一种处理电解槽阳极效应的方法

    公开(公告)号:CN112981435B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202011456317.8

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种处理电解槽阳极效应的方法。包括两个步骤,设置超声波的功率和发射频率;(2)电解槽炭板处于电解质中,在生产情况下,定期开启超声波发生装置,将电解槽处于超声波的作用下,持续一段时间。本发明可以有效控制阳极极化,从而延长电极和电解槽的使用寿命,满足电解槽连续、稳定生产的技术要求。(1)将超声波发射装置安装在电解槽外壁外侧,

    一种10kA中温电解制氟槽液位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114577309A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111660325.9

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种10kA中温电解制氟槽液位测量装置及方法。10kA中温电解制氟槽液位测量装置包括反光浮子、导筒、隔离镜片和红外测距元件;反光浮子漂浮在电解槽液位上,反射红外光源;导筒罩住反光浮子,使反光浮子固定在导筒内部;导筒上部依次设置有隔离镜片和红外测距元件。液位测量口上方安装的红外测距仪向测量口发射红外光,当红外光碰到测量口内的反光浮子后,光源反射回红外测距仪,红外测距仪将液位值传输至控制电脑,通过计算得出电解槽液位。本发明提高了测量电解槽液面高度的准确性,减少操作人员接触AHF的概率。

    一种氟化氢供料的自动控制装置

    公开(公告)号:CN110965078A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911258265.0

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种氟化氢供料的自动控制装置。该装置包括:截止阀一1、质量流量计2、截止阀二3、截止阀三4、截止阀四5、气动阀一6、截止阀五7、截止阀六8、气动阀二9、截止阀七10、球阀三11、电磁阀二12、球阀一14、电磁阀一15、球阀二16、电解槽一171、电解槽二172、DCS自控模块18。使用该装置,可以减少氟化氢物料的损耗,提高电解槽的工艺参数稳定,使酸度稳定在38~42%范围内。可使电解槽的炭板的使用寿命延长30~50%以上。可以实现电解槽的连续供料。

    铀转化物料自动化输送链路应用方法

    公开(公告)号:CN113371416B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110711213.5

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 铀转化物料自动化输送链路应用方法,基于铀转化物料自动化输送链路总成;所述应用方法包括从前至后依次接续的三种应用方法,分别为铀转化物料自动化输送方法、空罐容器临时存储方法、空罐容器回收方法。铀转化物料自动化输送方法实现了将UO2粉末料从厂房下层自动、连续、精确地输送至厂房上层的投料位置,空罐容器临时存储方法实现了临时存储投料完成后的空的密封罐,空罐容器回收方法实现了在连续投料完成后,将所有空的密封罐依次输送回厂房一楼。本发明提供的上述三种应用方法为自动化的UO2投料操作提供了必要支持。

    铀转化物料自动化输送链路应用方法

    公开(公告)号:CN113371416A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110711213.5

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 铀转化物料自动化输送链路应用方法,基于铀转化物料自动化输送链路总成;所述应用方法包括从前至后依次接续的三种应用方法,分别为铀转化物料自动化输送方法、空罐容器临时存储方法、空罐容器回收方法。铀转化物料自动化输送方法实现了将UO2粉末料从厂房下层自动、连续、精确地输送至厂房上层的投料位置,空罐容器临时存储方法实现了临时存储投料完成后的空的密封罐,空罐容器回收方法实现了在连续投料完成后,将所有空的密封罐依次输送回厂房一楼。本发明提供的上述三种应用方法为自动化的UO2投料操作提供了必要支持。

    一种处理电解槽阳极效应的方法

    公开(公告)号:CN112981435A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202011456317.8

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种处理电解槽阳极效应的方法。包括两个步骤,(1)将超声波发射装置安装在电解槽外壁外侧,设置超声波的功率和发射频率;(2)电解槽炭板处于电解质中,在生产情况下,定期开启超声波发生装置,将电解槽处于超声波的作用下,持续一段时间。本发明可以有效控制阳极极化,从而延长电极和电解槽的使用寿命,满足电解槽连续、稳定生产的技术要求。

    一种中温电解制氟设备的电解质自动取样装置

    公开(公告)号:CN112665919A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011442156.7

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明属于电解制氟技术领域,具体涉及一种中温电解制氟设备的电解质自动取样装置,包括取样管、连接法兰、气动阀A、气动阀B、取样瓶、安全瓶、真空机、自动控制系统、氮气;利用本装置,人员远程操作,杜绝操作人员与氟化氢、电解质等有毒有害物质的接触可能性,提高了系统的安全能力。取样不需停电流,即可完成,提高了电解槽连续运行的稳定性,延长了电解槽连续运行性能。电解质取样过程中不与金属、空气接触,提高了样品的准确性。

    四氟化铀制备工序进料控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN118718901A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411060707.1

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 四氟化铀制备工序进料控制系统及控制方法,涉及铀转化技术领域。四氟化铀制备工序进料控制系统,其用于控制输入流化床的两种原料的进料流量;其包括UO2给料机构、HF给料机构和控制器;UO2给料机构包括UO2料斗、电子秤和螺旋输送机;HF给料机构包括HF储罐、升温加压装置、气动调节阀和质量流量计;控制器的信号输入端分别与电子秤和质量流量计电连接,控制器的信号输出端分别与螺旋输送机和气动调节阀电连接。本发明优点在于,基于重量控制的原理,对四氟化铀制备过程中两种原料进行精确进料控制,实现了HF进料和UO2进料的自动连锁控制,提升了四氟化铀制备工序的自动化程度。

    一种硝酸铀酰热脱硝制备高活性三氧化铀的方法

    公开(公告)号:CN109592714A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811376109.X

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明属于三氧化铀制备技术领域,具体涉及一种硝酸铀酰热脱硝制备高活性三氧化铀的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸铀酰溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸铀酰溶液;(2)将浓缩后的硝酸铀酰溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成UO2(NO3)2·6H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的UO2(NO3)2·6H2O晶体使用微波干燥脱水,将UO2(NO3)2·6H2O晶体转化为UO2(NO3)2粉末;(4)将步骤(3)中得到的UO2(NO3)2粉末在真空环境下,在固定床中采用微波加热的方式生成UO3产品。该方法具有工艺流程短、不产生放射性氨氮废水、产品活性好等优点,提高核燃料循环中铀纯化转化工艺技术的整体水平,具有明显的社会效益与经济效益。

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