一种取样机构及自循环在线取样装置

    公开(公告)号:CN113945420A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111248258.X

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种取样机构及自循环在线取样装置,该包括进气管、出气管、进液管、出液管以及进样罐,进气管一端用于连接气源,另一端与进样罐连通,出气管一端用于连接废气处理装置,另一端与进样罐连通,进液管和出液管均与进样罐连通;还包括取样管,取样管设置于进样罐内,且取样管上开设有与其内腔连通的进样孔;该自循环在线取样装置包括操作箱以及设置于操作箱内的上述取样机构。本发明的取样机构及自循环在线取样装置,能够在管线正常运行的情况下实现在线取样,并且取样过程不会影响管线的运行状态,也不会将取样过程中产生的废气废液排放至管线中从而影响管线样品的纯净度。

    一种棒控堆芯核反应堆一回路冷却剂PH控制方法

    公开(公告)号:CN113689961A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110983803.3

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种棒控堆芯核反应堆一回路冷却剂PH控制方法,涉及压水型核反应堆水化学技术领域,其技术方案要点是:基于理论算法分析得到300℃温度条件下不同PH值所对应的硼浓度、锂浓度之间的线型拟合关系式;测得一回路冷却剂中的总硼浓度和总锂浓度,计算得到预设PH控制范围所对应的锂浓度范围或硼浓度范围;通过启闭一回路冷却剂净化系统调控一回路冷却剂中的总锂浓度处于锂浓度范围内或总硼浓度处于硼浓度范围,完成一回路冷却剂PH控制。本发明提升了燃料包壳材料长周期运行的可靠性和反应堆堆芯中子经济性,简化了反应堆一回路冷却剂的化学运行,降低了核电站运行成本。

    一种核取样阀门操作机构及取样方法

    公开(公告)号:CN113029667A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110205824.2

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 本发明涉及核设施配套设备技术领域,具体涉及一种核取样阀门操作机构,所采用的技术方案是:一种核取样阀门操作机构,包括护套和用于沿阀芯轴向延长阀门手柄的传动杆;所述护套的一端用于与屏蔽柜外层固定连接,所述护套的另一端用于与屏蔽柜内层固定连接;所述传动杆插设在护套内,且所述护套与传动杆之间留有转动间隙。本发明的护套在使用时一端与屏蔽柜外层固定连接、另一端与屏蔽柜内层固定连接;同时传动杆插设在护套内,且护套与传动杆之间存在转动间隙。因此,本发明的护套可承受辐射屏蔽层铅的挤压,能够有效防止传动杆被挤压变形,从而提高操作的稳定性和可靠性。

    一种原位测量高温高压水pH传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN112986366A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110205837.X

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种原位测量高温高压水pH传感器及测量方法,涉及传感器技术领域,其技术方案要点是:包括陶瓷管,陶瓷管由氧化钇稳定化的氧化锆陶瓷制备而成;陶瓷管内布设有铜导线,陶瓷管的封闭端内填充有与铜导线接触的Cu/Cu2O混合物。本发明通过由铜导线、Cu/Cu2O混合物和陶瓷管共同构成pH传感器中的工作电极相对于参比电极的电位差进行计算pH值;当高温水溶液温度高于185℃时,氧化钇稳定化的氧化锆陶瓷(YSZ)的陶瓷膜作为氧离子导体,溶液与氧化锆陶瓷界面上的H+离子的活性(pH值)影响陶瓷的氧空位浓度,进而影响在pH传感器陶瓷膜内填充材料电极反应的平衡状态,其测量结果准确且使用寿命长的优点。

    一种高温高压超临界二氧化碳均匀腐蚀试验系统

    公开(公告)号:CN107449728B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710640577.2

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压超临界二氧化碳均匀腐蚀试验系统,包括依次连通的二氧化碳源、预热装置、反应装置、冷凝装置和排气装置,所述冷凝装置连通有循环冷却系统,冷凝装置和排气装置之间设置有取样分析系统,且取样分析系统与冷凝装置和排气装置之间的管道连通。该系统能够精确控制试验系统中的温度、压力、流量等主要试验参数,进行高温高压超临界二氧化碳条件下材料腐蚀试验,精确分析反应后二氧化碳杂质组成和含量;本发明结构简单、操作方便并且能够较好地满足试验要求,对开展高温高压超临界二氧化碳条件下耐蚀材料腐蚀规律及机理研究,提高我国超临界二氧化碳动力转换系统关键设备的服役安全性、可靠性和经济性具有重要意义。

