日本研究地下核电站场地.pdf

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1、一“艺,x,表面的钠放射性为居里在空为了解决这些问题可分别采取下述潜一.““:;气中的钠2放射性为45火10居里;而施研制高效率的冷却剂净化系统更换可..。,艳一137的相应值分别为11和06居里拆卸部分时使用充有惰性气体的加压保护,钠一2浓度从原来的1.7X;在维修期间,维持惰性气氛;钠的化学着火后一小时容器一7”xl。3,,;10居里/米降到6『居里/米而性能活泼注意保护眼睛和肺研制可靠的一2.5一63x。艳137浓度将从x10居/米降到g着火报警器和灭火设备’3。BOR一,BoR-1『居里/米60装置的维修工作表明BOR一,:根据60的运行

2、经验在维修期间60在下述几个方面的性能较好在有破损燃:,会出现下列问题在燃料元件有破损的情况料元件情况下运行时绝大部分放射性核素,;能保留在钠中;在,下长期运行冷却剂的放射性水平较高可冷却剂及沉积物中放射;;拆卸部分表面残留钠膜的着火问题减压后性腐蚀产物的浓度较低主要设各和组件能回路里,;,出现氧化物并沉积在可拆卸部分可靠地运行在高温钠环境下一回路能长;;上钠燃烧产生的气溶胶在维修房间内扩散期保持其完好性切断里边有固态钠的管线。,;,及钠可能泄漏事实上只发现有少量的钠是可能的设备表面污染程度低气溶胶放(1一2公斤,)从热绝缘层下边的一个接口射性水

3、平低排放到周围环境中去的放射性。。(张英振译王维良校)处漏出气体也较少日本研究地下核电站场地1980:1.[《日本原子》年7月号报道1地震观测表明虽然地下的最大加速度,电力,为了解决核电站建造场地问题工业中大约是地面加速度的三分之一但是大部分心研究所(RIE;2.CPI)和日本的其他组织一侧量结果为二分之一地下垂直运动的。,直在研究地下核电站场址设计的可能性关平均速的衰减比地面上的加度快得多但是。,于地下核电站场址的研究西欧各国和美国其水平运动的加速度减弱得比较缓慢。,,,都在广泛地进行例如美国自1959年以另外为了在挖洞时确保地层稳定性,,CR

4、来美国原子能委员会已发表过许多研究报据透露IEPI制定出了一种合适的方。,。告但是在欧洲实际上只有少数几项工程取案并已付诸实用十年之久这种先进的地。,,得成功因为缺乏足够的实验数据已出现下开挖技术很有可能使建造地下核电站的。10一了许多问题费用比地面核电站的建造费用仅仅高出.。,,:120%据称地下发电有如下一些优点实验表明地下系统封住放射性物质;2.保护自然环境;3.。解决场地短缺问题的效果比地面系统好得多.,,,;4一旦发生事故容易确保安全因这但是有些间题还有待解决因为核电为,,站的安全要求比水电站的安全要求严格在附近因而降低了输电还类核电站

5、可建城市;5.。没有找到能预估基岩缝隙内的塑性变形和软费用下退比地核电站役较容易另一.。,:1毕面岩在屈服点以上的性能的卜算方法方地下核电站也存在着一些问题.,;2,CRIEPI的预周期长由于要开掘等料研究工作将继续进行建造岩石所以;3.;4.日本自然资源和能源机构计划在九十年代内建造成本高期查比困定检较难作。。的地比困出精确抗震分析较难建造一座地下核电站CRIEPI在1979(王维良译张英振校)年对一座地下水电站的

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