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针对放射性从业人员对辐射防护的需求,柔性防护材料无铅化在保障对X射线有效屏蔽的同时,亦可避免铅中毒对人体的危害。X射线不同能区的最优屏蔽材料设计,可满足工作人员在不同工作场所下对防护装置的高效和舒适性要求。本文通过理论计算与蒙特卡罗模拟相结合方法,针对不同X射线场所下的防护材料进行设计计算。
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移动式屏蔽检查热室可模块化地拆卸、运输、组装并实现简单检查功能,具备了较好的机动性和灵活性。但同时,由于要兼顾机动性和灵活性,带来了辐射防护工作实施的一系列新问题。为解决相关问题,本文在参考现有核设施辐射防护体系建设标准的基础上,梳理了移动式屏蔽检查热室辐射防护剂量限制体系,开展了移动式屏蔽检查热室辐射防护解决方案研究。
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随着核工业、核利用技术的不断发展,放射源和射线装置越来越多被应用于资源勘探开发、农业、冶金、石化、建材、电力、医疗卫生、科研等国民经济各部门,为促进经济发展和社会进步做出了重要贡献。福州市作为东南沿海政治经济中心,在社会生产生活中也使用到类型繁多、数量巨大的各种放射源和射线装置,严格辐射安全监管,杜绝核技术应用的安全隐患。
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近几年,我国的环境问题日益突出,再加上“可持续发展”的战略国策,使得社会各界对环境保护工作引起高度重视。以我国科学技术的良好发展态势为依托,在开展环境保护工作时,可以运用先进的技术来提高环境保护工作效率与工作质量,核技术在环境保护上的重要作用正是最好的例证。因此,本文就核技术在环境保护三废治理中的应用展开了探讨。
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中国特色社会主义进入新时代以来,人们对良好的生态环境的需求越来越迫切。基于此,本文主要从废水处理、废物处置、大气治理三个方面介绍了核技术在保护环境中的突出作用,从电力行业发展方式、节约能源、保护环境的角度阐释了安全开发利用核技术的重要意义,主要介绍了核技术中的辐射处理技术,包括电子束技术和γ射线辐照技术。
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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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指出了核能作为20世纪人类最伟大的发现之一,在不断地改善着人类能源需求的同时,如何保证核安全与辐射安全也受到了人们的重视。探讨了核安全与辐射安全的定义,概述了核安全的发展历史,进而提出核安全与辐射安全对策:包括建设应急组织体系、提高专业人员素质、重新确立基准威胁、建立基本信息数据库、建立全国性核辐射监测网5个方面,以期对相关从业人员提供参考。
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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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在压水堆的设计基准事故中,冷却剂丧失事故有着非常重要的地位,其后果非常严重。为了确保可冷却的几何形状和长期冷却的能力,进行鼓胀爆破试验是必要的。本文分析介绍了国外一些典型的LOCA工况下单棒包壳鼓胀爆破堆外试验,对试验方法,试验特点或试验结果进行广泛调研,为后续国内研究燃料包壳在LOCA工况下的鼓胀爆破性能提供试验方法参考及数据对照基础。
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应急模式是指外部电源失去,需应急柴油发电机为核电厂专设安全设施和其他应急负荷提供电源的工况。这种工况下,为保障反应堆安全停堆并持续冷却反应堆,应急柴油发电机仅投入少量保护,避免核电厂全部电源失去,此时投入的保护叫做应急保护(又名“1E级保护”)。试验模式是指外部电源正常供电情况下进行柴油发电机试验,验证柴油发电机功能正常的工况。
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核设施在运行过程中会被放射性污染和活化,场地、设备有放射性污染,退役工程可能出现不可预见的问题。[1]目前,世界各国都在针对于核设施退役做相应的科研开发,开发了许多行之有效的退役治理技术,其中核设施退役虚拟仿真技术研究颇受关注,许多国家甚至开发了核设施退役仿真平台,为退役前的准备工作提供技术和信息支持。
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核电站设备是实现核电系统正常运行及执行安全功能的关键部件,随着核电设备设计寿命临近,大量安全级系统的机械电气设备频繁出现故障、老化、报废等现象,通过传统维修手段无法解决该问题,而故障、老化、报废的机械电气设备将严重影响核电站的安全稳定运行。核电站寿命末期的设备通过一次性运输更换可有效地消除该安全隐患,是保证核电站安全级系统设备稳定运行的最佳方法。
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核电厂二回路良好的水化学工况取决于系统设计、结构、设备材料等,在电厂设计完成投运后水化学管理就成了水质控制的关键手段。近几年,随着对二回路系统水化学控制的不断改进,二回路系统水质已得到明显改善,减少了二回路系统设备的腐蚀,保障着核电厂的安全稳定运行。
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在钠冷快堆中,钠中气泡噪声探测器是蒸汽发生器事故保护系统的监测仪表之一,通过监测蒸汽发生器内气体(氢气)体积份额的变化,判断蒸汽发生器内部是否有泄漏发生,当测量信号超过报警阈值时形成蒸汽发生器泄漏报警信号,同时,钠中气泡噪声探测器需完成测量所在管道钠流量的功能。探测器管道与系统管道焊接安装,并需要保证系统压力边界完整性。
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现代的核测井技术具有探测精度高、探测周期短、经济性好并且不需要依赖多年地质经验的优点,是测井技术发展的主要方向[1,2,3,4,5,5,6,7]。但是其核心部件—中子源具有放射性伤害,本文主要使用MCNP计算程序对核测井用中子源跌落后对工作人员的辐射剂量进行计算。为核测井工作人员的辐射防护提供供参考。
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400-069-1609
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