核电厂老化管理的内容(标准版)

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核电厂老化管理的内容

核电厂老化管理的内容

核电厂老化管理的内容核电厂老化管理是指针对核电厂设备和设施老化现象进行的一系列管理措施,以确保核电厂安全运行和延长设备寿命。

核电厂设备的老化是指在长期运行和工作环境下,受到热力、辐射、压力、环境侵蚀等因素的影响导致其性能逐渐下降和老化的现象。

核电厂老化管理的主要内容可以分为以下几个方面:1.老化评估:对核电厂设备和设施进行全面和系统的评估,确定其老化程度和对安全的影响,以确定需要进行修理、更换或升级的设备和部件。

通过对设备进行定期检查和测试,对设备和部件的老化情况进行评估,及时发现问题并进行维修和替换,保证设备的安全和可靠性。

2.老化监测:通过对设备和部件的监测和测试,对其老化过程进行实时监测和分析,以了解设备和部件的老化情况,预测设备寿命和性能下降的时间,及时采取相应的措施,避免设备老化导致的故障和事故。

3.老化预防:通过采取预防措施,减缓设备和部件的老化速度,延长设备的使用寿命。

预防措施包括定期维护保养、设备更新和升级、环境控制和监管等,以减少设备运行环境对设备的侵蚀和破坏,提高设备的抗老化能力。

4.老化修复和替换:当设备和部件存在严重老化现象时,需要进行修复和替换。

修复包括对设备进行维修、翻新和加固等措施,以恢复其正常运行和性能。

替换则是指将老化严重的设备和部件进行更换,更新为新的设备和部件,提高设备的性能和可靠性。

5.老化管理体系建设:建立完善的核电厂老化管理体系是保证核电厂安全运行的重要保障。

核电厂老化管理体系应包括老化管理政策和目标、老化评估和监测方法、老化预防和修复措施、责任和权限分配、培训和教育等内容,以确保核电厂的老化管理工作得到有效实施和监督。

核电厂老化管理的重点在于通过评估、监测和预防等手段,及时发现和处理设备和部件的老化问题,减少设备老化对核电厂安全运行的影响,延长设备的使用寿命。

同时,关注老化管理的科学性和系统性,建立健全的管理体系,提高管理水平和效果,确保核电厂的长期安全运营。

核电厂关键设备老化管理研究

核电厂关键设备老化管理研究
3如果目前维修大纲没有定期更换任务状态监测又不能有效管理若部件数量不是很多更换风险不高电站运行15来没有出现过老化故障那么建议更换周期定为154如果目前维修大纲没有定期更换任务状态监测又不能有效管理如果部件数量很多或者更换风险很大那么建议
核 电厂关键设备老化 管理研究
张 圣 王双飞 王青青 张 涛 马沂荩
备。 老化管理研究所推荐 的安全重要设备是其 中一个子集 , 同时
也包括了一些 电厂寿命重要设备 。 () 2 对选定设备 的有效老化机理研究 。①对老化 、 退化过程 的认识 ; ②对老化的监测研究 , 即怎样在失效前检测 出设备的老 化、 退化 ; ③及 时减缓老化及其影 响的方法研究以确保所要求 的
() 1老化管理设备选择 。 目前虽然所有核电站都有不 同形式 的维护 、 验和检查 大纲 , 试 这些大纲都有 助于探测 与减缓老化 、 退化 , 但为 了对不同的电厂设备确定适宜 的老化管理措施 , 应当
采用一种系统化 的老化管理分类 。将核电站设备分成几个主要 的子集 :电厂寿命重要设备 、电厂安全重要设备及 电厂其他设
二 、 设 施 老 化 的 概 念 核 核 电站 的 系统 、结 构 或 设 备 由 于 一个 或 几 个 老 化 机 理 的综
安全裕度得 以保持 。老化管理研究通常使用国际上 比较成熟的
分 阶段方法 , 它可将 注意力集 中于每阶段 的重要的研究任务上 。 跟踪调查相关 的运行经验 , 深入研究对设备老化 的认识 , 并确定 在必要时开发有效 、 实用 的监测和减缓设备老化的技术。 对所选 设备的研究 是综合性和系统化的。 () 3 老化管理实施 的基础 。 为了在核 电站中有效地进行老化 管理活动 , 必须在电厂的运行管理中建立并执行老化管理大纲 。

