多堆厂址论文_赵锋,朱荣旭,王海峰,郭建娣,翟良

导读:本文包含了多堆厂址论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:厂址,核电,霞浦,大气,限值,风洞,核电站。

多堆厂址论文文献综述

赵锋,朱荣旭,王海峰,郭建娣,翟良[1](2017)在《压水堆核电厂多堆厂址统一应急计划区划分初步研究》一文中研究指出应急计划区是制订核电厂应急计划的重要技术基础,也是场内、场外应急准备工作的主要内容之一。首先介绍了统一应急计划区的划分原则,以某滨海CPR1000机组多堆厂址为例,使用PROG程序分别进行单台机组发生事故和两台机组同时发生事故时的可防止剂量估算;使用MACCS程序分别对S2和S3源项事故后果进行核算。初步的研究结果表明,当考虑发生两台机组同时发生事故时,需要在反应堆中心半径8.8 km内做好撤离行动准备、17.6 km内做好隐蔽行动准备。(本文来源于《中国核科学技术进展报告(第五卷)——中国核学会2017年学术年会论文集第3册(核能动力分卷)》期刊2017-10-16)

朱学蕊[2](2017)在《霞浦厂址将“并存”多堆型核电项目》一文中研究指出宁德市霞浦县长表岛,即将成为福建省乃至全国核电建设的新热点。记者近日从业内人士处了解到,霞浦核电厂址将由两家不同业主公司在同一厂址投资建设叁种不同堆型的叁代、四代核电项目:即由华能霞浦核电有限公司投资建设1台60万千瓦高温气冷堆核电机组和4台百(本文来源于《中国能源报》期刊2017-06-12)

吕明华,闫江雨,姚仁太,李斌,朱月龙[3](2012)在《多堆厂址放射性气载流出物排放限值的优化研究》一文中研究指出提出多堆厂址气载流出物排放上限计算和排放量分配的多目标优化模型,探讨了文中建立的优化模型在多堆厂址排量限值、运营管理方面的应用。对秦山多堆厂址开展案例分析,结果表明此模型不仅有利于辐射防护优化,而且进行排放量分配的优化管理的可操作性较强。(本文来源于《辐射防护》期刊2012年02期)

姚仁太[4](2001)在《多堆厂址气态放射性污染物浓度迭加方法与分析》一文中研究指出本文以秦山核电工程多堆厂址为例 ,当正常运行工况下年均气态放射性污染物浓度分布采用极坐标方式表示时 ,提出了 2种多源时污染物浓度迭加的计算方法。方法 1是直接根据各污染源对网格点浓度贡献进行迭加 ,具有可靠的精度。方法 2是建立一个等效源 ,适合于污染源相对集中的情形(本文来源于《辐射防护通讯》期刊2001年01期)

