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为什么说冷却剂的净化系统不能显著降低冷却剂的总放射性水平

成的话好热的 2017-03-05 09:05:17 520  浏览
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  • ga7kj0 2017-03-06 00:00:00
    下泄流从容积控制箱顶部的喷头喷出,雾化,增加了气液传质表面,裂变气体从冷却剂中解析出来。半衰期较短的裂变气体在容积控制箱滞留过程中就衰变掉了,对长半衰期核素(如85Kr)去除效果较差。因此提出了一种定期用氢气和氮气扫气的方法,将裂变气体载带到废气处理系统。据报道,这样可以使冷却剂中85Kr,的浓度降低到原浓度的1/30,喷淋还利于氢气被冷却剂溶解。 上述净化流程就是压水堆核电厂化容系统冷却剂净化的一般流程,它仍存在某些缺点。 实践表明,上述流程对于冷却剂的化学净化是有效的,混合离子床和阳离子床能使水的电导率降低一个数量级以上;但是对于放射性水平的降低,效果并不显著。首先因为树脂工作温度的限制,这就使净化流量不能选得太大。可以设想,如果不启用净化装置,冷却剂中短半衰期核素(例如Ba,T?=85min)由于从燃料元件中的逃逸率同衰变率很快达到平衡,浓度不再增加;而长半衰期的核素(例如137Cs, T =30a)的浓度将不断增加。与此相反,一旦净化装置投入运行,长半衰期核素的浓度急剧减小,而短半衰期核素的浓度则变化不大。这可以从式(4.2)中看出,对于那些半衰期很短的核素,λ>>kd,式中第三项可以忽略,也就是说核素在冷却剂中的浓度仅与逃逸率和衰变率有关,而与净化速度无关。因此,在净化流量较小的情况下,这一系统对短半衰期核素的去除能力有限。同时,这一系统流程对于占了冷却剂比活度绝大部分的惰性气体的去除也不彻底。总之,现有的净化系统并不能显著降低冷却剂的总放射性水平。设置净化系统的目的,主要是保持冷却剂的化学水质。

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  高纯氢气发生器启动之前应做好充分的准备工作,加氢氧化钾电解液(称取KOH100g溶解于1L的高纯水中),充分搅拌溶解等电解液完全冷却后再倒入储液桶中使用,然后加入高纯水不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线,拧上外盖。液位管中的白色东西是液位管接口处的润滑剂,不影响使用,待整体换液后就好。
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  1、硅胶/分子筛净化系统:硅胶和分子筛净化系统是高纯氢气发生器常用的净化装置。一般而言,使用硅胶进行初步脱水,分子筛进一步脱水。由于硅胶价格便宜、活化再生方便,应此硅胶/分子筛净化系统是使用Z为广泛的脱水方式。需要注意的是,当硅胶吸附水分之后,会由天蓝色变为粉红色,应当及时更换。
  2、变压吸附净化系统:变压吸附是一项用于气体分离的技术,是利用吸附剂及不同压力下对不同物质的吸附容量的不同从而达到气体分离的目的。其过程是在高压下吸附剂将气体中的杂质吸附,目标气体(H2)被吸附相对较少,穿过吸附层成为所需的气体,然后在低压下被吸附的杂质气解吸出来,这样的过程反复循环,终得到高纯气体(H2)。

  3、钯薄膜净化系统:相比于以上两种净化系统,钯薄膜净化系统的原理在于利用高温下只有氢原子才能穿透钯银合金薄膜的特性来进行净化。当氢原子穿透钯银合金薄膜之后,在钯薄膜的另一侧,单原子氢重新组合为双原子氢气。


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