Leave Your Message

Y-typ Vätskefilteranalys av partiklar som innehåller alfa-sändare i dött vatten i reaktorns ringformiga kammare i enhet 2 i Fukushima Daiichi kärnkraftverk

2022-05-24
Tack för ditt besök https://likvchina.goodao.net/, du använder en webbläsarversionsstöd för CSS co., LTD. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du använder en nyare webbläsare (eller stänger av kompatibilitetsläget i Internet Explorer). Under tiden, för att säkerställa fortsatt support, kommer vi att visa webbplatsen utan stilar och JavaScript. Partiklar innehållande alfa (α) nuklider har hittats i sediment i det cirkulära vattnet i reaktor nr. 2 av Fukushima Daiichi kärnkraftverk (FDiNPS). Uran (U), huvudkomponenten i kärnbränsle, analyserades med svepelektronmikroskop (SEM). Andra a-nuklider (plutonium [Pu], americium [Am] och Curium [Cm]) detekterades med a-lokus, och morfologin för a-nuklidpartiklar analyserades med SEM-energispektrumanalys (EDX). Flera uranpartiklar från submikron till flera mikron hittades genom svepelektronmikroskopi. Dessa partiklar innehåller zirkonium (Zr) och andra element som utgör bränslebeklädnad och konstruktionsmaterial. Isotopförhållandet 235U/238U i den fasta fraktionen (inklusive U-partiklar) överensstämmer med det kärnbränsle som finns i reaktor nr. 2. Detta visar att uran med samma bränslesammansättning blir finare. Partiklar som innehåller nuklider identifierade genom alfa-banaanalys varierar i storlek från tiotals till hundratals mikron. EDX spektroskopisk analys visar att dessa partiklar huvudsakligen innehåller järn. Pu, Am och Cm adsorberas på Fe-partiklar på grund av den lilla mängden a-nuklid. Denna studie belyser skillnader i de dominerande arterna av U och andra alfanuklider i de hydroponiska avlagringarna i den ringformiga kammaren i FDiNPS 2-reaktorn. Tepcos kärnkraftverk i Fukushima Daiichi (FDiNPS) skadades allvarligt av jordbävningen den 11 mars 2011 och den efterföljande tsunamin. Vid den tiden var enheterna 1-3 av de sex reaktorerna i drift och kärnbränslet i enheterna 1-3 skadades. Havsvatten och färskvatten injiceras för att avlägsna sönderfallsvärme från kärnbränsle. Vattnet ligger kvar i byggnadens källare, där komponenter i kärnbränslet löses upp och skapar en högradioaktiv vattenpöl. Dött vatten innehåller radionuklider som fissionsprodukter och kärnbränsleaktinider. Upprätta en kemisk behandlingsprocess för att avlägsna radionuklider, upprätta ett cirkulationstekniskt system och återvinna kylvatten för återanvändning. Sedan dess har mängden stående vatten gradvis minskat, men fina partiklar som innehåller högre koncentrationer av alfa(α)-radionuklider har hittats under jord i reaktorbyggnaderna. Koncentrationer av alfanuklider (102-105 Bq/L) i stående vatten, inklusive sediment, är högre än i kylvatten i nedströms byggnader. Utstrålade radionuklider, såsom uran (U) och plutonium (Pu), kan orsaka allvarlig inre exponering när de kommer in i kroppen. α -nuklid är huvudnukliden i fissionsprodukter och bör kontrolleras strikt jämfört med cesium (Cs)-137 och strontium (Sr)-90. Tekniker för effektivt avlägsnande av alfanuklider från stående vatten måste utvecklas. För detta ändamål samlades stillastående vatten i den ringformiga kammaren i källaren i reaktorbyggnaden i enhet 2, och sedimentet i stillastående vatten analyserades med radiokemisk analys. Prover innehållande blandade slamkomponenter från reaktorbyggnadens stående vatten bekräftade förekomsten av alfa-radionuklider. För att fortsätta att behandla stillastående vatten djupt inne i reaktorbyggnader i framtiden behövs en bättre förståelse för de olika typerna av alfa-strålare, särskilt de som innehåller partikelformiga fasta ämnen i stillastående vatten. I denna studie upptäcktes u radioaktiva partiklar associerade med Cs-partiklar (CsMPs) utanför FDiNPS-platsen, och deras fysiska och kemiska sammansättning och morfologi analyserades 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abe et al. samlade in CsMPs emitterade av FDiNPS från atmosfären och analyserade dem med synkrona röntgenstrålar för att detektera U i CsMPs. Ochiai et al. upptäckt hundratals nanometer U-partiklar i CsMP genom SEM-EDX-analys. Diffraktionsmönstret för UO2 på magnetit observerades med transmissionselektronmikroskop, och resultaten återspeglade sammansättningen av UO2. På liknande sätt erhölls diffraktionsmönster av UO2 och zirkoniumoxid för blandade partiklar av Zr och U i CSMP. Detta indikerar att U finns i CsMP i form av UO2 och U-Zr nanokristaller. Kurihara et al. 8 analyserade isotopförhållandena för 235U och 238U i CsMP genom subjonmasspektrometri i nanoskala och fann att det fanns U i bränslesammansättningen i reaktor nr. 2 i CsMP. Markanalyser 9, 10, 11, 12, 13, luftburna partiklar och CsMPs7 har också rapporterat utsläpp av bränslebaserade polyuretaner i miljön. Buddha