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相似文献
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1.
在轻水堆核电厂严重事故进程中,锆合金包壳与水或水蒸汽产生大量的氢气,并通过反应堆冷却剂系统压力边界或压力容器破口释放到安全壳中。当氢气的浓度超过可燃浓度限值4%时,则可能发生燃烧,甚至爆炸。这将会引起安全壳超压和温度升高,从而对安全壳的完整性构成威胁,放射性裂变产物因此可能释放到环境中,造成严重后果。为了减小事故状态下氢气的威胁,目前国际上通常采用氢气复合器或氢气点火器等装置来降低氢气浓度。本文通过分析秦山二厂在事故状态下的氢气浓度变化,指出其在该领域的现状以及存在问题,并提出一些可行性建议,对核电厂的技术改造具有一定的借鉴意义。  相似文献   

2.
本文介绍了事故后安全壳内氢气产生的原因,以及氢气在安全壳内燃烧引起的危害。分析了AP1000安全壳氢气控制系统的设计特点,以及该系统如何在设计基准事故和严重事故下控制氢气浓度,并与传统二代核电厂的安全壳消氢系统进行对比,分析了AP1000在氢气控制方面的优越性,并对该系统设备的运行提出了建议,可以做为国内新建电厂的设计借鉴。  相似文献   

3.
核电站在运行过程中,一回路冷却剂净化所利用的树脂在每次机组大修后都将进行更换,更换后的废树脂都将贮存于放射性液体废物贮存系统,贮存一定时间后,废物中短寿命放射性核素得到充分衰变后送往放射性废物固化系统进行水泥固化处理。但在废树脂输送过程中多次出现因树脂沉积管道而使系统无法正常运行的情况,本文旨在介绍该情况的处理经验,为我国核电厂在放射性废树脂管道输送方面的作业提供一点经验。  相似文献   

4.
在核电厂发生事故情况下,锆包壳与水或水蒸气发生化学反应产生大量氢气,可能在安全壳内引起氢气爆燃或爆炸,形成较大的压力载荷,对安全壳的完整性构成极大威胁。AP1000具有专设的安全壳氢气控制系统可限制安全壳内大气中的氢气浓度。  相似文献   

5.
电离辐射(ionizingradiation)是一切能引起物质电离的辐射总称。作用于人体的电离辐射分为天然辐射和人工辐射两大类。天然辐射又分为天然本底照射和人为因素引起的天然照射两类。天然本底照射主要来自于地球外的宇宙线和地球本身的本身的天然放射性核素。地球天然辐射的主要贡献来自于天然放射性核素,这些核素有宇生的Be7、Na22和Na24,以及原生的K40,U238放射系和Th232,它们主要存在于岩石、土壤中,衰变时释放出a、β或γ射线。土壤中原生放射性核素的浓度取决于生成该土壤的岩石以及形成…  相似文献   

6.
安全壳外含有一次冷却剂的小管道破损事故是同反应堆冷却剂系统相连接并贯穿安全壳的小管道(例如取样管)破裂引起的。为了满足该类事故后剂量验收准则,需分析相应的破口流量和源项以及发现破口的时间。本文以福清核电厂为例,分析计算了涉及安全壳外含一次冷却剂的核取样系统管道破口流量和源项,并验证是否符合剂量验收准则。  相似文献   

7.
秦山第二核电厂是压水堆核电厂,其控制棒和密封材料中含有银,银的腐蚀产物经过堆芯活化后产生放射性核素110m Ag。由于很大一部分110m Ag核素以胶体形态存在于核电厂的冷却剂和废液中,电厂的净化系统对这些胶体形态的110m Ag去除效率低,110m Ag对核电厂的辐射剂量、放射性流出物排放量和固体废物量都造成较大影响。通过实验筛选出一种新型树脂应用到核电厂中,提高了放射性废液处理系统净化床的除银效率和除银容量,解决了困扰电厂110m Ag核素污染问题。  相似文献   

8.
大物件放射性测量仪器是一种非常灵敏的放射性测量仪器,能快速检测放射性废物中放射性核素活度。本文通过分析国内某核电厂的大物件放射性测量仪器的功能和原理,结合该核电厂放射性固体废物的特点,以及国家放射性材料解控相关标准的要求,从效率刻度、空间响应校正、自吸收校正、报警值设置等4个方面确定关键测量条件,从而为放射性废物活度测量建立完整方法,定量解决电站废物准确测量问题。  相似文献   

9.
90Sr属于纯β放射性人工放射性核素,鉴于其本身的特性,90Sr的分析方法比较复杂。本研究综述了人工放射性核素90Sr的预处理和放化分离方法以及测量方法,综合分析对比了不同研究方法的特点,并针对海水中90Sr测量方法提出研究建议。为我国核电事业的快速发展和同位素技术在海洋学等其他学科中的广泛应用、核辐射事故应急识别判断需要提供技术支持。  相似文献   

10.
马强 《科技视界》2023,(11):80-83
钠冷快中子反应堆是第Ⅳ代先进核能系统的代表堆型,钠火安全是其重要安全设计之一。作为冷却剂的液态金属钠经堆芯活化后会产生强γ放射性,而且化学性质极为活泼,冷却剂的泄漏可能会造成强放射性钠火事故,因此,针对一回路冷却剂泄漏产生的放射性钠火事故监测对反应堆的安全设计具有重要意义。文章基于钠冷快堆正常运行工况下的一回路冷却剂活化水平,通过对放射性钠火产物放射性钠气溶胶的特性分析,开展对放射性钠火事故的辐射监测技术研究,从而实现对钠冷快堆放射性钠火事故的多样化监测,为反应堆的安全运行提供技术支持。  相似文献   

