-
公开(公告)号:CN106745614A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710008118.2
申请日:2017-01-05
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 江苏宝宸净化设备股份有限公司
IPC: C02F1/52 , C02F101/20 , C02F103/02
CPC classification number: C02F1/52 , C02F1/5245 , C02F2101/206 , C02F2103/02 , C02F2209/00 , C02F2209/005 , C02F2209/02 , C02F2209/06
Abstract: 本发明提供一种智能化给水应急处理装置,包括依次相互通讯连接的水质在线监测系统、自动控制系统以及药剂投加系统;其中,所述水质在线监测系统用于测定获取水质参数,并将所述水质参数传输给所述自动控制系统;所述自动控制系统根据水质参数计算出KMnO4以及NaOH的投加量,并将所述投加量反馈所述给药剂投加系统;所述药剂投加系统获取所述KMnO4以及NaOH的投加量后,抽取药剂并注入管道进行水处理。该装置可以通过自动调节氢氧化钠和高锰酸钾的投加量,实现铁锰去除过程的自动化控制。
-
公开(公告)号:CN206502654U
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201720012396.0
申请日:2017-01-05
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 江苏宝宸净化设备股份有限公司
IPC: C02F1/52 , C02F101/20 , C02F103/02
Abstract: 本实用新型提供一种智能化给水应急处理装置,包括依次相互通讯连接的水质在线监测系统、自动控制系统以及药剂投加系统;其中,所述水质在线监测系统用于测定获取水质参数,并将所述水质参数传输给所述自动控制系统;所述自动控制系统根据水质参数计算出KMnO4以及NaOH的投加量,并将所述投加量反馈所述给药剂投加系统;所述药剂投加系统获取所述KMnO4以及NaOH的投加量后,抽取药剂并注入管道进行水处理。该装置可以通过自动调节氢氧化钠和高锰酸钾的投加量,实现铁锰去除过程的自动化控制。
-
公开(公告)号:CN206558230U
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201720163827.3
申请日:2017-02-23
Applicant: 江苏宝宸净化设备股份有限公司 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 一种核电厂放射性废液联动处理装置,包括加药系统、离子交换系统,加药系统包括若干个并联设置的加药装置以及加药控制系统,加药装置的出料管道上均设置有药剂添加泵,加药装置的出料管道并联连接废液进液管道,废液进液管道连接活性炭过滤器,活性炭过滤器出料连接离子交换系统,废液进液管道上与每个加药装置对应设置有管道混合器,每个加药装置的出料管道均连通一管道混合器,相邻管道混合器之间均设置有过滤装置,最末端的管道混合器与活性炭过滤器之间的废液进液管道上另设有一检测管路,检测管路上顺次设置有pH计、流量计以及流动电流仪,pH计与流动电流仪均电连接PLC控制模块,PLC控制模块电连接每个加药装置上的药剂添加泵。
-
公开(公告)号:CN118899105A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410638798.6
申请日:2024-05-22
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江苏希捷新能源工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种气体浓度可控的核电厂放射性废气催化氧化除氢装置,包括:氧气补充系统、氮气补充系统、含氢废气进气系统、管道混合器、气体缓冲罐、预热器、电加热器、催化床、冷却器、捕集器、风机和中控系统;中控系统电连接其余部分;中控系统控制氮气补充系统的氮气补充量,控制氧气补充系统的氧气补充量,控制含氢废气进气系统的废气进气量,获取管道混合器后的气体管道上不同位置处的氢气含量。本发明的有益效果是:本发明的催化氧化除氢装置,用于对核电厂的放射性含氢废气进行大流量稀释,确保催化氧化反应装置内的氢气浓度低于爆炸下限,保障装置安全;可以使各种气体分布均匀,氢气、氧气浓度可控,保障设备的稳定、可靠运行。
-
公开(公告)号:CN118580563A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310965397.7
申请日:2023-08-02
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江苏希捷新能源工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇制品低温高效水溶氧化处理方法及系统,属于高分子量聚合物材料处理技术领域。本发明利用硫酸亚铁和双氧水的投加,将聚乙烯醇逐渐降解为甲酸、乙酸等分子量较小的化合物,并不断生成挥发性气体,挥发性气体经催化氧化变为可直接排放的二氧化碳和水。本发明的方法将PVA降解为可直接排放的废水,COD<100mg/L,BOD5<20mg/L,实际加热温度只需在85~100℃,无需高温设备,减容比可以达到50以上,废气指标满足GB 16297‑1996《大气污染物综合排放标准》的要求,处理效果理想。
