核工业组成及其工作流程
国家核安全局关于印发《运行核电厂经验反馈管理办法(试行)》的通知

国家核安全局关于印发《运行核电厂经验反馈管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】国家核安全局•【公布日期】2012.04.24•【文号】国核安发[2012]65号•【施行日期】2012.04.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】核能及核工业正文国家核安全局关于印发《运行核电厂经验反馈管理办法(试行)》的通知(国核安发[2012]65号)各有关单位:根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》(HAF001)和《核动力厂运行安全规定》(HAF103)的相关要求,我局编制了《运行核电厂经验反馈管理办法(试行)》(以下简称《办法》),现印发给你们。
各单位应按照分工落实《办法》的相关要求,做好运行核电厂经验反馈工作。
附件:运行核电厂经验反馈管理办法(试行)二○一二年四月二十四日附件:运行核电厂经验反馈管理办法(试行)(国家核安全局)一、目的为规范我国运行核电厂经验反馈工作的管理,指导、监督并促进经验反馈活动的有效开展,增进核电厂运行经验和信息的交流、共享与应用,共同确保中国核电的安全、可靠、稳定运行,国家核安全局制定并发布本管理办法。
二、适用范围本办法适用于核电厂首次装料至退役的整个运行阶段的运行经验反馈和信息交流活动。
三、依据文件(一)《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实施细则(HAF001);(二)《核电厂核事故应急管理条例》(HAF002);(三)《核电厂质量保证安全规定》(HAF003)及其导则;(四)《核动力厂设计安全规定》(HAF102)及其导则;(五)《核动力厂运行安全规定》(HAF103)及其导则等。
四、组织机构与职责本办法规定的运行核电厂经验反馈活动,由国家核安全局组织和管理。
环境保护部核与辐射安全中心、地区监督站、核电厂营运单位及其他技术支持单位按职责分工开展相关工作。
各单位职责如下:(一)国家核安全局职责国家核安全局负责运行核电厂经验反馈工作的组织和管理,其主要职责包括:1.组织制定、发布并进行修订运行核电厂经验反馈管理办法以及相关的管理和技术文件;2.组织编制监管部门的运行核电厂经验反馈工作规划和计划,审查运行核电厂经验反馈工作报告等文件;3.策划、组织和协调运行核电厂经验反馈各项活动,定期组织召开核电厂运行经验交流会议;4.组织收集、分析、发布必要的经验反馈信息,并发布监管要求;5.组织收集、分析核电厂运行安全性能指标数据,评价核电厂安全状况,并结合运行核电厂的运行状况,确定监管重点,发布监管要求;6.组织对运行核电厂核与辐射安全相关重大事件及事故进行调查和评价;7.组织运行核电厂经验反馈相关人员的培训工作;8.对运行核电厂经验反馈活动进行专项检查,指导、监督运行核电厂经验反馈体系的有效运转。
核工业基础知识

第三章 核电站动力装置
核工业基础知识
(四)稳压器 现代大功率压水堆核电站都采用电热式稳压器。 电热式稳压器一般采用立式圆柱形结构。用来 抑制压力升高的喷雾器安置在稳压器上部蒸汽空间 的顶端。限制压力降低的电加热元件安置在稳压器 下部水空间内。
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第三章 核电站动力装置
核工业基础知识
三、一回路辅助系统 (一)化学和容积控制系统 核电站的化学容积控制系统的作用是调节一回 路系统中稳压器的液位,以保持一回路冷却剂容积; 调节冷却剂中的硼浓度,以补偿反应堆在运行过程 中反应性的缓慢变化;通过净化冷却剂及添加化学 药剂,保持一回路的水质。 (二)主循环泵轴密封水系统 (三)硼回收系统 (四)补给水系统 (五)取样系统及分析室
