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公开(公告)号:CN112924156A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110334414.8
申请日:2021-03-29
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及核电厂净水领域,特别涉及一种回路滤芯运行性能试验系统,包括:水箱,用于向试验系统中输送液体;加热单元,设在所述水箱内,用于加热水箱内液体;加压单元,用于为试验系统中的液体提供动力;试样接口单元,用于连接待试验滤芯;所述水箱、加压单元、试样接口单元通过管路依次串联连接,构成测试通路;取样阀单元,包括若干取样阀,若干所述取样阀分别设在所述测试通路上,用于取所述测试通路中的液体进行分析,本发明相比于现有技术,能在模拟运行工况下对滤芯进行考核,验证滤芯的可靠性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN110473644A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810437424.2
申请日:2018-05-09
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种放射性废液除硼的装置,包括:原水罐、分离单元进水泵、分离单元膜组件、中间水罐、浓缩单元进水泵、浓缩单元膜组件、淡水罐、连续电除盐膜组件、浓水罐和产水罐;以上部件相连;其中:所述分离单元膜组件对硼的透过率大于90%,对核素的截留率大于95%;所述浓缩单元膜组件对硼的截留率大于95%。本发明还提供了一种放射性废液除硼的方法。通过本发明降低了硼溶液中核素浓度,为硼的回用提供纯度高和杂质浓度低的浓硼溶液,同时大大减少排放液态流出物中的硼浓度,减少相应的固体废物产生量,有利于废物最小化,系统运行简单,占地面积少。
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公开(公告)号:CN110164578A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910462166.8
申请日:2019-05-30
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种用于钴源贮源井水处理的装置和方法,它包括泵、活性炭过滤器、膜处理系统及两级多介质混合离子交换柱;与现有技术相比,通过膜处理系统对井水中极低浓度的放射性核素或其它离子态杂质进行浓缩,再将浓溶液通过两级多介质混合离子交换柱,提高单位时间内树脂吸附放射性核素和杂质的速度,提高效率,减少固废产生量,同时也规避了膜处理系统只能单纯进行物理分离的问题;通过进水、回水、产水和浓水等在井水中的分布位置,实现源井水自动循环,避免了底部沉积物不能有效净化的问题;即可针对常规源井水净化,又可针对源井水退役前精处理,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN105427912A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510741218.7
申请日:2015-11-03
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 清华大学
IPC: G21F9/12
CPC classification number: G21F9/12
Abstract: 本发明公开了一种分离放射性废水中硼和放射性核素的方法,该方法包括如下步骤:1)配备一电场,在其阳极和阴极之间设置阳离子交换膜和阴离子交换膜,阳离子交换膜与阴极之间构成阴极室,阴离子交换膜与阳极之间构成阳极室,阳离子交换膜与阴离子交换膜之间构成淡水室;2)在阳极室、阴极室和淡水室内填充离子交换树脂;3)向阴极室、阳极室和淡水室内通入放射性废水,淡水室中的硼酸根离子在电场的作用下迁移至阳极室,而核素离子迁移至阴极室,由此分离淡水室内放射性废水中的硼和放射性核素;在分离过程中,控制阳极室中硼的平均浓度与淡水室中硼的平均浓度的比值不大于35。
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公开(公告)号:CN102580672B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110411855.X
申请日:2011-12-13
Applicant: 江苏宝宸净化设备有限公司 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种对氪、氙吸附选择性强,吸附系数高,强度高,使用寿命长的压水堆核电站高放废气常温延迟处理用活性炭,其特征是活性炭强度≥98%,总孔容积>0.4cm3/g,微孔容积占总容积比≥78%,0.6nm-1.1nm间孔径分布比例≥42%,6~12目粒度分布>90%。由于采用上述特定指标的活性炭,经动态模拟试验,在试验气体25-40℃,压力0.02-0.1MPa,流量0.14-0.36l/min,相对湿度<20%条件下,对Kr,Xe吸附系数分别达到39-51ml/g和492-605ml/g。在常温、常压条件下,对放射性Kr、Xe具有极高的选择性和高的吸附性,完全能满足国内AP1000技术设计规范要求(Kr25ml/g和Xe440ml/g)。并且较现有使用活性炭吸附系数分别提高35.6%-112%(Kr)和31.5%-59.3%(Xe)。
