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公开(公告)号:CN117264104A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311390958.1
申请日:2023-10-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 宁波争光树脂有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: C08F212/08 , B01J39/04 , B01J39/20 , C08F8/36 , C08F212/36 , C08F222/14 , C08F220/44 , C08F226/06 , C08F2/01
Abstract: 本发明属于阳离子交换树脂制备技术领域,具体涉及一种核级阳离子交换树脂及其制备方法。制备方法包括:(1)纯化苯乙烯、二乙烯苯和第三单体;(2)将60~87份纯化后的苯乙烯、5~15份纯化后的二乙烯苯和8~25份纯化后的第三单体在引发剂的作用下,采用喷射成球法制备均粒白球;(3)将步骤(2)中制备的均粒白球置于有机溶剂中进行溶胀,后加入浓硫酸进行磺化反应,反应完成后得到磺酸树脂;(4)将步骤(3)中的磺酸树脂进行梯度稀释、清洗树脂,获得核级阳离子交换树脂。本发明制备的核级阳离子交换树脂树脂交换量,磨后圆球率与市面均粒阳树脂相当,渗磨圆球率和压碎强度有显著提高,可以满足核电站高净化纯度、高抗压强度的使用要求。
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公开(公告)号:CN119285034A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411417830.4
申请日:2024-10-11
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/39 , B01J31/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于辐照催化技术领域,具体涉及一种用于降解煤化工污水的辐照催化工艺方法及其应用。具体的,所述辐照催化工艺方法包括:向煤化工污水中施加铁基金属有机框架/二氧化钛复合材料作为辐照催化剂使用,然后进行辐照处理用于降解煤化工污水。所述铁基金属有机框架/二氧化钛复合材料催化剂,其可以利用辐照能量在水溶液中催化高效降解高分子有机化合物,且可实现重复回收利用,稳定性良好,降低了辐照降解污水的处理成本,具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN118501919A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410676219.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种放射性废液处理用电除盐膜堆核素累计试验系统及方法,系统包括原水箱、EDI膜堆以及监测机构,原水箱上连接有氮气输送管路、超纯水输送管路、核素输送管路以及出口管路;EDI膜堆入口端与出口管路连通,用于处理原水箱输出的模拟放射性废液;监测机构包括设于EDI膜堆入口端和出口端设置的分析仪,以监测EDI膜堆的运行状况。本发明在EDI膜堆进出口位置各设置分析仪可以在线监测放射性离子浓度,针对不同浓度下达到平衡后或通过不同时间放射性废液下的EDI膜堆进行拆解,可以得到不同离子、不同浓度、不同时间、不同位置的EDI膜堆核素累积分布图,如此能够更加了解EDI膜堆的性质,并且可以对EDI膜堆在实际放射性环境下的状况进行程序模拟。
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公开(公告)号:CN117133492A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310975953.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明涉及重水堆技术领域,公开了一种重水堆重水真空疏排系统及方法,依次连接的第一换热器、真空泵和第二换热器,所述第一换热器末端通过管路连接真空重水收集箱,第二换热器末端通过管路连接常压重水收集箱,真空重水收集箱和常压重水收集箱末端通过管路连接热传输重水收集系统;第一换热器前端用于通过管路连接停堆冷却系统的阀门,停堆冷却系统连接主热传输系统,以通过真空泵对主热传输系统抽真空;通过将重水中空疏排系统与主热传输系统连接,实现重水堆核电厂重水真空疏排,疏水效果显著,疏水工期短。
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公开(公告)号:CN119633786A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411760718.0