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核工业基础知识
第二章 核反应堆
反应堆本体的组成和结构
第三节
反应堆总体结构均可分为反应堆本体和回路系统 两部分。 反应堆本体通常由反应堆(压力)容器、堆芯 (活性区)、堆内构件及控制棒驱动机构等几部分组 成,如图3所示。
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核工业基础知识
第二章 核反应堆
图 3 反 应 堆 的 构 成
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核工业基础知识
核工业基础知识核工业基础知识前言第一章核燃料循环第二章核反应堆第三章核电站动力装置第四章核燃料的开采冶炼和浓缩第五章核燃料元件的制造第六章乏燃料后处理第七章带电粒子加速器第八章核聚变装置第九章核设施退役第十章放射性废物的贮存处理和处置核工业基础知识核工业基础知识简要介绍核燃料循环体系核反应堆核动力堆装置核燃料开采冶炼和浓缩核燃料元件制造核燃料后处理带电粒子加速器核聚变装置核设施退役及放射性三废处理处置等
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第三章 核电站动力装置
核工业基础知识
二、一回路系统及主要设备 压水堆核电站的一回路系统除了反应堆之外的 主要设备有:蒸汽发生器、冷却剂主循环泵、稳压 器及主管道等。 (一)反应堆压力容器 压力容器是压水堆核电站中最关键的高温高压 设备。
核工业简单知识点总结

核工业简单知识点总结核工业的基本知识主要包括核能、核反应、核裂变和核聚变、核反应堆、核武器、核燃料循环、核辐射和核安全等内容。
下面将对这些内容进行简单总结。
核能是一种以核反应为基础的能源。
核反应是指原子核内部的能量转变,它包括核裂变和核聚变。
在核裂变反应中,重核裂变为较轻的核,同时释放大量能量;而在核聚变反应中,较轻的核聚变为较重的核,同样释放大量能量。
这些能量可以用来生产电力或者制造核武器。
核反应堆是进行核能利用的设备,它主要用于发电和生产核武器。
核反应堆可以利用核裂变或核聚变反应,产生大量的热能,并将其转化为电能。
目前,世界上主要利用核裂变反应来发电,核聚变反应仍处于实验阶段。
核武器是利用核反应产生的能量来制造的杀伤性武器。
核武器可以分为原子弹和氢弹两种。
原子弹主要利用核裂变反应释放的能量来产生破坏,而氢弹则采用核聚变反应来产生更大的爆炸威力。
核燃料循环是指对核燃料进行再处理和回收利用的过程。
核燃料循环主要包括燃料生产、核废料处理、再处理和回收利用等环节。
通过核燃料循环,可以最大限度地利用核燃料,减少核废料的产生,并延长核燃料的使用寿命。
核辐射是核工业中的一个重要问题。
核反应产生的辐射能够对人体和环境产生严重的危害。
因此,核工业必须严格控制辐射的释放,并采取有效的防护措施,保障人员和环境的安全。
核安全是核工业中至关重要的一环。
核工业的设备和技术本身就具有一定的危险性,再加上核武器和核辐射的存在,使得核工业的安全问题备受关注。
为了确保核工业的安全,各个国家都制定了严格的法律法规和标准,建立了完善的管理体系和监督机制。
总之,核工业是一个非常复杂的领域,涉及的知识点非常丰富。
只有深入学习和了解核工业的基本知识,才能更好地认识核能和核技术的应用和发展,为核工业的健康发展和安全利用提供理论基础和技术支持。
核工业 主要工艺流程

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中国核工业公司程序管理清单

