鸡场负压风机中国核废料该放在哪里北山是最理想核废料库址风机问
自从上个世纪90年月中国的第一座核电站———秦山核电站投产发电以来,中国核电事业在十几年间获得了飞速成长。凭据来自核工业部门的最新资料,2002年中国核电总装机容量已达540万千瓦,预计到2005年,中国核电发电量将占全国总发电量的3%左右。
随着我国核电站数目的增加,中国东部经济蓬勃地域能源欠缺的庞大压力获得了有用减缓,但这些核电站在发电的同时也发生了年夜量的核废物。今朝我国核电站每一年发生150吨具有高度放射性的核废物,预计到2010年这些核废物的积压量将到达1000吨。由于高度放射性核废物对情况与人体都有极年夜的风险性,中国苍生对于核电平安性的关注也日益增强。为了周全领会中国高放射性核废物处置的具体情况,记者来到了核工业北京地质研究院环保中心,对中国高放射性核废物处置项目负责人王驹博士进行了专访。
中国核废物处置库将建在哪儿
几十年来,世界列国对高放射性核废物处置技术进行了普遍的研究,经过对各类方式评估比力后,深地质处置法成为最好选择,行将高放射性核废物保留在深进地下几百米处的特殊处置库内。由于核废物的高度危险性,一旦处置库选址不妥,将造成没法挽回的损失。是以核废物处置库选址必需很是慎重,需要综合斟酌整个国家的经济成长结构、生齿散布、交通举措措施、候选地的地质、水文和天气条件等身分。王驹博士告诉记者,一般来说,世界列国的核废物处置库都建在经济落后、人烟稀少的地域。
那末中国的核废物处置库最终将建在哪里呢?当记者提出这个问题时,王驹博士起身走到办公室墙上的中国地图旁边,手指指向了位于中国西北部的一个地域,“这个地域叫北山,是我国高放射性核废物处置库的重点候选地之一”。
谈到为什么选在这里,王驹博士用略带兴奋的语气说道,“北山的条件其实是太好了,这里是一片与海南省面积相当的沙漠滩,人烟很是稀少,整个地域生齿不到1.2万人,可以说除沙砾和枯黄的骆驼草之外,寂寞得连回声都没有。北山经济成长很落后,周围也没有什么矿产资本,建设核废物库对经济成长影响较小。这里天气条件也很理想,全年降雨量只有70毫米,而蒸发量却达3 000毫米,是以地下水位很低,也就削减了放射性元素随地下水扩散的危险。北山还拥有便当的交通运输条件,库址距离铁路也就七八十千米。此外北山的地质条件很是优越,这里地处地壳运动稳定区,库址所在地有着完整的花岗岩体,而花岗岩是对于辐射的最好的‘防护服’。国际原子能机构的专家们在北山进行考查以后称,北山是世界上最理想的核废物库址之一”。
保障十万年平安,不会对当地造成污染
当记者问到核废物处置库是否会对当地情况造成影响时,王驹博士信心实足地暗示处置库尽不会对当地造成不良影响。他向记者介绍了高放射性核废物的处置进程。
这些核废物首先要被制成玻璃化的固体,然后被装进可屏障辐射的金属罐中,最后人们将这些金属罐放进位于地下500—1000米的处置库内。由于核废物的半衰期从数万年到10万年不等,在选择处置库时必需确保其地质条件能够保障处置库至少能在10万年内平安。
为了更好地消除记者的挂念,王驹博士做了一个形象的对比,“为核电站提供核燃料的铀矿矿躲一般都蕴躲在断层较多、地质条件不稳定的地域,可是只要我们不开采它们,这些铀矿床其实不会对地表情况造成什么影响。我们的核废物处置库建设在一个没有地质断层,地壳运动稳定的地方,深度比铀矿床要深很多,周围又设有防护辐射的工程屏障,使其与外部情况相隔离。既然与地表隔离条件欠好的铀矿床都不会对地表情况造成什么影响,那末我们专门建设的核废物处置库必然比自然的铀矿床加倍平安”。
运输核废物尽对平安
由于建设在东南沿海的核电站与位于西北的核废物处置库之间相隔数千千米,核废物的运输进程需耗时一周左右,沿途还要经过许多生齿浓密的地域,是以核废物的运输平安问题引发了记者的关注。
谈到这个问题,王驹博士告诉记者完全不用担忧。他介绍说,中国核废物主要经由过程陆路运输,远程使用火车运输,短途使用汽车运输,这也是今朝世界列国核废物运输的主要方式。这类运输方式经过几十年成长,技术上已很成熟,从其他国家的经验看,这类方式有着持久的平安记实。中国在核废物的运输方面也有一套严酷的运输法式和保障工程。
首先,核废物将被装进特殊的罐状运输容器,这类容器可以有用屏障辐射,运输核废物的火车车箱和汽车也必需经过特殊改装。其次,在选择运输线路时,有关部门将对沿途的道路、桥梁和沿线的地形、情况等身分进行具体分析比力,选择出最平安的线路。在输送进程中,武警军队将对运输核废物的车队进行全程武装押运,车队还配备有专门的扶引车、捍卫车和其他一些保障车辆。进步前辈的装备可以确保前后方通讯顺畅,有关部门还将经由过程卫星全程监控运输车队,随时掌握车队位置。车队启程前还要通知沿途各地公安、交通部门做好各项配合工作,所有这些措施将保证核废物的运输进程满有把握。
建设核废物处置库的时间不多了
记者在采访中领会到,在核废物处置库建成之前,所有的高放射性核废物只能暂存在核电站的硼水池中。若是我们不能实时建成核废物处置库,中国核工业将面临着核废物无处寄存的境地。
