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第五章
放射性污染及其防治;目录;;;?1986年4月26日,乌克兰北部切尔诺贝利核电站4号反应堆因违规操作严重爆炸,31人当场死亡,200多人受到严重放射性辐射,成为核能利用史上一大悲剧;;;;1.辐射对细胞的作用;;;;第二节辐射计量学基础;按废液的pH值:酸性放射性废水、碱性放
技术难度大,处理成本高。
对β射线,用一定厚度(一般几毫米)的铝板,有机玻璃等轻质材料即可完全屏蔽;
定义:各组内人均所接受的剂量当量与该组
具有溶解金属氧化膜和分离金属污染物的双重作用
碱性固化的浸出率较低。
国家标准规定≯7MPa。
混合均匀、孔隙度小的产品浸出率较低;
受照空气的质量,kg
直馏沥青固化产品浸出率低;
假设为线性无阈。
核技术应用产生放射性废物
G=∑hirigi
1986年4月26日,乌克兰北部切尔诺贝利核电站4号反应堆因违规操作严重爆炸,31人当场死亡,200多人受到严重放射性辐射,成为核能利用史上一大悲剧
WT——该器官的相对危险度系数。
第一节概述
集体剂量当量,人·Sv
化钾或三乙烯二胺(TEDA)浸渍处理。
增容大(所得到的固化物体积约为掺
照射量只用于量度γ或X射线在空气介质中产生的照射效能。
品质因数,用以计量剂量的微观分布对危害的影响;;;;;;;;;;;;剂量与效应的关系
按对人体的危害分为;只要将剂量限制在其阈值以下,效应就不会发生。;沥青中不能添加强氧化剂;
按射线种类:甲、乙、丙种放射性废物。
与绝大多数环境条件兼容;
核设施产生的放射性废物
盐灰比(废物干盐份与水泥重量比)、
定义:表示γ或X射线在空气中产生电离能力
放射性废物的处理原则
去除废液中不溶物或胶体微粒上的放
选用合适频率的光,当光强足够大,在微秒或更短时间内可将污染层加热到1000~2000℃,对基体材料无影响。
不会再被利用的废弃物。
将可燃性废物氧化处理成灰烬(或残渣)。
与环境隔绝长期安全存放
可直接在贮存容器中固化。
危害取决于受辐射时间和辐射量
技术难度大,处理成本高。
超临界液体萃取去污技术
国际放射防护委员会规定的其他修正系数,目前规定N=1
目的:减少体积,降低废物包装、贮存、运输和处置的费用。
去除废液中不溶物或胶体微粒上的放
对致死癌症,gi=1
国际放射防护委员会规定的其他修正系数,目前规定N=1;;;;;;;;;辐射类型、辐射能量、吸收剂
第i组人群组中每个人的器官或组织T平均所受到的剂量当量,Sv
优点:价廉、易得、安全,几乎无材料处理问题;
理想的废物固化体主要特性指标
放射性物质沉积在材料、结构物或设备表面。
核能、放射性同位素生产
大面积区域(如地面和墙壁)的有效去污;
否则固化体可能燃烧。
净化气粉尘浓度≯100mg/m3。
危害取决于受辐射时间和辐射量
超声清洗受槽尺寸和换能器功率的限制,适用于小型物体的去污。
式中:HE——有效剂量当量,Sv;
种系的演化程度、机体结构、
蒸汽相传输分离去污技术
SI单位:C/(kg·s);
辐射的生物效应
国际放射防护委员会规定的其他修正系数,目前规定N=1
二、放射性废液处理技术
核能、放射性同位素生产
利用石油开采技术,把中放废液、水泥和添加剂混合灰浆,以高压(注射压力约15~30MPa)注入200~400m深的不渗透的页岩层裂缝中,凝结固化。
慢性放射病是由于多次照射、长期累积的结果。;;;;;;;;;;对不易燃烧表面的有机污物用可控高温火焰使之热裂解。
在核电厂应用相当普遍。
离子交换和吸附
为了达到辐射防护目的,国际放射防护委员会(ICRP)提出三项基本原则
第五节放射性污染去污技术
时间间隔dt照射量的增量,C/kg。
去除油腻和油膜、去除油漆和其他涂层,去除碳钢的铁锈以及中和酸、作表面钝化剂
第i组人群组中每个人的器官或组织T平均所受到的剂量当量,Sv
最高年份为400000(1962~1963)
净化气粉尘浓度≯100mg/m3。
二、放射性废液处理技术
1986年4月26日,乌克兰北部切尔诺贝利核电站4号反应堆因违规操作严重爆炸,31人当场死亡,200多人受到严重放射性辐射,成为核能利用史上一大悲剧
膜分离技术
大面积区域(如地面和墙壁)的有效去污;
集体剂量当量,人·Sv
离子交换和吸附
放射性废物来源和特点
低浸出率:使放射性污染的扩散减至最小,固化体可长时间存放在地下处置库或水中。
选用合适频率的光,当光强足够大,在微秒或更短时间内可将污染层加热到1000~2000℃,对基体材料无影响。
种系的演化程度、机体结构、
减容比大(10~100倍);;;;2.常用固化方法;;;;;;;;国际放射防护委员会规定的其他修正系数,目前规定N=1
(1)水泥固化
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