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本文从核电厂辐射防护用品入手,首先阐述了核电厂辐射防护用品的使用现状,并从提升工作人员防护观念、制定相应的污染解决方案、实施风险控制以及成本控制四方面内容对核电厂辐射防护用品的优化管理进行了系统的介绍,为提升核电厂辐射防护管理和控制水平贡献了一定的力量。
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本文就核设施退役辐射检测及其仪器仪表应用进行了简单的论述。核设施退役环节至关重要,若处理不当,则会造成严重的后果,为了减少损失,强化辐射检测的把控,借助各类仪器仪表,做好检测评估,按照程序要求,做好检测的把关变得至关重要。分析核设施退役的辐射检测工作,总结选取辐射检测仪器仪表要点是进行核设施退役辐射检测分析的重点。
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就目前而言,辐射安全隐患始终存在于核电厂运行过程中,做好辐射防护工作是很有必要的,因此安全稳定就成为了维持电厂运行的核心任务。如何做好维护过程中的辐射防护工作,是发电厂在运营管理方面首要的诉求。基于此,本文简要对核电厂的辐射防护管理安全和设备维护进行了深入的分析,并给出了辐射安全措施。
研制了一套核燃料包壳管自动在线检测装置,该检测装置可对核燃料包壳管长度、内径及圆度进行自动在线高精度测试,从包壳管上料,装夹,内径与长度检测,输出结果实现全程自动化。基于此,为了节约人力成本,提高生产效率,本文开展了机器视觉的包壳管内径检测技术的研究、基于环形四点式端面测头的包壳管长度精确测量技术的研究。
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本文对系统工程方法论进行了简要介绍,并从系统工程方法论出发,对核燃料后处理工程实施的各个影响因素和各个阶段需要完成的任务进行了综合性的考虑。然后采用理论与实践相结合、具体问题具体分析的系统工程方法,从环境分析、功能分析、分析方法及评价与决策四个方面入手,对系统工程方法论在核燃料后处理工程中的应用过程展开了介绍和分析。
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核燃料组件由燃料棒和骨架组成,骨架中零部件组装过程中常采用薄壁胀接与螺纹连接的方式。轴肩螺钉虽然是核燃料组件中关键的连接零件,但其结构中具有薄壁和深小孔等难加工特征,难以保证其加工质量。基于此,论文利用机械加工和电火花加工等加工方式对薄壁和深小孔特征进行了工艺试验,以期为此类零件加工工艺提供重要参考。
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就目前而言,虽然中国的核能经过近30年的发展取得了一定的进步,但在能源体系中的占比依然很小。鉴于中国的铀资源总体储量有限,仅靠热中子反应堆支撑核能作为主力能源发展难以实现,而快堆具有资源利用率高、固有安全性好等优点,若再配以先进的核燃料循环系统,就可以实现核能的大规模、可持续、环境友好的发展。
核电由于核的安全性一直受到质疑,而核燃料的管理是影响其公众可接受性的主要问题之一。因此,SNF的再处理和再循环是提高核能社会可接受性的关键之一。回顾SNF管理技术的现状、随时间的演变以及当前正在研究的先进技术,以获得核燃料循环策略的全球视野及其优缺点,以及它们在未来预期的演进。
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随着科技的发展,核技术在社会经济各领域的应用越来越广。近年来,在各级政府的支持下,宁德市引进许多涉源企业,标志性的就是已经建成并正式运营的宁德核电站,这些企业的引进为当地的经济发展做了巨大贡献。核技术的应用和发展在为人类社会做出巨大贡献的同时,也可能给环境带来辐射污染。分析了宁德市核技术利用现状及存在问题,并给出提高辐射监管水平的建议。
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人类依靠太阳的光和热延续繁衍,依靠手机联络传递信息,依靠CT去检查身体,依靠核能优化我们的能源结构构筑更加清洁的环境,无论是生活在地球上或是空间站的每一个人都处在辐射的环境中,但对于我们日常生活中关心的辐射而言,我们更通俗的划分为“电磁辐射”和“电离辐射”。辐射看不见、摸不到,我们需要依靠专业的仪器设备、科学的技术手段去监测和防护。
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紧固件在核电厂系统和设备中大量使用,承担了承压密封、部件连接和支承固定等功能,其质量与性能对核电厂系统和设备的服役性能有着重要影响,一旦出现失效问题,可能会带来严重的安全隐患,甚至影响电站的安全运行。在诸多紧固件中,螺栓、螺母的用量最大。
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本文设计一种小型铅铋冷却快堆堆芯,通过堆芯优化设计,在满足堆芯寿期以及热工限值的基础上,尽可能减小堆芯体积,并能够满足堆芯非能动安全性要求。为了满足堆芯的自然循环,选择了较小的堆芯功率,堆芯额定热功率为29MWth,额定电功率为10MWe,寿期内不倒料或换料,可以降低核扩散的风险,目标寿命为满功率连续运行6年。
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近年来弥散燃料[1]和弥散可燃毒物[2]在核反应堆系统中逐渐得到关注和应用,由于弥散颗粒的空间自屏效应,引入了燃料芯块内部弥散燃料和可燃毒物材料与基体的非均匀性,加上栅元层面芯体、包壳和慢化剂的非均匀性,造成双重非均匀性。为了更好地描述毒物颗粒在燃料中的随机分布情况,利用由清华大学开发的RMC程序[6]进行毒物颗粒的随机分布建模,采用显示建模方法,可生成每个毒物颗粒的随机位置,建立RMC模型进行计算。
华龙一号(ACP1000)是安全设计理念上的创新,首次明确提出“能动+非能动”的安全设计理念,在纵深防御上更好地实现多样性,既能保持能动的高校与成熟,又能发挥非能动的优势。华龙一号(ACP1000)是先进压水堆设计系统性的创新,而不是基于原有设计的改进,利用确定论与概率论相结合的方法,使华龙一号(ACP1000)方案有效消除安全上的薄弱环节。
实验利用YBCO高温超导带材制作了机械式可拆卸接头,测量了77K温度下YBCO带材稳定层电阻率、焊料电阻率、铟箔电阻率、焊接接头电阻和机械接头电阻,根据以上材料的电阻率、接头中各层材料厚度和接头电阻,计算了机械接头中主要电阻来源的阻值范围,最后分析了不同表面处理、压力、降温次数和静置时间对接头电阻的影响。
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