在这方面,美国曾有过惨重的教训。美国原计划在1998年建成高放射性核废物处置库,但由于技术难渡过高,虽然美国政府投进了年夜量财力、人力进行研究,最终仍是不能不将建成时间延长至2010年。这一成效直接致使了美国40多个核电站贮存核废物的水池全数爆满,造成了庞大经济损失并使核电站业主状告美国能源部。
我国计划在2030—2040年完成处置库的建设,可以说时间已相当紧迫。
同时,高放射性核废物处置库又是一项耗资庞大的工程,以美国为例,其尤卡山核废物处置库工程预算达437亿美元,北欧国家瑞典为了建设核废物处置库也花费了200多亿人平易近币。
凭据中国核电未来规模,王驹博士估量中国高放射性核废物处置库将耗资数百亿人平易近币。他告诉记者,“由于建设成本过于昂贵,我们只能建设一个核废物处置库,可是中国核废物处置库的容量足以容纳中国核工业未来发生的所有高放射性核废物。我们的处置库将把核废物这个‘恶魔’永远地禁锢在地下深处”。
核废物应当深埋
凡是所说的核废物包括中低放射性核废物和高放射性核废物两类,前者主要指核电站在发电进程中发生的具有放射性的废液、废物,占到了所有核废物的99%,后者则是指从核电站反应堆芯中换出来的燃烧后的核燃料,由于其具有高度放射性,俗称为高放废物。
中低放射性核废物风险较低,国际上通行的做法是在地面开挖深约10—20米的壕沟,然后建好各类防辐射工程屏障,将密封好的核废物罐放进其中并掩埋,一段时间后,这些废物中的放射性物资就会衰酿成对人体无害的物资。这类方式经过几十年的成长,技术已十分成熟,平安性也有保障。今朝我国已建成两个中低放射性核废物处置场,其中北龙中低放处置场位于广东省年夜亚湾四周,另外一个则建在甘肃省某地。
高放废物则含有多种对人体风险极年夜的高放射性元素,其中一种被称为钚的元素,只需10毫克就能致人毙命。这些高放射性元素的半衰期长达数万年到十万年不等,若是不能妥帖处置将会给当地情况带来扑灭性影响。上个世纪的冷战时代,原苏联出于成本等身分斟酌,将核武器工场发生的高放废物直接排进了四周的河流湖泊傍边,造成了严更生态灾难。位于著名的原子能城车里雅宾斯克旁边的加腊苏湖曾是野生动物的乐园,现在却因遭到核废物污染酿成了一潭死水,据俄罗斯环保专家称,该湖的生态情况在未来十几万年内都没法获得恢复。
为了寻觅平安处置高放废物的方式,人类从上个世纪50年月起就起头了相关研究。有人曾提出用火箭把高放废物送到宇宙空间。可是这类方式费用极高,而且火箭发射还有失败的风险,所以这类方式仅停留在设想阶段。以后,有人又提出了冰盖处置的设想。就是把高放废物放置在南极或北极的冰盖上,由高放废物自己发生热量融化冰层,使废物桶最后沉到冰层底部,从而被永久隔离。
可是由于冰盖路途远远,冰盖的地质演化具有不肯定性,这类方式也只能是纸上谈兵。除此之外,还有科学家提出将核废物抛进深海沟等方式,但这些方式不是费用太高,就是在技术上没法实现,最重要的是它们都没法确保尽对平安,而这恰正是高放废物处置的基本要求。经过量年的实验与研究,今朝世界上公认的最平安可行的方式就是深地质处置方式,行将高放废物保留在地下深处的特殊仓库中永久保留。
今朝,美国在这方面的研究走在了世界前列,凭据计划,美国将在2010年建成世界上第一个深地质核废物处置库。核电蓬勃的瑞典、芬兰、法国、日本等国也纷纷制定了建设深地质核废物处置库的计划。中国在这方面起步较晚,1 986年才起头相关技术的研究,可是中国在这方面进展顺遂,预计到2030年后将建成自己的深地质核废物处置库。
答:当玻璃钢风机或其他风机的压力与工程压力不同时,其实存在有风机与工程两者交互作户影响 导引最後风压风量的变化。
我们先谈工程总阻力,工程总阻力多少,要看当时的工程中的风量风速是多少,风量风速越高,阻力越大,风量风速越小,阻力越小,它不是绝对常数,受到当时风量风速的变化而变化,有一条正斜率的工程阻力曲线;
再来谈风机的压力,对风机的性能特性而言,风机产生的风压风量是可以相互转换的,但风机所遭遇的阻力越大,出风量越小,所遭遇的阻力越小,出风越大,有一条负斜率的风机性能曲线
你所提的这问题应该是在设计时的预估值,不是实际风机已经安装到现场的实际值,因为如果是实际测,不会有压力不同的情况,因为工程阻力随风量变化,风机风量随工程阻力变化,两者会有交叉点,最後两者会平衡,也就是说,工程阻力跟风机压力在动态变化中,最後会是一样。如果是要作设计预估 一般是先订出要抽风的风量值,再估算出工程的阻力值,然後在用计算後的风压风量来作风机选型,此时选的机型若风量与设计值相同,但风机压力大於工程压力,当风机安装到工程中,启动後会有一段不稳定的调整过程,因为玻璃钢风机等风机遭遇的工程阻力比风机选型时的压力小,风机就会产生比原来风机选型风量还多的通风量,而通风量一多了之後又使工程因为通风量增加而导致工程阻力增加,而工程阻力增加,回头来是风机遭遇的阻力增加,使风机产生的风量减少,一连串的反覆的交叉作用,一直到最後风机产生的风压风量跟工程的通风量及阻力一样,才会是稳定平衡,此时的风量略高时於设计风量,压力低於风机选型的压力,高於工程计算的压力
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