还未编制发布
三、
成本
控制部
9
财务管理大纲
1
CFC执行
2009-6-15
PDF和WORD
NFHY-CC-MP-001 HYG-GZ3-GLP-001
成本控制部组织机构及职责分工描述
1
CFC执行
2009-6-15
PDF和WORD
NFHY-CC-MP-003 HYG-GZ3-G4P-009
混凝土使用管理程序
1
CFC执行
2009-4-1
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-001 HYG-GZ3-GCP-007
六、
物资部
15
物项管理
海阳AP1000核电项目物资管理大纲
1
CFC执行
2009-6-2
PDF和WORD
NFHY-MM-MP-001 HYG-GZ3-GPP-001
物资部组织机构及职责分工描述
PDF和WORD
NFHY-MM-MP-004HYG-GZ3-GPP-004
物资包装运输和装卸管理程序
1
CFC执行
2009-6-22
PDF和WORD
NFHY-MM-MP-010 HYG-GZ3-GPP-010
物项采购管理程序
1
CFC执行
2009-6-30
PDF和WORD
NFHY-MM-MP-015 HYG-GZ3-GPP-012
2009-6-29
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-012 HYG-GZ3-G2P-004
工程协调管理
海阳AP1000核电项目工程管理大纲
1
CFC执行
2009-7-15
核工业组成及其工作流程

55、核工业体系的组成及其流程核工业是一个十分广大的系统工程,其组成体系包括:铀矿勘探、铀矿开采与铀的提取、燃料元件制造、铀同位素分离、反应堆发电、乏燃料后处理、同位素应用以及与核工业相关的建筑安装、仪器仪表、设备制造与加工、安全防护及环境保护;56、核燃料循环及其组成核燃料循环是核工业体系中的重要组成部分;所谓核燃料循环是指核燃料的获得、使用、处理、回收利用的全过程;燃料循环通常分成两大部分,即前端和后端,它包括铀矿开采、矿石加工选矿、浸出、沉淀等多种工序、铀的提取、精制、转换、浓缩、元件制造等;后端包括对反应堆辐照以后的乏燃料元件进行铀钚分离的后处理以及对放射性废物处理、贮存和处置;57、铀矿地质勘探铀是核工业最基本的原料;铀矿地质勘探的任务,是查明和研究铀矿床形成的地质条件,阐明铀矿床在时间上和空间上分布的规律,运用铀矿床形成和分布的规律指导普查勘探,探明地下的铀矿资源;地壳中的铀,以铀矿物、类质图象形成含铀矿物和吸附状态的形式存在;由于铀的化学性质活泼,所以不存在天然的纯元素;铀矿物主要是形成化合物;目前已发现的铀矿物和含铀矿物有170种以上,其中只有25-30种铀矿物具有实际的开采价值;铀矿床是铀矿物的堆积体;铀矿床是分散在地壳中的铀元素在各种地质作用下不断集中而成的,也是地壳不断演变的结果;查明铀矿床的形成过程,对有效地指导普查勘探具有十分重要的意义;并不是所有的铀矿床都有开采、进行工业利用的价值;影响铀矿床工业评价的因素很多,有矿石品位、矿床储量、矿石技术加工性能、矿床开采条件,有用元素综合利用的可能性和交通运输条件等;其中矿石品位和矿床储量是评价铀矿床的两个主要指标;铀矿普查勘探工作的程序,包括区域地质调查、普查和详查、揭露评价、勘探等相互衔接的阶段;同时还伴随-系列的基础地质工作,如地形测量、地质填图、原始资料编录、岩石矿物鉴定、样品的化学和物理分析、矿石工艺试验等;58铀矿开采铀矿开采是生产铀的第一步;它的任务是把工业品位的铀矿厂从地下矿床中开采出来,或将铀经化学溶浸,生产出液体铀化合物;铀矿的开采与其它金属矿的开采基本相同,但是由于铀矿有放射性,能放出放射性气体氡气,品位较低,矿体分散单个矿体的体积小和形态复杂,所以铀矿开采又有一些特殊的地方;铀矿开采方法主要有露天开采、地下开采和原地浸出采铀三种方法; 