HAD 103-12-2012 核动力厂老化管理

HAD 103-12-2012 核动力厂老化管理
1.1.3 构筑物、系统和部件老化的有效管理是核动力厂安全、可靠运行的一个重要 因素。核动力厂寿期内的设计、建造、调试、运行(包括延寿运行和长期停堆)和退役 各阶段都应考虑老化管理。
1.1.4 本导则提供了核动力厂开展老化管理的方法,并确定了核动力厂进行有效老 化管理的要素。
1.2 目的
1.2.1 本导则的目的是对核动力厂安全重要构筑物、系统和部件的老化管理提供指 导和建议,包括对开展有效老化管理的要素提出建议。
附件一: 核安全导则 HAD 103/12-2012
核动力厂老化管理
国家核安全局 2012 年 5 月 23 日批准发布
国家核安全局
核动力厂老化管理
(2012年5月23日国家核安全局批准发布)
本导则自2012年5月23日起实施 本导则由国家核安全局负责解释
本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的 方法和方案,但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相 同的安全水平。
1.2.2 本导则可供营运单位用于制定、实施和改进核动力厂老化管理大纲。
1.3 范围
1.3.1 本导则适用于核动力厂安全重要构筑物、系统和部件老化管理大纲的制定、 实施和改进。
1.3.2 本导则主要叙述了安全重要构筑物、系统和部件的实物老化管理和过时管 理,也为老化管理在延寿运行方面的应用提出了建议。
5 过时管理........................................................20
i
6 延寿运行的老化管理审查..........................................21 7 与其他技术领域的接口............................................21

工厂设备老化管理制度范本

工厂设备老化管理制度范本

工厂设备老化管理制度范本第一条总则为了确保工厂设备的正常运行,延长设备使用寿命,提高生产效率,降低维修成本,根据我国相关法律法规和工厂实际情况,制定本制度。

第二条设备老化管理的目的设备老化管理的目的在于通过对设备的老化监测、评估和控制,防止设备因老化而导致故障,确保生产安全,提高设备可靠性和经济性。

第三条设备老化管理的内容设备老化管理主要包括以下内容:(一)设备老化监测:对设备的运行状态进行定期监测,及时发现设备老化现象;(二)设备老化评估:对发现的老化现象进行评估,确定设备老化的程度和影响范围;(三)设备老化控制:针对评估结果,采取相应的控制措施,延缓设备老化进程。

第四条设备老化管理的组织机构(一)设备管理部门负责设备老化管理的组织和实施;(二)生产车间负责本车间设备的老化管理工作;(三)操作人员负责设备日常的使用和维护。

第五条设备老化管理的职责(一)设备管理部门负责制定设备老化管理计划,组织实施,并对老化管理工作进行监督和评价;(二)生产车间负责执行设备老化管理计划,及时上报设备老化情况,组织设备维修;(三)操作人员负责设备的使用和维护,及时发现并上报设备老化现象。

第六条设备老化监测(一)设备管理部门应定期对设备进行监测,包括但不限于设备运行参数、振动、温度、噪音等;(二)监测数据应真实、完整、准确,便于分析设备老化趋势;(三)对于关键设备,应采用先进监测技术,实现实时监测。

第七条设备老化评估(一)设备管理部门应根据监测数据,结合设备运行年限、使用频率、工作环境等因素,对设备老化程度进行评估;(二)评估结果分为轻度老化、中度老化和重度老化,分别采取相应的控制措施;(三)对于评估结果为重度老化的设备,应立即采取措施,确保设备安全运行。

第八条设备老化控制(一)设备管理部门应针对评估结果,制定设备老化控制措施,包括但不限于调整使用频率、改善工作环境、加强维护保养等;(二)生产车间应按照控制措施,及时调整设备使用计划,确保设备安全运行;(三)操作人员应严格执行设备维护保养规程,确保设备处于良好状态。

核电厂老化管理大纲及其要素

核电厂老化管理大纲及其要素

核电厂老化管理大纲及其要素
陶革;高轩;赵传礼;陶钧;马回明
【期刊名称】《核安全》
【年(卷),期】2022(21)6
【摘要】建立并实施有效的老化管理大纲,是核电厂对安全重要的系统、构筑物和部件进行老化管理并确保电厂在整个服役期间(包括延寿运行期间)都能保有足够安全裕度的重要方法之一。

