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公开(公告)号:CN218388043U
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202220612779.2
申请日:2022-03-21
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种等离子体发生器阳极组件,其包括:常规段,常规段设有第一端面;以及烧蚀段,烧蚀段设有与第一端面对应的第二端面;其中,常规段和烧蚀段可拆卸连接,第一端面和所述第二端面紧密贴合,且常规段和烧蚀段处于同电位状态。相对于现有技术,本实用新型等离子体发生器阳极组件包括常规段和烧蚀段,常规段和烧蚀段可拆卸连接,且第一端面和所述第二端面紧密贴合。在等离子体发生器阳极组件运行过程中,当寿命较短的烧蚀段因烧蚀严重无法工作时,只需拆卸、更换烧蚀段即可,无需更换整个等离子体发生器阳极组件,可快速装卸,显著降低运行成本。
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公开(公告)号:CN208170392U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201721728103.5
申请日:2017-12-11
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种废弃物熔融炉,包括:炉体和炉体围设形成的容置腔,容置腔内设有熔融室和保温室,保温室设于所述炉体和所述熔融室之间,炉体设有出烟口、进气口、进料口和出料口,熔融室内设有坩埚且熔融室与保温室接触处设有耐火层。本实用新型提供的废弃物熔融炉,进气口为熔融炉内废弃物提供稳定的熔融环境,进料口与出料口可实现废弃物的连续进料和连续出料,提高熔融炉的工作效率,坩埚可提供稳定的熔融温度,耐火层有助于保持熔融室的温度,保温室防止熔融室热量散发,使炉体的温度处在较低温度范围内。因此,本实用新型提供的废弃物熔融炉,熔融质量好、熔融效率高,为等离子体高温熔融技术提供可靠的技术参数。
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公开(公告)号:CN105160117A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510583877.2
申请日:2015-09-15
Applicant: 中科华核电技术研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种等离子体发生器的模拟方法,包括:步骤S1,在ANSYS软件中对等离子体发生器进行三维建模;步骤S2,对所述建立的模型进行网格划分;步骤S3,设置所述模型的材料和边界条件;步骤S4,对所述模型加载磁流体力学MHD模块;步骤S5,初始化流场;步骤S6,选择求解器、速度场压力场耦合方式及空间离散格式;步骤S7,通过模拟计算,获得等离子体发生器在运行期间的各种场数据。本发明克服了现有等离子体发生器的物理过程研究及实验过程的诸多困难,对发生器的电场、磁场、热力场、流场进行全面和准确的建模分析,提供了等离子体发生器工业应用中亟需的分析方法,可以成为等离子体发生器开发的重要手段。
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公开(公告)号:CN104637561A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510052742.3
申请日:2015-02-02
Applicant: 中科华核电技术研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于处理核设施固体废物的等离子体减容系统及方法,其中等离子体减容系统包括熔融燃烧系统和尾气处理系统,熔融燃烧系统进一步包括熔融炉和二次燃烧室,采用等离子热解熔融+二次燃烧组合方式处理中低放固体废物,对经二次燃烧生成的尾气采用半干急冷法+布袋+湿法+脱硝组合的方式来处理。本发明能够处理各种类型的废物,使得废物的体积减至1/6,并能够将放射性核素稳定固化在固化体内,尾气排放可以达到国家标准。综合来看,能够实现减容技术中较高的减容比和较高的安全性。
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公开(公告)号:CN104966540A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510237616.5
申请日:2015-05-12
Applicant: 中科华核电技术研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21F9/30
CPC classification number: G21F9/305
Abstract: 本发明公开了一种等离子低中放固体废物处理方法,包括:对放射性固体废物进行分类,将不同类别的固体废物按类别分别盛放在不同的废物桶中,并计量;依次将上述计量后的废物按类别添加对应配方的添加剂,并进行整桶破碎处理,输送给等离子熔融炉进行熔融处理;熔融炉排出的熔融物排至接收容器中,当接收容器装满后转移至保温退火工位进行保温、退火、缓慢冷却,形成质地均匀地玻璃固化体;将固化完成后的接收容器转运至剂量检测工位,进行放射性剂量检测并转运储存。实施本发明,可以形成质地均匀且性能好的玻璃固化体,并且能提高处理效率。
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公开(公告)号:CN104658627A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510052689.7