露天开采是按一定程序先剥离表土和覆盖岩石,使矿石出露,然后进行采矿,这种方法一般用于埋藏较浅的矿体;地下开采是通过掘进联系地表与矿体的一系列井巷,从矿体中采出矿石,地下开采的工艺过程比较复杂;一般在矿床离地表较深的条件下采用这种方法;原地浸出采铀是通过地表钻孔将化学反应剂注入矿带,通过化学反应选择性地溶解矿石中的有用成分--铀,并将浸出液提取出地表,而不使矿石绕围岩产生位移;这种采铀方法与常规采矿相比,生产成本低,劳动强度小,但其应用有一定的局限性,只适用于具有一定地质、水文地质条件的矿床59.铀提取工艺铀提取工艺的基本任务是将开采出来的矿厂加工富集成含铀是较高的中间产品,通常称为铀化学浓缩物,经过进一步强化,加工成铀氧化物作为下一步工序的原料;常规的铀提取工艺一段包括,矿石品位、磨矿、矿石浸出,母液分离、溶液纯化、沉淀等工序;矿厂开采出来后,经过破碎磨细,使铀矿物充分暴露,以便于浸出,然后在一定的工艺条件下,借助一些化学试剂即浸出剂与其它手段将矿厂中有价值的组分选择性地溶解出来;有两种浸出方法,即酸法和碱法;浸出液中,不仅铀含量低,而且杂质种类多,含量高,必须将这些杂质去除才能达到核电要求;这一步溶液纯化过程,有两种方法可供选择,离子交换法又称吸附法和溶剂萃取法;沉淀出铀化学浓缩物的工艺过程是水冶生产的最后一道工序;沉淀物经洗涤、压滤、干燥后即得到水冶产品铀化学浓缩物,又称黄饼;60.浓缩铀生产技术以同位素分离为目的,提高铀-235浓度的处理即为浓缩;通过浓缩获得满足某些反应堆所要求的铀-235丰度的铀燃料;现代工业上采用的浓缩方法是气体扩散法和离心分离法;浓缩处理是以六氟化铀形式进行的;此外,还有激光法、喷嘴法、电磁分离法、化学分离法等;对铀同位素进行分离,使铀-235富集;分离后余下的尾料,即含铀-235约%的贫化铀可作为贫铀弹的材料等61.反应堆用的燃料元件经过提纯或同位素分离后的铀,还不能直接用作核燃料,还要经过化学,物理、机械加工等复杂而又严格的过程,制成形状和品质各异的元件,才能供各种反应堆作为燃料来使用;这是保证反应堆安全运行的一个关键环节;按组分特征,可分为金属型、陶瓷型和弥散型三种;按几何形状分,有柱状、棒状、环状、板状、条状、球状、棱柱状元件;按反应堆分,有试验堆元件,生产堆元件,动力堆元件包括核电站用的核燃料组件;核燃料元件种类繁多,一般都由芯体和包壳组成;核燃料元件在核反应堆中的工作状况十分恶劣,长期处于强辐射、高温、高流速甚至高压的环境中,因此,芯体要有优良的综合性能;对包壳材料还要求有较小的热中子吸收截面快堆除外,在使用寿期内,不能破损;因此,核燃料元件制造是一种高科技含量的技术;62.乏燃料的后处理辐照过的燃料元件从堆内卸出时,无论是否达到设计的燃耗深度,总是含有一定量裂变燃料包括未分裂和新生的;回收这些宝贵的裂变燃料铀-235,铀- 233和钚以便再制造成新的燃料元件或用做核武器装料,是后处理的主要目的;此外,所产生的超铀元素以及可用作射线源的某些放射性裂变产物如铯- 137,锶-90等的提取,也有很大的科学和经济价值;乏燃料后处理具有放射性强,毒性大,有发生临界事故的危险等特点,因而必须采取严格的安全防护措施;后处理工艺可分下列几个步骤:1冷却与首端处理:冷却将乏燃料组件解体,脱除元件包壳,溶解燃料芯块等;2化学分离:即净化与去污过程,将裂变产物从U-Pu中清除出去,然后用溶剂淬取法将铀-钚分离并分别以硝酸铀酰和硝酸钚溶液形式提取出来;3通过化学转化还原出铀和钚;4通过净化分别制成金属铀或二氧化铀及钚或二氧化钚;放射性废物处理与处置在核工业生产和核科学研究过程中,会产生一些具有不同程度放射性的固态、液态和气态的废物,