一种甲基苯骈三氮唑的分析方法

    公开(公告)号:CN115219296A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210765742.8

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于冷却水检测与分析技术领域,具体涉及一种甲基苯骈三氮唑的分析方法。本发明包括如下步骤:步骤1、确定TTA的最大吸收波长;步骤2、根据步骤1确定的确定TTA的最大吸收波长,确定设备冷却水样品中TTA测量的pH值;步骤3、调节设备冷却水样品的pH值至步骤2得到的pH值,测量设备冷却水样品中TTA浓度。本发明提供了TTA的最大吸收波动以及最佳pH条件,同时选择工作曲线的测量方式,可快速、准确的分析设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的浓度。

    用于处理核电站含硼水中有机物的系统、方法、装置

    公开(公告)号:CN114093545A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111211699.2

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明属于核电站水处理领域,具体涉及一种用于处理核电站含硼水中有机物的系统、方法、装置,该系统包括:第一含硼水池的输出端连接乏燃料水池的输入端;乏燃料水池存放有使用后的乏燃料,乏燃料水质中的冷却剂与空气接触产生氧化性,乏燃料的辐照性和氧化性用于分解输入液体中的有机物。在无需增加系统设备和改造成本的前提下,创造性的采用主回路外氧化和辐照分解有机物及联合净化床净化分解产物的工艺方法,安全、高效、快速的去除一回路含硼系统中的有机物及其分解产物,保证机组安全稳定运行。

    一种压水堆核电站机组一回路硫酸根浓度控制方法

    公开(公告)号:CN103177781B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201110436255.9

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种压水堆核电站机组一回路硫酸根浓度控制方法,包括以下步骤:(1)将乏燃料水池和硼箱水净化系统(3)的净化单元B中的阳树脂清空;(2)核电机组停堆冷态后,按照含硼水贮存系统(2)→乏燃料水池和硼箱水净化系统(3)→乏燃料水池(1)→含硼水贮存系统(2)的顺序循环;(3)当一回路冷却剂硫酸根浓度控制在500μg/L以下时,乏燃料水池和硼箱水净化系统(3)恢复2阳床1阴床的模式运行;(4)当硫酸根浓度大于500μg/L时,中止循环,将净化单元C中的阳树脂清空,以单阴床的模式运行。本不需要增加额外的系统设施,不需要添加额外的化学试剂改变水质,通过调整净化系统的运行方式即可达到去除硫酸根的目的。

    一种甲基苯骈三氮唑的分析方法

    公开(公告)号:CN115219296B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210765742.8

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于冷却水检测与分析技术领域,具体涉及一种甲基苯骈三氮唑的分析方法。本发明包括如下步骤:步骤1、确定TTA的最大吸收波长;步骤2、根据步骤1确定的确定TTA的最大吸收波长,确定设备冷却水样品中TTA测量的pH值;步骤3、调节设备冷却水样品的pH值至步骤2得到的pH值,测量设备冷却水样品中TTA浓度。本发明提供了TTA的最大吸收波动以及最佳pH条件,同时选择工作曲线的测量方式,可快速、准确的分析设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的浓度。

    一种设备冷却水中甲基苯骈三氮唑浓度的控制方法

    公开(公告)号:CN115079735B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210784987.5

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于冷却水水质控制技术领域,具体涉及一种设备冷却水中甲基苯骈三氮唑浓度的控制方法。本发明包括如下步骤:步骤1、测量设备冷却水加缓蚀剂后TTA的浓度变化:加缓蚀剂后TTA的浓度快速下降;步骤2、确定TTA浓度下降原因;步骤3、确定TTA在设备冷却水中的溶解度;步骤4、TTA浓度的控制。本发明能够平稳控制TTA的浓度处于合理水平,并使沉积的TTA重新溶解,达到了减缓材料腐蚀速率和降低设备堵塞风险的效果,保证冷却水系统安全稳定运行。

    一种核电厂一回路冷却剂寿期末除硼的控制方法

    公开(公告)号:CN116168867A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211695161.8

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明属于核电站一回路水质控制领域,具体涉及一种核电厂一回路冷却剂寿期末除硼的控制方法。当阴离子树脂交换器中的树脂为第一轮燃料循环寿期末使用时,硼酸浓度降低至150mg/L~60mg/L区间内,单独投运阴离子交换器;当阴离子树脂交换器中的树脂为第二轮燃料循环寿期末使用时,硼酸浓度降低至120mg/L~60mg/L的区间内,单独投运阴离子交换器;当硼酸浓度降低至60mg/L以内时,将阳离子交换器与阴离子交换器联合投运,当一回路总碱金属或溶解氢浓度处于控制值下限时,暂时将阳离子交换器退出运行,待水质稳定后继续投运。本发明能够有效避免产生水质偏离,减少一回路放射性树脂固废量。

    一种VVER机组一回路净化系统及使用方法

    公开(公告)号:CN115193490B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210765672.6

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于核电站一回路净化系统技术领域,具体涉及一种VVER机组一回路净化系统及使用方法。本发明中反应堆压力容器的出口端与蒸汽发生器的入口端连接,蒸汽发生器的出口端与主泵的入口端连接,主泵的出口端与反应堆压力容器的入口端连接,构成第一回路;主泵的轴封端经过除气器与反应堆压力容器的入口端连接,构成第二回路;反应堆压力容器与相互并联的一回路第一净化系列、第二除碱系列、第二净化系列连接,构成第三回路;相互并联的第一净化系列、第二除碱系列、第二净化系列经过除气器与反应堆压力容器的入口端连接,构成第四回路。本发明能够避免产生水质偏离,减少一回路放射性树脂固废量,提高电站的水化学控制水平和经济效益。

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