本文对老化管理大纲要素进行了论述,并重点对国际上广泛认可的两类标准老化管理大纲体系进行了详细分析和要素对比,梳理出了有效的老化管理大纲应包含的要素内容,可为国内核电厂老化管理大纲的编制和审查提供参考和支持。

【总页数】8页(P47-54)
【作者】陶革;高轩;赵传礼;陶钧;马回明
【作者单位】中核核电运行管理有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】X946
【相关文献】
1.核电厂反应堆压力容器老化管理大纲开发
2.老化管理大纲确保秦山核电厂延寿
3.核电厂电缆老化管理大纲的开发
4.基于功能组的核电厂预防性维修大纲管理
5.浅谈核电厂预防性维修大纲管理方式
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老化管理规定

老化管理规定
2)老化过程中每一小时巡检一次, 100%对所老化的产品确认其老化状态,确保所老化的产品是在正常
的老化条件下进行。并及时将确认结果填写在《老化巡检记录日报表》,上下架之前需再检查一次如
发现有产品不良时,做好相应的产品老化记录,当确认是产品异常(如不通电、烧板、温度过高、电
流大,属本身产品问题)时应及时局部断电,并及时将问题向老化拉长反馈,由老化拉长确认与跟进。
5.4.8特殊情况(如突然停电等),老化人员应先关闭电源,在市电恢复正常后或由公司发电并确保稳定后,再恢复产品的正常老化。并将终止时间与开始时间填写在《老化巡检记录日报表》上,以便追溯。
5.4.9产品的老化必须严格按照产品的老化条件上述5.3进行,如客户有特殊的要求时,可以征得部门经理
或以上管理者同意后,可以执行客户要求。
相关部门:负责协助和配合生产、品管、工程部做好产品老化工作的部门;
改善小组:根据发生的异常情况分类,由品质部根据实际需求通知相关部门临时组建而成;
4、权责:
4.1生产部-----负责老化的实施并记录相关老化报表、数据统计;
4.2品管部-----负责产品老化过程的监督,老化坏机的确认及不良品分析、改善的跟踪;
1、目的
规范老化管理,使产品的老化作业有据可依,确保产品老化在有效状态下进行,明确规定老化作业与安全操作事项,确保安全作业,特制定此规范。
2、适用范围
适用于本公司老化房所有产品的老化.
3、定义:
操作要求:按工程的老化作业指导书老化,当现有设备无法达到老化要求,按《老化带载沟通结果表》的参数进行老化;
5.3 产品老化条件
带载老化:功率的80%-100% 时间:试产24H 量产4H
老化输入交流电压:市电压22OV

秦山第二核电厂仪控系统的老化管理

秦山第二核电厂仪控系统的老化管理

秦山第二核电厂仪控系统的老化管理张兵【摘要】After a brief introduction of the instrument control systems,this paper mainly focuses on the running situation of the equipment,the analysis of the aging problem of the instrument and control system,and points out that their exist some problems such as the instrument control equipment spare parts' missing,technology ageing and equipment function deterioration.It presents some aging tactics of the equipment management methods to solve the technology problem of aging in Qinshan nuclear power plant phase II,in order to improve the reliability of the nuclear power plant instrument control system equipment,to ensure long term stable operation.% 在简单介绍秦山第二核电厂仪控系统状况的基础上,本文分析了仪控系统设备老化情况,指出秦山第二核电厂仪控设备存在备件缺失、技术老化和设备功能劣化的问题。

通过物项替代、设备改造和部件维修等手段解决设备技术老化问题,提高核电厂仪控系统设备的可用率,保障核电厂的长期稳定运行。

【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P64-66)【关键词】仪控;设备;老化;管理【作者】张兵【作者单位】中核核电运行管理有限公司,海盐 314300【正文语种】中文【中图分类】TK380 引言秦山第二核电厂1、2号机组分别于2002年4月和2004年5月投入商业运行,是国家“九五”期间唯一采用“以我为主、中外合作”的方式建设的国产化核电项目。

老化室安全管理制度

老化室安全管理制度

一、目的为了确保老化室内的安全,防止事故发生,保障工作人员的人身安全和设备设施的安全,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有老化室及其工作人员。