简称为“三废”;在放射性废物中,放射性物质的含量很低,但带来的危害较大;由于放射性不受外界条件如物理、化学、生物方法的影响,在放射性废物处理过程中,除了靠放射性物质的衰变使其放射性衰减外,无非是将放射性物质从废物中分离出来,使浓集放射性物质的废物体积尽量减小,并改变其存在的状态,以达安全处置的目的;对“三废”区别不同情况,采取多级净化、去污、压缩减容、焚烧、固化等措施处理、处置;这个过程称为“三废”处理与处置;例如,对放射性废液,根据其放射性水平区分为低、中、高放废液,可采用净化处理、水泥固化或沥青固化、玻璃固化;固化后存放到专用处置场或放入深地层处置库内处置,使其与生物圈隔离。
核能发电第一讲

三、核能开展历史〔11〕
1979年3月美国三里岛〔Three Island-2) 事故。 虽未引起人员伤亡,却对核电开展产生了深远的 影响。NRC加强平安管理。提出新的要求。美国 再没有新的核电订货。
1986年苏联切尔诺贝利〔Chernoby-4) 核电事故 ,对核电开展雪上加霜。造成严重人员伤亡〔31 人〕、大面积环境污染及人员迁徙,格外加重了 人们的担忧。欧洲核核电开展极为缓慢。
PHWR〕机组。2002年底投入商业运行。 田湾核电站 2×1060 MW, VVER-1000/428 NPP-91型PWR机
组。为中俄合作工程, 1999年10月20日,2000年9月20日1,2号机组浇注
第一罐混凝土。 2006年5月12日,田湾核电站1号机组首次并网成功
;2号机组于2007年年底并网发电。
(98年关闭, 2003年讨论重新启动) 。1986年建成 1200 MW 超凤凰〔Superphenix) 示范快堆。〔问题 不断,01年关闭〕 苏联1973年建成 150 MW 发电和海水淡化两用的 BN-350原型快堆,1980年建成560MW 的BN- 600示范快堆。 西德 1979年 20 MW KNK-2试验快堆〔改装〕, 1985年建成SNR-300原型快堆〔反核,撤除〕。
新能源发电技术
核能发电技术
1. 原子、原子核
物质
分子
原子
原子核
质子(正电荷) 中子 (不带电)
核外电子(负电荷)
原子核
原子
核外电子
2. 核能
它们能分开吗?
质子、中子紧密地结合在一起
一旦使原子核分裂或聚合,就可能释放出惊人的能量, 这就是核能。
核聚变反应
核裂变反应
核工业建设工程质量监督导则

核工业建设工程质量监督导则核工业建设工程质量监督导则:确保工程安全与可靠性的关键一、核工业建设工程质量监督概述核工业建设工程质量监督是我国核工业发展的重要保障,旨在确保核工程的安全、可靠和可持续发展。
核工业建设工程质量监督通过对工程建设过程中的质量进行全面、深入的监管,防止不合格工程投入使用,降低核事故风险,确保国家和人民生命财产安全。
二、核工业建设工程质量监督的具体措施1.建立健全质量管理体系:核工业建设工程项目应建立健全质量管理体系,明确各部门和人员的职责,确保质量管理工作的落实。
2.严格执行国家标准和行业规范:核工业建设工程应严格按照国家核安全法规、工程建设标准和相关技术规范进行设计、施工和验收。
3.强化原材料和设备质量控制:对核工业建设工程所需的原材料、设备及零部件进行严格质量检查,确保其符合核安全标准。
4.加强施工现场质量监督:对施工现场进行定期检查,对关键工序和重点部位进行重点监督,确保施工质量。
三、核工业建设工程质量监督的实施流程1.项目立项阶段:在项目立项时,对工程可行性研究报告、选址报告等进行质量审查。
2.设计阶段:对设计文件进行审查,确保设计符合核安全法规和工程建设标准。
3.施工阶段:对施工过程中的质量进行监督检查,对施工单位和人员的资质进行审核。
4.验收阶段:对工程竣工验收进行监督,确保工程质量达到规定要求。
