站含联氨废液的处理效率,大幅降低联氨的排放量,降低核电站含联氨废液排放对环境的影响。
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公开(公告)号:CN109425500A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710718773.7
申请日:2017-08-21
申请人: 广东核电合营有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 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
CPC分类号: G01N1/10 , G01N1/02 , G01N2001/022 , G01N2001/1037
摘要: 本发明实施例提供了一种应用于核电厂的伸缩式深水取样系统,包括深水取样器,所述深水取样器包括:取样杆和进样分配头;其中,所述取样杆为多节式可伸缩结构;所述进样分配头为桶状结构,用于从深水中获取液体样本,并使液体样本经由分配头内腔流入取样容器内;所述进样分配头的底盖上设置一取样容器连接口,用于连接取样容器,所述进样分配头的顶盖上与取样杆一端相连接。根据本发明提供的深水取样器,其可调节长度的伸缩式结构,较之于现有的取样方式更加科学、合理,也降低了操作难度,实现了取样流程优化的目标。
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公开(公告)号:CN110737012A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910954814.1
申请日:2019-10-09
申请人: 岭澳核电有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 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: 本发明涉及核电站化学检测与分析技术领域,公开了一种核电站环境气态碳14活度浓度测定方法,包括:采集空气样品,将空气样品中的碳元素固定为碳酸盐;通过预处理将碳酸盐转化为固体碳酸钙,并将固体碳酸钙研磨至指定目数,获得碳酸钙粉末固体;称取指定质量的碳酸钙粉末固体于样品瓶内,加入第一指定体积的除盐水和第二指定体积的闪烁液,摇匀后得到待测样品;待测样品经冷处理后,放入液闪谱仪中,避光静置;待待测样品静置第一指定时长后,测量待测样品的计数率。本发明提供的核电站环境气态碳14活度浓度测定方法,其获得的样品具有较好的稳定性,有利于提高环境气态碳14活度浓度测量的稳定性。
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公开(公告)号:CN218579709U
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202222745786.2
申请日:2022-10-18
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 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: C02F1/36 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F1/78 , C02F101/16
摘要: 本实用新型公开了一种联氨废水的处理设备,包括反应罐、废液池、与所述反应罐连通的化学催化单元、气体排放单元、微纳气泡发生单元以及与所述微纳气泡发生单元连通的臭氧发生单元;所述反应罐上设置有第一循环管道,所述微纳气泡发生单元设置在所述第一循环管道上。本实用新型的联氨废水的处理设备,整合了微纳米臭氧气泡发生装置以及化学催化反应装置,通过循环泵和文丘里气泡发生器,将废液和臭氧气体充分混合,产生连续的比表面积极大的微纳米气泡,大大提高了气液接触面积,促进了联氨分解效率,具有新型环保、安全高效、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN209538966U
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201821283713.3
申请日:2018-08-09
申请人: 岭东核电有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 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: 本实用新型涉及百万级核电站的环境辐射监测技术领域,公开了一种高纯锗γ谱仪铅室用的双轴承自锁门轴和铅室门扇,双轴承自锁门轴包括上门轴和下门轴,上门轴和下门轴均包括转轴、轴套和推力轴承。由于上门轴和下门轴的转轴的上端分别设有方向相反的螺纹,使得上门轴和下门轴的转轴分别通过不同的方向拧紧安装在门扇铰链上,门扇在使用过程中上下两个转轴将产生两个方向相反的力,在门扇本体的作用下,两个力相互牵制,迫使转轴和门扇铰链同步转动,实现了门扇上下位置的自锁,使得门扇上下位置保持不变;另外,通过两个推力轴承支撑转轴,本自锁门轴能够支撑较大重量门扇的旋转,保证了门扇的稳定性。
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