三、职责1. 老化室负责人:负责老化室的安全管理工作,组织制定并实施安全管理制度,定期检查老化室的安全状况,确保老化室的安全运行。

2. 工作人员:遵守安全操作规程,爱护老化室内的设备设施,发现安全隐患及时报告。

3. 安全管理部门:负责对老化室的安全管理制度进行监督和检查,对违反安全规定的行为进行处理。

四、安全管理措施1. 设备设施安全(1)老化室内的设备设施应定期进行维护保养,确保其正常运行。

(2)设备设施的操作人员应经过专业培训,掌握设备操作规程。

(3)老化室内的设备设施应安装安全防护装置,防止工作人员误操作造成伤害。

2. 环境安全(1)老化室内应保持通风良好,确保空气质量符合国家标准。

(2)老化室内的温度、湿度等环境参数应控制在规定范围内,防止设备设施因环境因素而损坏。

(3)老化室内的废弃物应分类存放,并及时清理,防止环境污染。

3. 电气安全(1)老化室内的电气设备应定期进行检测,确保其绝缘性能良好。

(2)电气设备的操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。

(3)老化室内的电气线路应规范布置,防止短路、漏电等事故发生。

4. 防火安全(1)老化室内的消防设施应齐全、完好,并定期进行检测和维护。

(2)工作人员应熟悉消防设施的使用方法,掌握灭火技能。

(3)老化室内严禁存放易燃易爆物品,严禁吸烟。

5. 人员安全(1)工作人员应佩戴安全帽、防护眼镜等个人防护用品。

(2)工作人员应遵守操作规程,严禁违规操作。

(3)工作人员应定期进行安全教育培训,提高安全意识。

五、安全检查与事故处理1. 定期检查老化室负责人应定期对老化室的安全状况进行检查,发现问题及时整改。

2. 事故处理(1)发生事故时,立即启动应急预案,组织人员进行救援。

(2)对事故原因进行调查分析,查明事故责任。

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( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改核电厂老化管理的内容(标准版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process核电厂老化管理的内容(标准版)秦山第二核电厂废物流按照放射性可分为非放废物流和放射性废物流两大类。

非放废物流主要包括工业废物、电站污水、循环冷却水等;放射性废物流包括工艺废物流和服务废物两大类,而工艺废物流可分为废气、废液和固体放射性废物,服务废物包括可压缩和不可压缩或可燃与不可燃废物。

所有放射性废液均由核岛废液排放系统和常规岛废液排放系统检测排放,放射性气体通过位于核辅助厂房顶部的烟囱排放,固体放射性废物经固化或压缩打包后贮存在废物暂存库。

1秦山第二核电厂废物流管理程序秦山第二核电厂废物流的收集、分类、贮存、处理、排放、固化、包装、运输和暂存等一系列管理活动除满足国家标准外,还遵循秦山第二核电厂的管理程序。

为了使废物流的处理和排放满足国家标准,除在系统的设计中严格执行国家标准外,秦山第二核电厂遵照国家环保部门和本地区的环境特点以及参考电站的经验制定了一系列运行和管理程序:放射性废物管理大纲放射性废气排放程序放射性废液排放程序放射性废液和废气系统的运行管理废液和废气处理设备的一般运行原则放射性固体废物的跟踪放射性固体废物的管理工业废物的管理放射性废物进出控制区管理规定以上程序规定了核电厂废物流的处理路线和各部门的职责,制定了放射性废气和废液排放过程的管理措施,并对固体废物的跟踪、分拣、打包、固化和在暂存库的贮存制定了切实可行的管理政策。

2三废处理方法和系统运行管理秦山第二核电厂采用世界上成熟的三废处理方法,含氢废气采用贮存衰变法降低其放射性,废液根据其所含化学成分和放射性水平采取蒸发、过滤或除盐方法,固体废物一般用水泥固化,对于低计量率的废树脂和可压缩固体废物则压缩在标准金属桶中。

三废处理系统的运行经历了1号机组一个完整的燃料循环周期,运行实践证明,三废处理系统有能力收集、处理和排放两个机组运行时的正常废物流,特别是含氢废气处理系统,在运行人员和调试人员的共同努力下,使废气的产生量大大低于设计值。