    一种可控水化学对材料腐蚀研究试验装置和方法

    公开(公告)号:CN111650112A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010564651.9

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种可控水化学对材料腐蚀研究试验装置和方法,解决水质中离子浓度控制问题,并提供一种可控水化学对材料腐蚀研究试验装置和方法,以满足现有试验需求。本发明包括控制模块、反应釜模块和测量模块;所述控制模块控制输入至反应釜模块的试验溶液的压力、温度和离子浓度,所述反应釜用于放置腐蚀试样14进行腐蚀试验,所述测量模块多次测量试验溶液的各离子浓度并发送至所述控制模块进行不同离子浓度反馈调节。本发明能实现精确控制试验溶液中的多离子浓度,保证腐蚀试验数据的准确性,开展多工况耦合条件下可控水化学对材料腐蚀试验研究,拓宽腐蚀试验研究范围。

    一种耐高压三电极电化学传感器

    公开(公告)号:CN111398376A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010377233.9

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种耐高压三电极电化学传感器,传感器采用三电极体系,包括电解池组件、中心电极组件、环电极组件、外电极组件;每一电极设置导体和电极接头,实现信号测量、传导和输出;在电解池内盛装电解液,在电解池顶部放置半透膜,设置膜支架支撑半透膜,设置压膜环和密封圈压紧半透膜,实现电解液与样品之间的隔离。本发明具有结构紧凑、耐高压、耐辐照、测量精度高、能够实时在线监测等特点,适用于长周期运转高压装置循环水中微量溶解气浓度测量,特别适用于核环境高压装置循环水中的微量溶解气浓度在线监测。

    一种用于液态铅或液态铅铋合金的腐蚀试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108956440A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810877654.0

    申请日:2018-08-03

    CPC classification number: G01N17/006 G01N17/002

    Abstract: 本发明公开了一种用于液态铅或液态铅铋合金的腐蚀试验装置及方法,所述装置包括箱体,所述箱体上设置有手套箱,还包括固定于手套箱底板上的法兰;还包括试验段本体;还包括固定装置及密封装置;还包括封头、压盖及支撑棒;还包括设置在手套箱上的取样操作窗口及过渡舱;还包括与手套箱内部空间相连的气体纯化系统,所述气体纯化系统用于去除手套箱内的氧气和水。所述装置为一种具有除氧、除水、结构简单、密封结构具有可更换性、密封可靠并适合于液态铅或液态铅铋合金的腐蚀试验装置,以满足试验需求。所述方法为所述装置的使用方法。

    一种氢氧化镁的简易分散方法

    公开(公告)号:CN108726543A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810738813.9

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镁的简易分散方法,以团聚态氢氧化镁为镁源,以含氯化镁介质的水溶液为分散液,常温下将镁源浸入分散液中制备成悬浮液,分散液对镁源的活性位点进行选择性吸附溶解-腐蚀形成微量新相实现团聚态氢氧化镁的分散。本发明所述分散方法不需经过水化、水热等苛刻过程,直接在常温等温和条件下即可将团聚态氢氧化镁转化得到单分散片状氢氧化镁,该项技术工艺简单,分散后的氢氧化镁粒径均匀,稳定性好,而且对设备的要求低,成本低,分散液可循环利用,环保无污染。

    一种复合碱化剂及其用途
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105417668B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510999763.6

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种核电站二回路复合碱化剂,由双组分或多组分挥发性碱性物质配制而成,该复合碱化剂的组分中至少含有150‑300℃下汽液分配因子大于1的碱性A类物质的一种和150‑300℃下汽液分配因子小于1的碱性B类物质的一种,并且复合碱化剂满足:150‑300℃下条件下发生第一次汽液分配时,汽相碱总摩尔浓度与液相碱总摩尔浓度的比值K为1.0~1.5,150‑300℃下条件下发生第二次汽液分配时,汽相碱总摩尔浓度与液相碱总摩尔浓度的比值K为0.5~1.0。本发明能够避免或减少使用单一无机氨或有机胺而带来的环境污染、加重混床运行负担、运行成本高、pH过低带来的凝结水中的铁离子含量偏高等问题。

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