11.
在极寒外部环境条件下,并丧失所有交流(AC)电源事故下,钢安全壳内部热负荷会减少,安全壳内部的温度和压力也随之减小,导致钢安全壳承受较大外部压力荷载。本文基于有限体积法求解多组分、多相的质量、动量和能量守恒方程,计算分析了典型核电厂极寒条件下安全壳可能受到的最大外压。计算结果表明典型核电厂最大压差不会超过设计值。本文计算的安全壳负压对钢安全壳设计至关重要。  相似文献   

12.
以国内某核电厂3号机组运行实例为基础,论述了核电厂安全壳泄漏率数据增大时的数据分析过程,处理建议以及处理效果。发现安全壳泄漏率在线监测系统数据出现增大趋势后,首先尽快对数据增大的真实性进行确认,然后提出有效的处理建议,并对处理效果进行验证。处理建议实施后结果表明,安全壳泄漏率数据快速降低到极小值,避免了增大至报警值的风险,安全壳泄漏率安全可控。  相似文献   

13.
为了解南通地区所种植的水稻中放射性含量及所致居民待积有效剂量当量等方面的情况,对水稻、茎秆、土壤样本进行了放射性核素含量检测,并进行居民待积有效剂量当量的估算。  相似文献   

14.
核电厂运行期间的微量辐射活化产物或可能的燃料元件本身的砂眼裂纹等原因,会在控制区内产生带放射性的碘和碘同位素;在极端的事故工况下,如燃料包壳破损,更有气态碘释放到安全屏障中.为实现对流通空气的净化,保证控制区内工作人员的安全卫生条件,保证在任何情况下排放到环境中的放射性剂量保持在可接受的范围内,核电厂设置和安装了各通风...  相似文献   

15.
重子物理研究一直是高能物理研究的一个重要方向,粲夸克偶素J/ψ衰变被公认是研究N*和超子等重子物理的理想场所。但是在世界粒子表(PDG)[2]中含∑、Λ的衰变道给出确切分支比的只是其中的一小部分,J/ψ→∑0Λ軓+c.c的分支比仅是给出了上限,本文基于BESⅢ系统上获取的2亿的J/ψ蒙卡模拟数据,对J/ψ衰变到∑0Λ軓+c.c变模式分别进行了的研究,计算给出了J/ψ→∑0Λ軓+c.c衰变道的分支比,信号非常清晰结果比较理想,为粲偶素衰变到重子对的研究者和学习者提供参考。  相似文献   

16.
废物库地处安徽省西北部,位于某一山脚下天然无裂隙的石坑内,是20世纪60年代安徽省人民委员会对全省范围内进行放射性物品清理,统一处理而建成的放射性废物库。其放射性核素主要为:铀、镭、钍、钴,预估放射性废物约有400吨。近年来由于城市的发展和当地群众开山采石,疑似对废物库造成不同程度的影响,欲通过对该放射性废物库四周放射性调查,了解废物库安全状态,提出预防整治措施,确保当地人居环境安全。  相似文献   

17.
福岛核事故产生了大量的放射性废水,也导致大量的放射性废水排入海洋,大量的囤积在容器中的放射性废水如何处理,如何减少其对环境的影响,引起了业界广泛的关注。核电站正常运行中向环境排放的放射性废物主要是放射性废水,放射性废水的最小化及其安全处置既涉及环境安全也与电厂经济效益密切相关,受到管理部门、运营公司以及公众的高度关注。本文以650MW压水堆秦山第二核电厂为参考,主要阐述工艺废水的运行处理方式,以及自机组投产以来工艺废水处理单元所碰到的问题以及解决方案,对核电厂废液处理最小化有一定的实际意义,同时也能产生长远的经济效益和良好的社会效应。也是核安全文化追求卓越、持续改进的体现。  相似文献   

18.
酵母菌富含蛋白质和其他代谢产物,在提高动物的免疫、生长和繁殖能力方面有显著功效,可以开发为天然绿色生物饲料添加剂,价格低廉并有很高的经济价值,市场需求旺盛,有很好的应用前景。文章对酵母源饲料添加剂的种类,应用现状以及前景进行了介绍,同时也分析了当前酵母源饲料添加剂行业中存在的一些问题,并给出了适当的建议。  相似文献   

19.
通过对某铀矿地质实验室长期积存的放射性副样、分析废液以及铀矿冶工艺试验中产生的放射性固体废物、废液和受污染的工作场所的治理工作,揭示了放射性治理工作开展的污染源项调查、治理工艺、治理方法、治理目的以及废弃物的最终处置去向等,使受放射性污染的工作场所经治理后达到无限制开放使用的目的。  相似文献   

20.
面对当前规模庞大负荷复杂的智能电网谐波源定位问题,目前应用广泛的谐波功率潮流方向法无法满足实际需求。本论文基于戴维宁等效电路模型,结合MATLAB/Simulink,建模仿真分析了其中无功功率方向发与有功功率方向法存在的两大缺陷:某些场合无法判断主谐波源以及无法定位用户侧谐波源所在支路,并提出了改进意见。  相似文献   

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