姚仁太[5](2000)在《多堆厂址大气弥漫问题及大气排放限值的优化规划问题研究》一文中研究指出随着秦山地区核电事业的不断发展,该地区将成为一址多堆的核电基地。针对在一个地区出现多个核电厂反应堆厂址的情形,为了加强核电管理,国家环保总局提出“四个统一”的思想,即排放限值统一管理、环境流出物监测统一、应急管理统一、放射性废物管理统一。本论文以秦山核电工程多堆厂址为研究对象,通过现场观测资料、风洞模拟实验以及应用数学模拟进行计算与分析,探讨秦山厂址地区大气弥散问题及多堆厂址气态放射性流出物排放限值的优化规划问题。 多堆厂址气象要素相关性研究是核电厂环境影响评价中一个非常关心的课题。本文以现场气象观测和风洞模拟实验数据为基础,通过对时间序列进行的统计分析,计算和比较了各个厂址风速、风向的概率分布、概率密度、时间序列线性相关分析、条件概率密度等,还对它们随高度的变化情况、观测时段代表性等问题进行了讨论。结果表明,复杂地形的实际风场是在盛行风背景下迭加局地地形引起的扰动风场而构成的,宏观上背景风场决定了一个地区的基本特征,诀定相关程度的好坏主要取决于局地地形扰动的程度。复杂地形不同点之间的气象要素(如风速和风向)不经过系统的相关性分析是不能直接引用的。另外,在复杂地形不同位置的厂址间的大气稳定度类存在一定差异,应当予以考虑。 通过开展新建堆址与已建堆址同步气象观测建立两个厂址间的气象要素(风向、风速和大气稳定度)的相关矩阵,可以较好地解诀由已建厂址联合频率估算新建厂址联合频率,进而估算新建厂址年均大气扩散因子。结果表明,在计算联合频率中应用风向和风速概率矩阵比应用频率矩阵更准确、可靠。如果根据厂址年风频或风速组频率分布对概率矩阵进行修正,那么就可以用较短时间的气象观测资料构成概率矩阵,从而较好地估算联合频率和年均大气扩散因子。 复杂地形和建筑物近场流动与弥散问题始终是国内外非常关注的课题。本文以风洞模拟实验为基础,研究和探讨了复杂地形的流动特征。根据流动特征,将山体的尾流结构划分为:尾流阴影区、强湍流区和回流区。山体扰动产生的畸变场随着距山体的距离的增加而衰减。根据实验测量结果拟合得到归一化最大速度亏损和湍流强度扰动在尾流中的衰减关系。虽然复杂地形对流动所产生的扰动明显不同于“规则”的锥形山体时的情形,但是在宏观上扰动的衰减还是表现出一致的变化规律。此外,在复杂地形近地层,风速廓线的形式变化很大,用通常的对数、指数形式的廓线来描述它会出现很大的偏差,特别是在山体尾流中。 将风洞模拟实验与粒子随机行走模拟相结合研究复杂条件下大气弥散规律。实验结果表明,复杂地形使得湍流强度和湍流尺度增加,对污染物的扩散产生较大的影响。一方面,使得扩散参数显着增大;另一方面,由于其空间分布的不均匀性,破坏了烟羽的正态分布形式,也将影响污染物烟流的运行轨迹。对于位于山体附近的污染源,复杂地形影响污染物弥散的总体趋势是使地面最大浓度增大。 根据风洞实验结果,初步建立了估算复杂地形扩散参数的经验方法,并经其它厂址数据所验证。同时,还给出一个估算复杂地形大气扩散的模式,该模式预测结果与现场实验数据相吻合。 风洞模拟实验和随机行走模拟均发现建筑物引起的扩散显着增强和明显的空气动力学下洗效应。因此,这两个特征在进行扩散计算时是不容忽视的。当民们/1.5时m为有效排放高度;民为建筑物的高度),污染物烟羽被夹卷到空腔区中的份额较大,此时按照地面源排放处理,同时考虑扩散增强特征。当*川J1.5时,只有少部分污染物被夹卷到空腔区中,烟羽迁移和扩散的主体行为还是属于高架排放特征,但是在扩散计算时应当考虑*扩散增强;O)下洗效应引起的烟羽轴线下倾。 针对秦山多堆厂址多源、各个堆址有其局地污染气象特征等特点,通过对影响污染物在大气中物理弥散过程的诸因素(涉及排放条件、气象条件、下垫面条件以及污染物性质等方面)进行充分地分析,确定有关参数及修正方法对年均大气弥散因子的影响范围和程度,建立多堆厂址年均大气弥散因子估算模式与参数体系。在模式和参数体系的建立过程中,考虑多源浓度迭加、局地污染气象参数的修正、大气相关性研究结果的应用等方面。然后,将该方法应用于秦山多堆厂址气态放射性流出物排放限值的优化规划中。 通过大量的调研、计算和分析工作,应用辐射防护最优化原则对秦山多堆厂址气态放射性流出物排放上限值进行了优化规划,并对相应的优化排放限值进行了合理分析。另外,针对秦山叁期工程放射性气态流出物排放对环境造成较大影响的原因进行了分析,初步提出了几种处理方案,采用代价-利益方法对其进行分析。本研究方法和结果对核电厂多堆厂址放射性废物排放的优化管理提供了科学的依据。 此外,在环境风洞中,应用多种探测手段相结合的方法来研究复杂地形和复杂建筑物周围的流动和弥散特征是一个行之有效的方法。在本项研究(本文来源于《中国原子能科学研究院》期刊2000-08-10)

多堆厂址论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

宁德市霞浦县长表岛,即将成为福建省乃至全国核电建设的新热点。记者近日从业内人士处了解到,霞浦核电厂址将由两家不同业主公司在同一厂址投资建设叁种不同堆型的叁代、四代核电项目:即由华能霞浦核电有限公司投资建设1台60万千瓦高温气冷堆核电机组和4台百

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

多堆厂址论文参考文献

[1].赵锋,朱荣旭,王海峰,郭建娣,翟良.压水堆核电厂多堆厂址统一应急计划区划分初步研究[C].中国核科学技术进展报告(第五卷)——中国核学会2017年学术年会论文集第3册(核能动力分卷).2017

[2].朱学蕊.霞浦厂址将“并存”多堆型核电项目[N].中国能源报.2017

[3].吕明华,闫江雨,姚仁太,李斌,朱月龙.多堆厂址放射性气载流出物排放限值的优化研究[J].辐射防护.2012

[4].姚仁太.多堆厂址气态放射性污染物浓度迭加方法与分析[J].辐射防护通讯.2001

[5].姚仁太.多堆厂址大气弥漫问题及大气排放限值的优化规划问题研究[D].中国原子能科学研究院.2000

论文知识图

用方法1计算的85mK r年均弥散因子和浓度...用方法2计算的85mK r年均弥散因子和浓度...两种典型的排放设施的示意图多源弥散计算时角度变换示意图2厂址的全范围PSA研究[13]Fig...2 应急指挥体系图3. 5 确保场内应急与场...

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