5.投运阶段:对已投入运行的工程进行定期检查,评估运行质量,发现问题及时整改。
四、核工业建设工程质量监督的持续改进与优化1.定期开展质量监督检查:定期对核工业建设工程进行质量监督检查,及时发现问题,督促整改。
2.加强核安全文化建设:提高工程建设人员的安全意识和责任心,营造良好的核安全氛围。
3.优化质量监督资源配置:根据工程特点,合理配置质量监督人员、设备和经费,确保质量监督工作的高效开展。
4.强化核事故应急预案:制定完善的核事故应急预案,提高应对核事故的能力。
通过以上措施,核工业建设工程质量监督保障了我国核工业的稳健发展。
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55、核工业体系的组成及其流程
核工业是一个十分广大的系统工程,其组成体系包括:铀矿勘探、铀矿开采与铀的提取、燃料元件制造、铀同位素分离、反应堆发电、乏燃料后处理、同位素应用以及与核工业相关的建筑安装、仪器仪表、设备制造与加工、安全防护及环境保护。
56、核燃料循环及其组成
核燃料循环是核工业体系中的重要组成部分。
所谓核燃料循环是指核燃料的获得、使用、处理、回收利用的全过程。
燃料循环通常分成两大部分,即前端和后端,它包括铀矿开采、矿石加工(选矿、浸出、沉淀等多种工序)、铀的提取、精制、转换、浓缩、元件制造等;后端包括对反应堆辐照以后的乏燃料元件进行铀钚分离的后处理以及对放射性废物处理、贮存和处置。
57、铀矿地质勘探
铀是核工业最基本的原料。
铀矿地质勘探的任务,是查明和研究铀矿床形成的地质条件,阐明铀矿床在时间上和空间上分布的规律,运用铀矿床形成和分布的规律指导普查勘探,探明地下的铀矿资源。
地壳中的铀,以铀矿物、类质图象(形成含铀矿物)和吸附状态的形式存在。
由于铀的化学性质活泼,所以不存在天然的纯元素。
铀矿物主要是形成化合物。
目前已发现的铀矿物和含铀矿物有170种以上,其中只有25-30种铀矿物具有实际的开采价值。
铀矿床是铀矿物的堆积体。
铀矿床是分散在地壳中的铀元素在各种地质作用下不断集中而成的,也是地壳不断演变的结果。
查明铀矿床的形成过程,对有效地指导普查勘探具有十分重要的意义。
并不是所有的铀矿床都有开采、进行工业利用的价值。
影响铀矿床工业评价的因素很多,有矿石品位、矿床储量、矿石技术加工性能、矿床开采条件,有用元素综合利用的可能性和交通运输条件等。
其中矿石品位和矿床储量是评价铀矿床的两个主要指标。
铀矿普查勘探工作的程序,包括区域地质调查、普查和详查、揭露评价、勘探等相互衔接的阶段。
同时还伴随-系列的基础地质工作,如地形测量、地质填图、原始资料编录、岩石矿物鉴定、样品的化学和物理分析、矿石工艺试验等。
58铀矿开采
铀矿开采是生产铀的第一步。
它的任务是把工业品位的铀矿厂从地下矿床中开采出来,或将铀经化学溶浸,生产出液体铀化合物。
铀矿的开采与其它金属矿的开采基本相同,但是由于铀矿有放射性,能放出放射性气体(氡气),品位较低,矿体分散(单个矿体的体积小)和形态复杂,所以铀矿开采又有一些特殊的地方。
铀矿开采方法主要有露天开采、地下开采和原地浸出采铀三种方法。
露天开采是按一定程序先剥离表土和覆盖岩石,使矿石出露,然后进行采矿,这种方法一般用于埋藏较浅的矿体。
地下开采是通过掘进联系地表与矿体的一系列井巷,从矿体中采出矿石,地下开采的工艺过程比较复杂。
一般在矿床离地表较深的条件下采用这种方法。
原地浸出采铀是通过地表钻孔将化学反应剂注入矿带,通过化学反应选择性地溶解矿石中的有用成分--铀,并将浸出液提取出地表,而不使矿石绕围岩产生位移。
这种采铀方法与常规采矿相比,生产成本低,劳动强度小,但其应用有一定的局限性,只适用于具有一定地质、水文地质条件的矿床
59.铀提取工艺
铀提取工艺的基本任务是将开采出来的矿厂加工富集成含