申请日:2015-02-02
Applicant: 中科华核电技术研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21F9/16
CPC classification number: G21F9/162
Abstract: 本发明提供一种用于低中放废物玻璃固化处理的固化体的制备方法,该方法以组份SiO2、H3BO3、Na2CO3、CaO为原料,经配料及混合,在1250℃的温度下熔融2.5~3小时后,浇注到已预热至500℃的模具中成型,并置于500℃的温度下保温0.5~1小时,然后以0.5~1℃/min的降温速率降至室温,即制得产品。本发明制备的固化体能够用于与低中放废物进行玻璃固化处理,实现废物固化体的减容最大化,更加契合放射性废物处理中“废物最小化”的价值追求,并实现废物固化体的无机化、安定化。
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公开(公告)号:CN104733067A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510106986.5
申请日:2015-03-12
Applicant: 中科华核电技术研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21F9/14
CPC classification number: G21F9/14
Abstract: 本发明提供一种放射性混杂有机废液热处理系统的进料装置,包括全封闭壳内的有机废液预处理装置,以及壳外的废气净化排放装置、燃料油供应装置和送风装置;有机废液预处理装置包括依序连接的有机废液储罐、第一输油泵、文丘里静态混合器和低压雾化油嘴;有机废液储罐通过导管穿过壳上的有机废液入口与外部管路相连;文丘里静态混合器通过导管穿过壳上的燃料油入口与燃料油供应装置相连;低压雾化油嘴通过导管穿过壳上的进气口与送风装置相连;废气净化排放装置与排气口相连。实施本发明,能够降低含有低闪点燃料油的混杂有机废液的进料粘度,确保雾化要求,保证后续雾化焚烧质量,增加辐射防护措施,防止处理过程中放射性的扩散。
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公开(公告)号:CN104681115A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510090259.4
申请日:2015-02-28
Applicant: 中科华核电技术研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
CPC classification number: G21F9/34
Abstract: 本发明公开了一种玻璃固化体保护系统,包括:由壳体(12)围成的相邻的高温区和保温区,在所述高温区一侧壁设置有第一屏蔽门(8),在所述高温区顶部设置有过渡接口通道(7),在所述高温区与保温区之间的侧壁上设置有第二屏蔽门(16),在所述保温区另一侧壁设置有第三屏蔽门(5);进一步包括储存容器(1)、转运系统(2)、顶升夹紧机构(3)、多段加热装置(4)、多层保护装置(6)和控制系统(11)。实施本发明,其能有效地形成性能稳定玻璃体,避免玻璃体龟裂,有利于放射性废物长期储存。
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公开(公告)号:CN117766161A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311607739.4
申请日:2023-11-27
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水冷却反应堆燃料棒,包括包壳管、配合在所述包壳管相对两端的上端塞和下端塞、堆叠在所述包壳管内的燃料芯块;所述燃料芯块包括至少一个第一芯块;所述第一芯块由至少两个芯块单体在周向上围接形成,并且所述第一芯块上形成有贯穿其相对两端的通孔,所述通孔内填充含可燃毒物核素填充物。本发明的水冷却反应堆燃料棒,通过在芯块中设孔并填充含可燃毒物核素填充物,能够吸收反应堆运行过程中芯块产生的气体,减小包壳管内部压力,降低燃料棒失效风险,避免放射性物质泄漏,提高铀利用率,具有更大设计裕量。
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公开(公告)号:CN119541914A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411715994.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 岭东核电有限公司 , 中广核研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氧化铀复合燃料芯块及其制备方法,氧化铀复合燃料芯块包括UN芯块、复合在所述UN芯块外表面的复合结构层;所述复合结构层包括自内到外依次复合的金属过渡层、抗腐蚀氧化层以及金属保护层;所述金属过渡层采用高熔点金属形成,其热膨胀系数与UN芯块接近;所述金属保护层能够在氧化过程中与高温蒸汽反应生成致密抗氧化膜。本发明通过在UN芯块外设置复合结构层,提高燃料芯块耐高温水腐蚀性能,其中复合结合层通过热膨胀匹配的金属过渡层结合在芯块上,避免因结合力不足导致复合结构层在高温热应力下脱落的风险;解决ATF燃料应用于压水堆的问题。
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