Leave Your Message

Y-type væskefilteranalyse av partikler som inneholder alfa-emittere i dødt vann i reaktorringformet kammer i enhet 2 i Fukushima Daiichi kjernekraftverk

2022-05-24
Takk for besøket ditt https://likvchina.goodao.net/, du bruker en nettleserversjonsstøtte for CSS co., LTD. For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en nyere nettleser (eller slår av kompatibilitetsmodus i Internet Explorer). I mellomtiden, for å sikre fortsatt støtte, vil vi vise nettstedet uten stiler og JavaScript. Partikler som inneholder alfa (α) nuklider er funnet i sedimenter i det sirkulære vannet i reaktor nr. 2 av Fukushima Daiichi kjernekraftverk (FDiNPS). Uran (U), hovedkomponenten i kjernebrensel, ble analysert ved hjelp av et skanningselektronmikroskop (SEM). Andre α -nuklider (plutonium [Pu], americium [Am] og Curium [Cm]) ble påvist ved α-lokus, og morfologien til α-nuklidpartikler ble analysert ved SEM energispektrumanalyse (EDX). Flere uranpartikler fra submikron til flere mikron ble funnet ved skanningelektronmikroskopi. Disse partiklene inneholder zirkonium (Zr) og andre elementer som utgjør drivstoffkledning og konstruksjonsmaterialer. 235U/238U isotopforholdet i den faste fraksjonen (inkludert U-partikler) stemmer overens med kjernebrenselet som finnes i reaktor nr. 2. Dette viser at uran med samme brenselsammensetning blir finere. Partikler som inneholder nuklider identifisert ved alfa-baneanalyse varierer i størrelse fra titalls til hundrevis av mikron. EDX spektroskopisk analyse viser at disse partiklene hovedsakelig inneholder jern. Pu, Am og Cm adsorberes på Fe-partikler på grunn av den lille mengden α-nuklid. Denne studien belyser forskjeller i de dominerende artene av U og andre alfanuklider i de hydroponiske avsetningene i det ringformede kammeret til FDiNPS 2-reaktoren. Tepcos Fukushima Daiichi kjernekraftverk (FDiNPS) ble alvorlig skadet av jordskjelvet 11. mars 2011 og den påfølgende tsunamien. På det tidspunktet var enhetene 1-3 av de seks reaktorene i drift, og atombrensel i enhetene 1-3 ble skadet. Sjøvann og ferskvann injiseres for å fjerne råtevarme fra kjernebrensel. Vannet forblir i kjelleren av bygningen, hvor komponenter av kjernefysisk brensel løses opp, og skaper en høyradioaktiv vannbasseng. Dødt vann inneholder radionuklider som fisjonsprodukter og kjernebrenselaktinider. Etabler kjemisk behandlingsprosess for å fjerne radionuklider, etablere sirkulasjonsteknisk system og gjenvinne kjølevann for gjenbruk. Siden den gang har mengden stående vann gradvis gått ned, men fine partikler som inneholder høyere konsentrasjoner av alfa (α) radionuklider er funnet under jorden i reaktorbygningene. Konsentrasjoner av alfanuklider (102-105 Bq/L) i stående vann, inkludert sediment, er høyere enn i kjølevann i nedstrøms bygninger. Utstrålte radionuklider, som uran (U) og plutonium (Pu), kan forårsake alvorlig intern eksponering når de kommer inn i kroppen. α -nuklid er hovednuklid i fisjonsprodukter og bør kontrolleres strengt sammenlignet med cesium (Cs)-137 og strontium (Sr)-90. Teknikker for effektiv fjerning av alfanuklider fra stående vann må utvikles. For dette formål ble stillestående vann samlet i det ringformede kammeret i kjelleren i reaktorbygningen til enhet 2, og sedimentet i stillestående vann ble analysert ved radiokjemisk analyse. Prøver som inneholder blandede slamkomponenter fra reaktorbygningens stående vann bekreftet tilstedeværelsen av alfa-radionuklider. For å fortsette å behandle stillestående vann dypt inne i reaktorbygninger i fremtiden, er det nødvendig med en bedre forståelse av de forskjellige typene alfa-emittere, spesielt de som inneholder partikkelformede faste stoffer i stillestående vann. I denne studien ble u radioaktive partikler assosiert med Cs-partikler (CsMPs) oppdaget utenfor FDiNPS-stedet, og deres fysiske og kjemiske sammensetning og morfologi ble analysert 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abe et al. samlet inn CsMP-er som sendes ut av FDiNPS fra atmosfæren og analyserte dem ved å bruke synkrone røntgenstråler for å oppdage U i CsMP-er. Ochiai et al. oppdaget hundrevis av nanometer U-partikler i CsMP ved SEM-EDX-analyse. Diffraksjonsmønsteret til UO2 på magnetitt ble observert med transmisjonselektronmikroskop, og resultatene reflekterte sammensetningen av UO2. Tilsvarende ble diffraksjonsmønstre av UO2 og zirkoniumoksid oppnådd for blandede partikler av Zr og U i CSMP. Dette indikerer at U eksisterer i CsMP i form av UO2 og U-Zr nanokrystaller. Kurihara et al. 8 analyserte isotopforholdene på 235U og 238U i CsMP ved subion-massespektrometri på nanoskala og fant at det var U i brenselsammensetningen til reaktor nr. 2 i CsMP. Jordanalyser 9, 10, 11, 12, 13, luftbårne partikler og CsMPs7 har også rapportert utslipp av drivstoffavledede polyuretaner til miljøet. Buddha