氚纯化装置及使用方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118001892A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410270259.1

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明涉及分离提纯技术领域,提供一种氚纯化装置包括钯膜分离器,钯膜分离具有原料端、渗透端以及尾气端;夹套装置,夹套装置套设于钯膜分离器的外侧且密封连接于原料端、渗透端以及尾气端,并且,夹套装置的内壁与钯膜分离器的外壁之间形成空腔,空腔内充入保护气氛。本申请提供的氚纯化装置中,将钯膜分离器设置在夹套装置,并且,二者之间形成空腔,则可利用该空腔将钯膜分离器与外界相隔离,即,利用夹套装置对钯膜分离器进行相应的保护,从而有效地降低钯分离器因原料泄露而直接对环境造成影响,以及,降低原料泄露所造成的处理难度大的问题。

    一种高浓氚水处理装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112037958B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010943964.5

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种高浓氚水处理装置,所述的高浓氚水处理装置包括依次连接的水汽发生单元、膜反应单元、氢储存单元以及尾气处理单元。本发明一级反应器采用变价氧化物负载(TiO2,CeO2,ZrO2)的Pt催化剂从分子层面改变反氢水同位素交换应历程,提升反应速率;在第二级反应器中装填锂基CO2吸附剂,移除产物,进一步促进化学平衡向右移动。本发明实现了提升化学反应速率,减少副反应,移除产物促进化学平衡移动,提高了氚水处理工艺的除氚因子,实现了氚的高效回收,本发明可应用于聚变装置以及其它产生高浓氚水的场所。

    一种常温氢氦分离储存一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN112960648A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110278127.X

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种常温氢氦分离储存一体化装置及方法,该常温氢氦分离储存一体化装置包括依次连接的增压泵I,流量计,第一储氢床,第二储氢床,四级杆质谱,增压泵II,氦气储存罐和储氢储存罐。该方法具体包括如下步骤:S1.将氢氦混合气通入第一储氢床中,同时控制氢氦混合气通入流量为0~400mL/min,此时第一储氢床处于工作状态,第二储氢床处于闲置状态;S2.当四级杆质谱出现氢气信号时,将氢氦混合气切换通入至第二储氢床;S3:直至增压泵I前端无气体输入,恢复所有阀门至关闭状态,混合气分离完成。本发明实现了常温下高纯氢、高纯氦的可连续完全分离及氢的分离储存一体化,减少了设备投资,简化工艺操作。

    一种减压精馏回流罐
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107362566A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710511157.4

    申请日:2017-06-29

    CPC classification number: B01D3/14 B01D3/32

    Abstract: 本发明公开了一种减压精馏回流罐,该减压精馏回流罐是一种带有二级蒸汽捕集功能的回流罐。气液混合物经气液入口进入回流罐内部进行气液分离。液体在重力作用下流入回流罐罐体底部储存,液相产品经液相产品出口采出。回流液经回流液出口采出。气体进入一级捕集器冷凝,冷凝液在重力作用下流入回流罐底部。少量未被冷凝的气体由一级捕集器的气相出口进入深冷捕集装置进一步冷凝。深冷捕集装置回收的液体在重力作用下经一级捕集器流入回流罐底部。极少量未被冷凝的气体由真空连接管抽走。回流罐中的产品蒸汽经一级捕集器预捕集后再经深冷捕集器捕集,可有效减少塔顶产品损失。本发明的减压精馏回流罐可有效减少塔顶产品损失、防止环境污染。

    一种聚变-裂变混合堆聚变靶室产物的处理装置

    公开(公告)号:CN105976872B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610391644.7

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 本发明提供了一种聚变‑裂变混合堆聚变靶室产物的处理装置,所述装置包括聚变靶室、冷凝‑气液分离、低温吸附、熔融‑鼓泡、常温吸附、金属还原、钯膜分离、储气罐、高温过滤‑浇注成型等单元。通过在聚变靶室中引入氧元素将剩余的氘氚氧化为水,避免了混合堆聚变靶室产物成分复杂且组成不明确的问题,简化了处理源项及工艺流程。针对气态和固态产物,采用不同的处理技术,保证了较高的氘氚燃料回收效率。此外,本发明的聚变‑裂变混合堆靶室产物处理装置中,大量Ar气循环使用,节约了成本。采用本发明的聚变‑裂变混合堆靶室产物处理装置,对剩余氘氚燃料的回收率可超过95%,能够满足聚变‑裂变混合堆氚“自持”以及安全、经济、环保等方面的要求。

    一种聚变堆排灰气中的氘氚快速回收装置及方法

    公开(公告)号:CN105923604A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610245962.2

    申请日:2016-04-20

    CPC classification number: C01B4/00

    Abstract: 本发明提供了一种聚变堆排灰气中的氘氚快速回收装置及方法,依据各单元在处理流程中的作用和必要性,分为主路和支路。主路中仅包含低温泵和Pd合金膜分离单元,通过这两个单元即可将排灰气中96%以上的氘氚燃料回收。本发明的聚变堆排灰气中的氘氚快速回收方法处理时间短,更加符合快速回收氘氚燃料的要求;同时,回收工艺简化,有利于降低系统中氚的滞留量,避免了杂质气体对Pd合金膜分离器的不利影响。而且,没有被主路回收的少量氘氚通过支路回收,保证了较高的回收效率。本发明聚变堆排灰气中的氘氚快速回收装置及方法具有处理周期短、流程简单、回收率高、系统稳定性好、使用寿命长等优点,能够满足现有聚变反应堆的设计需求。

    一种规整疏水催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104226311A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410413018.4

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体为一种规整疏水催化剂的制备方法。该方法包括步骤:a.将泡沫镍板根据反应器的尺寸切割成规整形状,并在上面均匀开孔;b.将经过步骤a加工后的规整泡沫镍板用丙酮或酒精进行浸泡,并利用超声波清洗机清洗20分钟;c.将经过步骤b处理过的规整泡沫镍板浸于去离子水与聚四氟乙烯乳液的混合液中,然后取出置于烘箱中,在110℃下干燥1h等步骤。本发明是一种氢-水液相反应规整疏水催化剂的制备方法,其将Pt/C负载于规整泡沫镍载体上,利用规整载体低压力降、床层分布均匀、无催化剂磨损、放大简单、装填便利的优点,能够克服常规散装型催化剂在工程化应用中的问题。

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