2.1放射性废气处理系统放射性废气处理系统根据废气成分的不同分为含氧和含氢废气处理子系统。

含氢废气来自一回路冷却剂容器的排气和硼回收系统脱气塔的排气,含氢废气处理系统通过贮存衰变的方法降低其放射性。

试运行以来系统运行良好,未发生任何异常的废气排放。

实践表明,含氢废气的产生主要是机组达到冷停堆状态期间的扫气和从冷停堆启动时的排气,这些气体几乎占全年废气产生量的50%,而且废气的产生速率较大。

因此合理计划扫气程序和有效控制扫气过程是减少含氢废气量的首要措施。

秦山第二核电厂在1号机组第一次停堆换料期间合理地进行了一回路冷却剂系统和相关系统的扫气,使吹扫过程尽可能少产生不必要的废气。

含氢废气系统是两个机组共用的,它的设计不考虑两个机组同时进行冷启动或冷停运工况,一旦出现这种工况,对现有的含氢废气处理系统构成威胁,所以如何有效控制扫气量显得尤为重要。

因此在主回路氮气吹扫时必须控制吹扫流量、持续时间和间隔时间,以便在充分吹扫的前提下尽可能产生较少的废气。

各压水堆核电厂的运行资料显示,在烟囱向环境释放的废气中,连续排放所占的放射性比例最大,占90%以上,安全壳排放和含氢废气处理系统排放的放射性仅占总量的3%和2%。

因此,控制气体放射性向环境的释放首先应考虑降低包括反应堆厂房在内的各厂房中空气的剂量率。

2.2放射性废液处理和排放系统废液处理系统是两个机组共用的,为核岛疏水排气系统来的不可复用的废液提供独立的前端贮存、监测和处理功能。

来自核岛疏水排气系统的废液按其放射性和化学成分的不同分别收集在工艺废水贮槽、地面废水贮槽和化学废水贮槽。

对工艺废水一般采取除盐处理,地面废水一般经直接过滤后排往废液排放系统,化学废水进行蒸发处理,蒸馏液经检测合格后排往废液排放系统,浓缩液送往固体废物处理系统水泥固化。

秦山第二核电厂1号机组投运后的一年里,三废处理系统经历了各种运行工况,实践证明,系统运行稳定,有足够的能力接收和处理各类不可复用的废水。

废液处理系统一年所处理的三类废水量中,工艺废水、化学废水和地面废水的废水量分别占年设计量的31.5%、46.1%和77.1%。

三废系统的年设计处理能力远大于年设计废水接收量,即使来水量偏大,系统仍有足够的能力处理一定的过量废水。

当放射性远大于废水排放标准时必须采取必要的措施,以便在满足处理能力的前提下尽可能减少固体废物的产生,此类现象一般发生在停堆大修初期。

在此期间,工艺废水由于一回路设备和系统的疏水使放射性明显大于功率运行期间工艺废水的放射性,地面废水的放射性很可能超过排放标准,化学废水的接收量和放射性与平时基本一致。

因此,在此期间更要合理计划三类废水的处理路线,由于压水堆冷却剂中含有较高浓度的硼,且停堆以后达到最大值,冷却剂的疏水和泄漏同时使工艺废水放射性升高和硼浓度增加,如果将这时的废水蒸发处理,则产生较多的浓缩液,从而增加了固体废物的体积,因此在一个燃料循环周期的换料大修前最好更换除盐床,以便尽可能通过除盐床循环处理。

地面废水来水量相对较大,功率运行期间放射性均低于排放标准,但换料大修初期少量的放射性废液都会污染地面废水,给废水处理带来困难,因此要从核电厂放射性管理目标值来确定处理方案。

一般情况下,核电厂每月排放的放射性远低于管理目标值,当地面废水的放射性超标不严重时(例如15MBq/m3),可以考虑有计划地向废液排放系统排放,避免地面废水进行蒸发而引起蒸发单元系统故障和浓缩液成分的复杂化。

核岛废液排放系统为核电站产生的核岛废液提供贮存、监测和排放能力,并能控制排放体积和排放流量。

该系统收集的废液主要来自硼回收系统、废液处理系统、蒸汽发生器排污系统、核岛疏水和排气系统、放射性污水回收系统等。

秦山第二核电厂通过液态途径排放的放射性远低于国家批准的年排放限值,全年放射性废液中除氚以外的放射性排放量占年排放限值的1.1%,氚排放量占年排放限值的13.7%,排放废液的放射性比活度均控制在管理限值以下。

2.3放射性固体废物处理系统放射性固体废物处理系统收集两台机组产生的各类放射性固体废物,并将其贮存衰变、分拣、压缩、水泥固化、整备和中期贮存,使其满足最终处置的需要。

