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第二章核电厂辐射防护.pptVIP

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5.核电厂运行的放射性风险 1)外照射风险 取决于现场维护工作的准备;区域现场标示;现场工作人员配备的监测设备。 设备室的辐射风险指数:一回路的各个固定监测点测量到的平均值--它给出了一回路上放射性沉积; 现场分区;热点标示;辐射水平分布图; 个人监测设备(剂量率计) 防护措施:时间;距离;屏蔽。 5.核电厂运行的放射性风险 2)污染风险 污染是以沉积形式存在于作业现场设备内表面以及外壁上(也可能地面和墙壁)。现场工作人员的活动污染物再悬浮并吸入放射性颗粒; 污染物扩散 扩散到邻近区域;体表污染;内照射 污染监测 内照射预防 5.核电厂运行的放射性风险 3)碘风险 裂变产物碘--一回路打开或泄漏;乏燃料水下操作事故--以气态或气溶胶进入控制区。 监测设备:固定式仪表(KRT系统或RMS系统);移动式仪表;手动式仪表。 预防措施:监测和跟踪一回路放射性;通风;碘吸附器 5.核电厂运行的放射性风险 4)α风险 风险的鉴别(燃料包壳破损);风险存在的部位; 探测设备; 预防措施:集体防护(封闭和负压);个人防护;α污染物的处理。 5)运行期间进入反应堆厂房 系统带压和含氮容器;中子与16N的γ 6.降低居民受照的防护措施 安全壳是降低居民受照的最终防护措施; 安全壳 有单层壳或双层壳结构 钢或预应力混凝土 密封承压壳 有喷淋或降压措施 泄漏率要求(1%Vol/d) * 6.降低居民受照的防护措施 压水堆堆芯和压力容器 将一百多个燃料组件(总共包括四万多根三米多长、比铅笔略粗的燃料元件)组装在一起,构成所谓的压水堆堆芯。见图1-21为压水堆压力容器内结构示意图。每一个燃料组件包括两百多根燃料元件,中间有些位置空出来放控制棒。控制棒的上部连成-体成为蜘蛛爪式的控制棒束。每一个控制棒束都可以在相应的燃料组件内上下运动。控制棒束在堆内布置得很分散,以便堆内造成平坦的中子通量密度分布。压水堆中最关键的设备之一是压力容器,它是不可更换的。一座90或130万千瓦的压水堆,压力容器直径分别为3.99米和4.39米,壁厚0.2米和0.22米。重330吨和418吨,高13米以上。这么巨大的压力容器,它的加工和运输都是-个需要认真对待的问题。这么巨大的压力容器,它的加工和运输都是一个需要认真对待的问题。 * 图1-21 压水堆压力容器内结构示意图 * 图1-20 压水堆燃料组件总体结构 * 核电厂辐射防护 清华大学核研院 方 栋 2010年1月 1.概述 1)核电厂 1.1 轻水堆 A)压水堆 B)沸水堆 1.2重水堆 1.3高温气冷堆 堆型 中子谱 慢化剂 冷却剂 燃料形态 燃料富集度 压水堆 热中子 H2O H2O UO2 3%左右 沸水堆 热中子 H2O H2O UO2 3%左右 重水堆 热中子 D2O D2O UO2 天然铀或稍加浓铀 高温气冷堆 热中子 石墨 氦气 (Th,U)O2 7~20%或90% 钠冷快堆 快中子 无 液态钠 (U,Pu)O2 15~20% 1.概述 2)辐射防护限值与剂量约束值 核电厂放射性工作人员职业照射的 剂量限值:5年的年平均 有效剂量为20mSv; 眼晶体的年当量剂量为150mSv 四肢或皮肤年当量剂量为500mSv --GB18871-2002 核电厂向环境释放物质对任何公众个人造成的有效剂量约束值每年必须小于0.25mSv 2.核电厂辐射源 1)堆本体 a) 燃料元件中裂变产物(包括氚)、超铀元素、结构材料中放射性活化产物; b) 中子、γ、β;(堆芯积存量ORIGEN) 2)冷却剂系统 少量裂变产物、腐蚀产物的活化(60、58Co、110mAg、124Sb)、冷却剂的活化产物(3H、16N、14C、24Na、38Cl 、42K、65Zn)、空气活化产物41Ar;计算程序:美国PWR-GALE;法 PROFIP-裂变产物,法 PACTOLE-腐蚀产物。 腐蚀产物的活化放射性造成90%以上的剂量贡献 2.核电厂辐射源 3)乏燃料储存和运输 缓发中子、裂变产物放射性

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