申请日:2024-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: B01J20/34 , C02F103/08 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供一种纤维状海水提铀材料洗脱再生装置,包括洗脱再生槽、洗脱液收集流路及再生液收集流路,洗脱再生槽的顶部设有材料悬挂支架,吸附铀后的纤维材料分别单股间隔悬挂于材料悬挂支架上,材料悬挂支架的高度可调;洗脱液收集流路的进口端和出口端分别与洗脱再生槽连接,洗脱液收集流路上设有至少两个并联的洗脱液收集槽,以收集不同浓度的洗脱液;再生液收集流路的进口端和出口端分别与洗脱再生槽连接,再生液收集流路上设有至少两个并联的再生液收集槽,再生液收集槽用于收集不同浓度的再生液,以处理排放或者返回至洗脱再生槽重复利用。上述纤维状海水提铀材料洗脱再生装置,可以减少洗脱液和再生液的排放,提高了环境友好性。
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公开(公告)号:CN119218656A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411660850.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种放射性废物转运系统及方法,转运系统包括处于放射性环境下的废物吊运机构、至少一个废物对接工位以及至少两个耐辐照的AGV小车,废物对接工位用于接收或者送出放射性废物,废物吊运机构用于将故障的AGV小车上的放射性废物吊离;废物吊运机构以及废物对接工位之间具有输送线,至少两个AGV小车互为救援机构且沿输送线移动以转移放射性废物。上述放射性废物转运系统,采用AGV小车与输送线结合的方式,具有高度的灵活性,废料桶的运输起点与终点位置可以随时更换,输送线也不会对人员通行和其他设备造成干扰,共用性更高;而且节约了传统方案中大量的固定式辊道,节约了设备费用,减少了建安、运维的工作量,同时提升了运行的便捷性。
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公开(公告)号:CN111863302B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010732528.3
申请日:2020-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于核放射性废液深度净化处理装置和使用方法,所述泵(2)将所述水箱(1)内的废液泵入所述特种分离膜(3),所述特种分离膜(3)出口分别连接所述粉末/特种介质过滤器(7)和所述高截留率膜(4),所述粉末/特种介质过滤器(7)的出口与所述水箱(1)连接,所述高截留率膜(4)一个出口连接所述电除盐膜堆(5),所述高截留率膜(4)另一个出口和所述电除盐膜堆(5)的另一个出口分别连接所述精处理介质床(6)进口,所述精处理介质床(6)出口与所述特种分离膜(3)出口连接。本发明解决了对极低浓度胶体类核素浓度净化,对胶体态核素和离子态核素有良好的截留浓缩效果,实现将液体中的核素高效转换成固态。
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公开(公告)号:CN112851835B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110261256.8
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种制备强酸性钠型树脂的装置,包括转型溶液罐、树脂制备床、回收溶液罐和树脂收集槽,转型溶液罐的输出端通过泵分别连接树脂制备床的进水口和回收溶液罐的输入端,回收溶液罐的输出端通过泵与转型溶液罐的输入端相连接,树脂制备床的出水口与转型溶液罐相连接,树脂制备床的输出端与树脂收集槽相连接,在树脂制备床的进水口和出水口分别设置有在线pH计和在线电导率表;与现有技术相比,能快速发生中和离子交换反应的NaOH溶液针对强酸阳树脂进行钠型基团转型,反应彻底以保障大于99.9%的钠型转型率,反应速度快,且不损伤树脂,以提升树脂制备效率和安全性,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN119633603A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411760789.0
申请日:2024-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种再生累积核素电除盐膜堆试验方法及系统,试验方法包括步骤1、对待处理EDI膜堆进行核素测量;步骤2、向待处理EDI膜堆内持续通入再生药剂并实时监测待处理EDI膜堆中放射性核素含量,直至待处理EDI膜堆中的放射性核素含量满足要求,然后记录通入的再生药剂的量以及各类核素浓度变化数据;步骤3、对已满足初步再生监测要求的待处理EDI膜堆内通入超纯水精再生直至能谱仪采集的数据符合标准后得到完成再生的EDI膜堆。上述再生累积核素电除盐膜堆试验方法,通过向待处理EDI膜堆依次通入再生药剂和超纯水,并进行监测,由此可以实时监测EDI膜堆再生运行状况,并可以根据试验进度调整再生药剂含量。
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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。
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