固体废物按其来源和特性可分为工艺废物和服务废物(也称技术废物),工艺废物包括废树脂、浓缩液、过滤器芯子、通风过滤器、碘吸附器废活性炭、地坑淤泥和废弃的设备部件等,采用水泥固化和固定的方法将其包装;服务废物主要是可压缩的杂项废物,一般压缩打包在金属桶中。

从秦山第二核电厂年废物桶的数量来看,金属桶是废物的主要来源,但从废物的体积来看,水泥桶所占的废物体积远大于金属桶。

因此,决定废物最终体积的是工艺废物所产生的水泥桶,而且这类废物只能进行最终处置,而不能通过现有途径改变其形态。

因为水泥固化法使初始固体废物增容,而金属桶的压缩打包使可压缩废物减容,而且金属桶的废物还可采取超级压缩或焚烧的方法达到进一步减容的目的。

因此,降低工艺废物的产生量是固体废物管理的首要任务,其次是服务废物,这部分废物中的大部分可作为工业废物处理。

3实施三级管理、全员参与的放射性废物管理体系三废管理的实际效果是衡量核电厂营运水平的一项重要指标,减少三废排放不仅降低了核电运行成本,也减少了对周围环境的污染。

核电厂产生的放射性废物量首先取决于主工艺系统和三废处理工艺系统,其次取决于三废管理,一个核电厂运行以后的废物量取决于后者。

因此,秦山第二核电厂成立了三级管理、全员参与的废物管理体系。

从事放射性工作的任何个人都有可能产生放射性工艺废物和服务废物,三废治理不仅仅是管理层的任务,更需要从事放射性工作的全体人员,他们是废物的直接产生者、整备者和处理者;同时,他们需要获得废物流的管理措施和管理目标,而这些管理措施和管理目标值需要三废管理工作者根据国家法规和标准、机组运行状况和参考电站的运行经验,在总结实践经验的基础上合理制定。

所以,核电厂的三废管理应实施三级管理、全员参与的放射性废物管理体系:一级:由电厂生产副经理和相关处室负责人组成辐射防护委员会的决策层,负责三废治理方面的总体政策,督促各处室二级管理层的工作,及时传达国家、总公司和地方在三废治理方面的法规、标准或精神。

二级:由各相关专业或科室(包括三废运行、辐射防护、化学和物理分析、机械维修、服务科、核清洁)负责人组成,二级人员是三废治理的主要力量。

负责三废治理政策的落实;总结实践经验、修订三废运行和管理程序;制定三废管理目标值,并报一级审核批准;二级管理层指导三级管理人员的工作,并传达有关精神;及时向一级管理层汇报三废治理状况,为一级管理层的决策提供三废治理的基础数据。

三级:由现场运行人员、维修处服务科以及核清洁和放射性监测人员组成,是现场三废治理工作的直接参与者和监督者。

每个运行值应指定专人负责三废系统的运行监督和设备的及时维修与跟踪。

核清洁人员按三废管理大纲的要求监督维修活动中的服务废物。

全员参与是三废治理的宗旨,只有从事放射性工作的全体人员从思想上认识减少废物的重要性并从自身做起,三废治理工作才会真正有效。

4贯彻ALARA原则,减少放射性源项放射性是核电厂废物的特点,废物流中放射性活度和放射性废物量的控制应遵循合理、可行、尽量低的(ALARA)原则,在满足辐射防护和环境保护的条件下,核电厂三废处理系统的运行和管理成本应尽可能低。

首先应严格执行已生效的管理程序、运行规程和临时运行指令,保证系统运行安全、稳定;其次要合理管理废物流,尽可能减少废物量。

秦山第二核电厂初步采取以下措施来减少放射性固体废物的产生量。

工艺废水收集一回路设备的疏排水,含硼量较高,且放射性大于排放标准(3.7MBq/m3),这样的废水经树脂床循环处理后可通过监测槽排放到TER贮槽,若将其蒸发,势必产生大量浓缩液,造成固体废物处理和处置成本的增加。

树脂床的反洗也是减少废物量的重要措施之一。

实践证明,除盐床的失效首先表现为床层压降超过了运行限值,如果立即更换,将产生大量废树脂,从而增加了打包废物。

因此必须采用有效的反洗方法来降低床层压降,使除盐床继续投入使用,直到床层穿透失效或床层反洗无效时更换新树脂。

过滤器装桶方式的修改也可以降低最终固体废物的体积。

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