秦山三期核电站气态流出物C-14释放机制研究

秦山三期核电站气态流出物C-14释放机制研究

论文摘要

由于CANDU6重水堆电站的特点,秦山三期气态14C成为环境影响的关键核素,尤其在运行初期,其排放量高于同类电站排放量水平。为有效地控制和减少气态14C排放量,必须进行气态释放机制的研究。本论文通过对秦山三期核电站气态14C产生、转移及最终释放的机制进行研究,基本掌握气态14C产生、转移及最终释放到环境模式,并对电站在运行气态14C异常释放进行解释,为电站有效控制气态14C排放提供指导,目前电站气态14C排放量保持稳定的、比较低的水平。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 秦山三期工程简要
  • 1.2 放射性C-14
  • 1.3 秦山三期气态C-14 环境影响
  • 1.4 关于课题开展主要工作
  • 14C 的产生'>第二章 放射性14C 的产生
  • 2.1 CANDU6 核电站简要介绍
  • 14C 产生的核反应'>2.2 放射性14C 产生的核反应
  • 2.3 燃料
  • 2.4 慢化剂系统
  • 2.5 主传热系统
  • 2.6 环隙气体系统
  • 2.7 液体区域控制系统
  • 2.8 端屏蔽冷却系统
  • 2.9 计算值与FSAR 设计值的比较
  • 14C 释放'>第三章 气态14C 释放
  • 3.1 正常的运行状况
  • 14CO2 的化学形态'>3.2 水中14CO2的化学形态
  • 3.2.1 慢化剂系统(包括覆盖气系统及净化系统)
  • 3.2.2 主传热系统(包括压力装量系统及净化系统)
  • 3.2.3 废树脂储存系统(包括去氘系统)
  • 3.2.4 环隙气体系统
  • 3.2.5 液体区域控制系统
  • 3.2.6 重水蒸汽回收系统
  • 3.2.7 反应堆厂房通风系统
  • 3.3 释放途径关键参数的确定
  • 3.3.1 慢化剂覆盖气体泄漏率
  • 3.3.2 主传热系统重水泄漏
  • 3.3.3 废树脂储存箱排气速率
  • 14C 释放'>3.4 气态14C 释放
  • 14C 释放途径'>3.4.1 气态14C 释放途径
  • 14C 释放模型'>3.4.2 慢化剂系统气态14C 释放模型
  • 14C 排放'>3.4.3 在正常状况下烟囱气态14C 排放
  • 14C 释放'>3.4.4 不同系统在正常状况下气态14C 释放
  • 14C 异常释放'>第四章 CANDU6 核电站气态14C 异常释放
  • 14C 释放特点'>4.1 核电站气态14C 释放特点
  • 4.2 国外CANDU6 核电站异常释放事件
  • 4.2.1 加拿大G2 核电站
  • 4.2.2 加拿大Point Lepreau 核电站
  • 4.3 秦山三期异常释放事件
  • 14C 异常释放'>4.3.1 废树脂箱饱和树脂导致14C 异常释放
  • 14C 异常释放'>4.3.2 废树脂箱树脂鼓风松动导致14C 异常释放
  • 14C 释放增加'>4.3.3 慢化净化剂系统树脂失效导致14C 释放增加
  • 14C 异常释放'>4.3.4 主传热系统除气冷器扫气导致14C 异常释放
  • 14C 排放控制'>第五章 气态14C 排放控制
  • 14C 的排放量'>5.1 电站运行以来气态14C 的排放量
  • 14C 来源进行控制'>5.2 从14C 来源进行控制
  • 14C 释放的因素控制'>5.3 从影响14C 释放的因素控制
  • 5.4 从管理方面进行控制
  • 5.5 进行相关研究
  • 第六章 结论和建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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