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公开(公告)号:CN118507095A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410600555.3
申请日:2024-05-15
Applicant: 大连紫曦科技工程有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种废过滤器滤芯屏蔽运输车,车架内部设计相应的机舱,舵轮组的执行转向轮和驱动电机部分分别布置在车架底部和驱动机组舱内,传动机构布置在控制机舱,升降屏蔽装置布置在屏蔽舱,屏蔽舱底部设有用于升降屏蔽装置通过的升降口,机舱上盖设有与升降屏蔽装置第一对接套口,升降屏蔽装置底部设有与地面屏蔽装置的屏蔽接口对接的第二对接套口,第二对接套口位于屏蔽舱底部的升降口处,机舱上盖与升降屏蔽装置的内部形成屏蔽通道,升降屏蔽装置由传动机构驱动升降,机舱上盖的上端面安装用于与转运装置安装对接的若干导向连接块。本发明通过机舱上盖与升降屏蔽装置的设计实现地面屏蔽装置与转运装置的无障碍直接连通,并提供密闭的空间。
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公开(公告)号:CN118502518A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410226466.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 山东核电有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G05D27/02
Abstract: 本公开提供了一种农业温室智能控制系统及方法,涉及温室控制技术领域,包括单片机和运营模块,所述单片机连接数据采集模块,所述数据采集模块连接多个传感器,所述数据采集模块读取多个传感器的信号,获取测量参数并发送至单片机,所述单片机获取到各个测量参数进行分析后,通过电路信号、电压信号或者协议控制被控设备执行各种运行指令;所述单片机还与云平台相连,具体通过通讯模块实现云平台与单片机间的数据上传和下发,进行信息交互,所述云平台连接终端,并将终端上的操作指令通过通讯模块下发至单片机,单片机进而控制被控设备,实现远程遥控;本公开根据植物生长特性及环境参数定制全周期智能控制系统,提高温室种植的科学性、准确性以及生产效率。
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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:CN110473643B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN201810437397.9
申请日:2018-05-09
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海申核能源工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种放射性废液除硼的装置,其特征在于,包括:原水罐、膜元件进水泵、浓缩单元膜组件、产水罐、树脂床进水泵和除硼树脂床;所述原水罐、膜元件进水泵、浓缩单元膜组件、产水罐依次相连;所述原水罐、树脂床进水泵、除硼树脂床和产水罐依次相连;所述浓缩单元膜组件与所述原水罐相连,其中:所述浓缩单元膜组件对硼的截留率大于95%;所述除硼树脂床对硼的截留率大于99%。本发明还提供一种放射性废液除硼的方法。本发明的装置和方法具有高效、节能、处理效果好、工艺简单可靠,节省投资成本和运行成本的有益效果。
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公开(公告)号:CN117739124A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311767226.X
申请日:2023-12-20
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F16K1/00 , F16K31/122 , F16K31/363 , F16K27/02
Abstract: 本发明提供一种截止止回功能阀组及供热堆,截止止回功能阀组包括第一阀和第二阀,第一阀包括第一阀体、第一阀芯和第一阀杆,第一阀杆一端与第一阀芯相连接,第一阀体包括上腔室和下腔室,第一阀芯位于上腔室,第一阀杆一端与第一阀芯相连接,另一端延伸至下腔室,下腔室连通有第一支路和第二支路;第二阀包括第二阀体、第二阀芯和第二阀杆,第二阀体包括第一连通腔室和第二连通腔室,第二阀芯位于第一连通腔室内,第二阀杆一端与第二阀芯相连接并延伸至第二连通腔室,第一连通腔室连通有第三支路和第四支路,第三支路一端延伸至上腔室顶部侧,第四支路一端延伸至控制阀组。上述截止止回功能阀组采用介质自驱动,功能多且一体化。
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