Проблема трития на АЭС с ВВЭР

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Августа 2013 в 16:37, доклад

Краткое описание

Максимальный пробег в воздухе: 5,7 мм
Максимальный пробег в воде: 6 µм
Эффективный период полувыведения HTO: 10 суток (исчезновение в теле 50%)
Эффективный период полувыведения OСТ: от 40 дней и более
Критические органы: все тело

Прикрепленные файлы: 1 файл

Проблема трития на АЭС с ВВЭР.pptx

— 5.17 Мб (Скачать документ)

 

 

32

33

 

Для контроля наличия трития в воздухе и/или в системах вентиляции предприятий можно использовать коллектор трития ORTEC OS 1700 (США). Система состоит из двух независимых каскадов для сбора тритиевой воды и газообразного трития.

 

Двухкаскадная система сбора  использована ввиду разных ограничений  для двух форм трития, обусловленных различным метаболизмом этих форм в  биологических организмах. Большинство коллекторов трития имеют лишь одну стадию, собирающую только оксиды.

 

Пробоотбор трития

34

 

Портативный монитор  для измерения трития в воздухе  Tyne 7043 (Канада). Портативный прибор для измерения трития в воздухе, с возможностью компенсации гамма-фона.

 

Компенсация гамма-фона достигается за счет использования четырех больших ионизирующих камер, расположенных крестообразно. Две камеры используются для непосредственного измерения трития, две других - для компенсации гамма-фона.

 

Пробоотбор трития

Пробоотбор  трития

 

35

 

    • Автономная пробоотборная установка – V3H14C (VF) с микропроцессорным контролем, используется на АЭС Козлодуй;
    • Периодичность пробоотбора – 2 раза в месяц;
    • Возможность определения окисленных (HTO/Т2О, 14CO2) и органических или неокисленных форм трития (CxHy, HT, Т2) и углерода-14 (CxHy, CO).

Пробоотбор  трития

 

36

 

    • Overhoff Stark Monitor CAM TC

 

    • Thermo electron FHT 63 D

 

    • Пробоотбор трития и углерода-14 на Ровенской АЭС

Рецензия  на приборы

 

37

 

Overhoff Stack Monitor CAM TC

  • Отсутствуют референции на оборудование для оперативного мониторинга 14С;
  • Только несколько систем (<5) как мониторы в венттрубах, также только для 3Н.
  • Система мониторов в венттрубах кажется очень сложной.
  • Пределы обнаружения 3Н и 14С недостаточны для мониторинга при нормальной эксплуатации (3Н : 10 кБк/м³, 14С : 1 кБк/м³) (см. таблицу ниже).
  • Система не подходит для комбинированного мониторинга 3Н / 14С.

 

Thermo electron FHT 63 D

  • Система не в состоянии различать активность/импульсы инертных газов и 14С, поэтому устройство выполняет оперативный мониторинг 3Н с предоставлением дополнительной информации по сумме остальной активности (инертные газы плюс 14С ).
  • Имеются только 7 референций для случая, когда FHT 63 используется исключительно для мониторинга 3Н;
  • Система не подходит для комбинированного мониторинга 3Н/ 14С.

 

 

Бытовой тритий

 

38

 

Данные часы содержат до 1 Гига Беккерель (GBq) трития, что соответствует ежедневному сбросу трития с АЭС. Источники тригалайт зафиксированы внутри часов таким образом, что при соблюдении механических и термических условий эксплуатации, поломка сосуда и утечка газа маловероятна. Проведенное тестирование показывает, что данные часы соответствуют всем международным механическим и экологическим требованиям, предъявляемым к продукции с тритийными источниками.

39

 

Краткие предложения  
ФМБЦ им.А.И.Бурназяна на 2013-2014 гг

 

    •   Продолжить работу по сравнению показаний счётчиков АЭС для низких активностей трития и 14С. Для унификации единства измерений на всех АЭС  создать тритиевые и углеродные эталоны.
    •   Провести исследование реальных выбросов и сбросов трития и 14С  на всех АЭС с целью определения дозы облучения населения в районе расположения АЭС.
    •   Разработать методику по определению содержания органического и неорганического трития в воздухе рабочих помещений и внешней среды АЭС.
    •   Провести исследования по определению содержания концентрации органического и неорганического трития в почве и растительности в районе расположения АЭС.
    • Для уменьшения сброса трития предлагается  разработать СВО АЭС с ВВЭР на основе промышленного обратноосмотического фильтра.

40

 

Краткие предложения  
ФМБЦ им.А.И.Бурназяна на 2013-2014 гг

 

Промышленные установки обратного осмоса

 

Наименование 

Производительность 
при 25°С

Получение чистой воды

Рабочее давление

Мощность

3/ч)

%

атм

Квт

АкваРос-М/5000

5,1-5,7

60-80

11-16

5,5

АкваРос-М/10000

10,0-10,5

60-80

11-16

11


 

Чтобы очистить воду от различных химических соединений, нужно создать требуемое давление воды на входе в установку. Для очистки и доочистки пресной воды давление должно соответствовать 10-15 бар и до 70 бар при обессоливании морской воды. Создать такое давление могут многоступенчатые насосы высокого давления. Использование обратного осмоса позволяет достигнуть степени очистки до 99,7%.

 

 

Установки обратного осмоса сегодня применяются широко не только в пищевой, химической промышленности, где требуется высокое качество воды, но и в любых других отраслях с высокотехнологичным оборудованием, эксплуатация которого требует определенных норм качества используемой воды.

Благодарю за внимание

!

 

Доклад окончен

 

41

 

1


Информация о работе Проблема трития на АЭС с ВВЭР