-
公开(公告)号:CN117133497A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310971559.8
申请日:2023-08-02
Applicant: 江苏希捷新能源工程技术有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电站可降解防护服及维保用品低温处理系统及工艺,所述系统包括降解组件、废水处理组件、加药组件和废气处理组件;所述降解装置包括相连的反应釜和循环油浴装置,所述循环油浴装置为反应釜提供热量;所述反应釜上设置加药口、废水出口、废气出口,所述加药口与加药组件相连,所述废气出口与废水组件相连,所述废气出口与废弃处理组件相连;本发明通过设置的循环油浴装置为反应釜提供热量,使反应釜内的温度保持在90℃,能够实现可降解防护服及维保用品在100℃以下进行溶解和氧化降解,与现有技术中的高温氧化处理相比,在很大程度上降低了所需要热量,减少了能源的使用。
-
公开(公告)号:CN116771453A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310927790.7
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江苏希捷新能源工程技术有限公司
Abstract: 本发明提出一种液化空气再气化膨胀发电系统及方法,涉及储能技术领域。包括储液罐和液空再气化子系统,发电机的两侧设置有头部透平膨胀机和尾部透平膨胀机,前一个发电单元的尾部透平膨胀机与后一个发电单元的头部透平膨胀机相连接,储液罐与第一个发电单元的头部透平膨胀机相连接;同一个发电单元的头部透平膨胀机和尾部透平膨胀机之间设置有中央换热器,前一个发电单元的尾部透平膨胀机与后一个发电单元的头部透平膨胀机之间设置有级间换热器,储液罐与第一个发电单元的头部透平膨胀机之间设置有初始换热器。本发明在每一级透平膨胀机前均设置了换热器,提高了空气的膨胀前温度、膨胀机效率、发电机输出功率。
-
公开(公告)号:CN102915783B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210410024.5
申请日:2012-10-24
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 江苏宝宸净化设备有限公司
IPC: G21F9/12
Abstract: 本发明提供一种核电厂废液的絮凝吸附处理方法及絮凝剂。其向核电厂废液中加入絮凝剂,使pH值保持在7~9,混合反应得到胶体絮体;将胶体絮体通过活性炭吸附柱,其中Fe、Co、Mn、Ag核素被活性炭吸附柱吸附截留。所述的絮凝剂包括如下组分;A组分:NaOH或KOH;B组分:聚丙烯酰胺;C组分:聚丙烯酸钠或聚丙烯酸钾。本发明提出的絮凝吸附方法通过投加絮凝剂提高腐蚀产物胶体的聚沉能力,使活性炭对Fe、Co、Mn、Ag的去污因子提高5倍以上。本发明方法去除效果稳定,重现性好,运行能耗低,二次废物产生量少。
-
公开(公告)号:CN102915783A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210410024.5
申请日:2012-10-24
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 江苏宝宸净化设备有限公司
IPC: G21F9/12
Abstract: 本发明提供一种核电厂废液的絮凝吸附处理方法及絮凝剂。其向核电厂废液中加入絮凝剂,使pH值保持在7~9,混合反应得到胶体絮体;将胶体絮体通过活性炭吸附柱,其中Fe、Co、Mn、Ag核素被活性炭吸附柱吸附截留。所述的絮凝剂包括如下组分;A组分:NaOH或KOH;B组分:聚丙烯酰胺;C组分:聚丙烯酸钠或聚丙烯酸钾。本发明提出的絮凝吸附方法通过投加絮凝剂提高腐蚀产物胶体的聚沉能力,使活性炭对Fe、Co、Mn、Ag的去污因子提高5倍以上。本发明方法去除效果稳定,重现性好,运行能耗低,二次废物产生量少。
-
公开(公告)号:CN117073308B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310996263.1
申请日:2023-08-09
Applicant: 江苏希捷新能源工程技术有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明公开了一种液化空气储能系统,包括空气液化子系统、蓄冷回热器、液态空气储存罐、发电子系统,蓄冷回热器上设有换热通道,液态空气储存罐上设有液化空气入口、液化空气出口、冷气出口,空气液化子系统、蓄冷回热器的换热通道、液态空气储存罐的液化空气入口通过液化管道依次连通,液化空气入口前设有节流阀,液态空气储存罐的液化空气出口、蓄冷回热器的换热通道、发电子系统通过气化管道依次连通;节流阀和换热通道之间的液化管道上设有用于给空气降温的过冷子系统。本发明还公开了一种液化空气储能系统的工作方法。本发明中加入过冷子系统,为液化空气提供冷量,使其达到更低温度,提高液化率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-