Leave Your Message
Катэгорыі навін
Выбраныя навіны
0102030405

Аналіз вадкаснага фільтра тыпу Y часціц, якія змяшчаюць альфа-выпраменьвальнікі, у мёртвай вадзе ў кальцавой камеры рэактара блока 2 атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы

2022-05-24
Дзякуй за ваш візіт https://likvchina.goodao.net/, вы выкарыстоўваеце падтрымку версіі браўзера для CSS co., LTD. Для найлепшага вопыту мы рэкамендуем вам выкарыстоўваць навейшы браўзер (або адключыць рэжым сумяшчальнасці ў Internet Explorer). Тым часам, каб забяспечыць бесперапынную падтрымку, мы будзем паказваць сайт без стыляў і JavaScript. Часціцы, якія змяшчаюць альфа (α) нукліды, былі знойдзены ў адкладах у цыркуляцыйнай вадзе рэактара № 1. 2 атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы (FDiNPS). Уран (U), асноўны кампанент ядзернага паліва, быў прааналізаваны з дапамогай растравага электроннага мікраскопа (SEM). Іншыя α-нукліды (плутоній [Pu], амерыцый [Am] і курый [Cm]) былі выяўлены з дапамогай α-локуса, а марфалогія часціц α-нуклідаў была прааналізавана з дапамогай SEM-аналізу энергетычнага спектру (EDX). Некалькі часціц урану памерам ад субмікрон да некалькіх мікрон былі выяўлены з дапамогай сканавальнай электроннай мікраскапіі. Гэтыя часціцы ўтрымліваюць цырконій (Zr) і іншыя элементы, якія складаюць абалонку твэлаў і канструкцыйныя матэрыялы. Суадносіны ізатопаў 235U/238U у цвёрдай фракцыі (уключаючы часціцы U) адпавядае ядзернаму паліву, знойдзенаму ў рэактары № 1. 2. Гэта сведчыць аб тым, што ўран таго ж паліўнага складу становіцца больш дробным. Часціцы, якія змяшчаюць нукліды, ідэнтыфікаваныя аналізам альфа-траекторыі, маюць памеры ад дзесяткаў да сотняў мікрон. Спектраскапічны аналіз EDX паказвае, што гэтыя часціцы ў асноўным утрымліваюць жалеза. Pu, Am і Cm адсарбуюцца на часціцах Fe дзякуючы невялікай колькасці α -нукліда. Гэта даследаванне высвятляе адрозненні ў дамінуючых відах U і іншых альфа-нуклідаў у гідрапонных адкладах кальцавой камеры рэактара FDiNPS 2. Атамная электрастанцыя Tepco Fukushima Daiichi (FDiNPS) была сур'ёзна пашкоджана ў выніку землятрусу 11 сакавіка 2011 года і наступнага цунамі. У той час працавалі блокі 1-3 з шасці рэактараў, пашкоджана ядзернае паліва ў блоках 1-3. Для выдалення цяпла распаду ядзернага паліва ўводзяць марскую і прэсную ваду. Вада застаецца ў падвале будынка, дзе кампаненты ядзернага паліва раствараюцца, ствараючы высокарадыеактыўны басейн вады. Мёртвая вада змяшчае такія радыенукліды, як прадукты дзялення і актыніды ядзернага паліва. Устанавіць працэс хімічнай ачысткі для выдалення радыенуклідаў, усталяваць цыркуляцыйную інжынерную сістэму і аднаўленне астуджальнай вады для паўторнага выкарыстання. З тых часоў колькасць стаялай вады паступова памяншаецца, але дробныя часціцы, якія змяшчаюць больш высокія канцэнтрацыі альфа (α) радыенуклідаў, былі знойдзены пад зямлёй у будынках рэактараў. Канцэнтрацыі альфа-нуклідаў (102-105 Бк/л) у стаячай вадзе, уключаючы асадак, вышэй, чым у астуджальнай вадзе ў будынках ніжэй па плыні. Выпраменьваныя радыенукліды, такія як уран (U) і плутоній (Pu), могуць выклікаць сур'ёзнае ўнутранае апрамяненне пры трапленні ў арганізм. α-нуклід з'яўляецца асноўным нуклідам прадуктаў дзялення і павінен строга кантралявацца ў параўнанні з цэзіем (Cs)-137 і стронцыем (Sr)-90. Неабходна распрацаваць метады эфектыўнага выдалення альфа-нуклідаў са стаячай вады. Для гэтага ў кальцавой камеры ў падвале корпуса рэактара энергаблока № 2 сабралі стаялую ваду і правялі радыехімічны аналіз асадка ў стаялай вадзе. Пробы, якія змяшчаюць змешаныя кампаненты шламу са стаячай вады корпуса рэактара, пацвердзілі наяўнасць альфа-радыенуклідаў. Для таго, каб працягваць ачышчаць стаялую ваду ў глыбіні будынкаў рэактараў у будучыні, неабходна лепшае разуменне розных тыпаў альфа-выпраменьвальнікаў, асабліва тых, якія змяшчаюць цвёрдыя часціцы ў стаялай вадзе. У гэтым даследаванні радыеактыўныя часціцы, звязаныя з часціцамі Cs (CsMP), былі выяўлены за межамі сайта FDiNPS, і іх фізічны і хімічны склад і марфалогія былі прааналізаваны 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abe et al. сабралі CsMP, выпраменьваныя FDiNPS з атмасферы, і прааналізавалі іх з дапамогай сінхроннага рэнтгенаўскага выпраменьвання для выяўлення U ў CsMP. Очыаі і інш. выявілі сотні нанаметраў часціц U ў CsMP з дапамогай аналізу SEM-EDX. Дыфракцыйная карціна UO2 на магнетыце назіралася з дапамогай трансмісійнага электроннага мікраскопа, і вынікі адлюстроўвалі склад UO2. Аналагічным чынам былі атрыманы дыфрактаграмы UO2 і дыяксіду цырконія для змешаных часціц Zr і U у CSMP. Гэта сведчыць аб тым, што U існуе ў CsMP у выглядзе нанакрышталяў UO2 і U-Zr. Курыхара і інш. 8 прааналізавалі суадносіны ізатопаў 235U і 238U ў CsMP з дапамогай нанамаштабнай субіённай мас-спектраметрыі і выявілі, што ў паліўным складзе рэактара № 1 быў уран. 2 у CsMP. Аналіз глебы 9, 10, 11, 12, 13, цвёрдых часціц у паветры і CsMPs7 таксама паведаміў пра выкід паліурэтанаў, атрыманых з паліва, у навакольнае асяроддзе. Буда