铀是较高的中间产品,通常称为铀化学浓缩物,经过进一步强化,加工成铀氧化物作为下一步工序的原料。
常规的铀提取工艺一段包括,矿石品位、磨矿、矿石浸出,母液分离、溶液纯化、沉淀等工序。
矿厂开采出来后,经过破碎磨细,使铀矿物充分暴露,以便于浸出,然后在一定的工艺条件下,借助一些化学试剂(即浸出剂)与其它手段将矿厂中有价值的组分选择性地溶解出来。
有两种浸出方法,即酸法和碱法。
浸出液中,不仅铀含量低,而且杂质种类多,含量高,必须将这些杂质去除才能达到核电要求。
这一步溶液纯化过程,有两种方法可供选择,离子交换法(又称吸附法)和溶剂萃取法。
沉淀出铀化学浓缩物的工艺过程是水冶生产的最后一道工序。
沉淀物经洗涤、压滤、干燥后即得到水冶产品铀化学浓缩物,又称黄饼。
60.浓缩铀生产技术
以同位素分离为目的,提高铀-235浓度的处理即为浓缩。
通过浓缩获得满足某些反应堆所要求的铀-235丰度的铀燃料。
现代工业上采用的浓缩方法是气体扩散法和离心分离法。
浓缩处理是以六氟化铀形式进行的。
此外,还有激光法、喷嘴法、电磁分离法、化学分离法等。
对铀同位素进行分离,使铀-235富集。
分离后余下的尾料,即含铀-235约%的贫化铀可作为贫铀弹的材料等61.反应堆用的燃料元件
经过提纯或同位素分离后的铀,还不能直接用作核燃料,还要经过化学,物理、机械加工等复杂而又严格的过程,制成形状和品质各异的元件,才能供各种反应堆作为燃料来使用。
这是保证反应堆安全运行的一个关键环节。
按组分特征,可分为金属型、陶瓷型和弥散型三种;按几何形状分,有柱状、棒状、环状、板状、条状、球状、棱柱状元件;按反应堆分,有试验堆元件,生产堆元件,动力堆元件(包括核电站用的核燃料组件)。
核燃料元件种类繁多,一般都由芯体和包壳组成。
核燃料元件在核反应堆中的工作状况十分恶劣,长期处于强辐射、高温、高流速甚至高压的环境中,因此,芯体要有优良的综合性能。
对包壳材料还要求有较小的热中子吸收截面(快堆除外),在使用寿期内,不能破损。
因此,核燃料元件制造是一种高科技含量的技术。
62.乏燃料的后处理
辐照过的燃料元件从堆内卸出时,无论是否达到设计的燃耗深度,总是含有一定量裂变燃料(包括未分裂和新生的)。
回收这些宝贵的裂变燃料(铀-235,铀- 233和钚)以便再制造成新的燃料元件或用做核武器装料,是后处理的主要目的。
此外,所产生的超铀元素以及可用作射线源的某些放射性裂变产物(如铯- 137,锶-90等)的提取,也有很大的科学和经济价值。
乏燃料后处理具有放射性强,毒性大,有发生临界事故的危险等特点,因而必须采取严格的安全防护措施。
后处理工艺可分下列几个步骤:
(1)冷却与首端处理:冷却将乏燃料组件解体,脱除元件包壳,溶解燃料芯块等。
(2)化学分离:即净化与去污过程,将裂变产物从U-Pu中清除出去,然后用溶剂淬取法将铀-钚分离并分别以硝酸铀酰和硝酸钚溶液形式提取出来。
(3)通过化学转化还原出铀和钚。
(4)通过净化分别制成金属铀(或二氧化铀)及钚(或二氧化钚)。
放射性废物处理与处置
在核工业生产和核科学研究过程中,会产生一些具有不同程度放射性的固态、液态和气态的废物,简称为“三废”。
在放射性废物中,放射性物质的含量很低,但带来的危害较大。
由于放射性不受外界条件(如物理、化学、生物方法)的影响,在放射性废物处理过程中,除了靠放射性物质的衰变使其放射性衰减外,无非是将放射性物质从废物中分离出来,使浓集放射性物质的废物体积尽量减小,并改变其存在的状态,以达安全处置的目的。
对“三废”区别不同情况,采取多级净化、去污、压缩减容、焚烧、固化等措施处理、处置。
这个过程称为“三废”处理与处置。
例如,对放射性废液,根据其放射性水平区分为低、中、高放废液,可采用净化处理、水泥固化或沥青固化、玻璃固化。
固化后存放到专用处置场或放入深地层处置库内处置,使其与生物圈隔离。