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1.
国内开展核空气净化系统性能评价的行业标准是在参考美国、法国两种体系标准的基础上,结合国内的工程实践经验起草的;实际应用中,一般情况下只是采用单一体系内的试验方法开展性能评价试验;本工作结合应用实践提出,将两种标准体系的试验方法灵活地进行融合应用或互相补充,可更好地适应核设施核空气净化系统的特征,对核设施管理的要求和对人员防护的需要等都是必要的和可行的。  相似文献   
2.
探讨了国内不同堆型核电站放射性废气处理系统技术使用现状,不同影响因素对活性炭滞留惰性气体性能的影响以及活性炭性能试验验证可行性。结果表明,系统压力越高、温度及气流相对湿度越低,动态吸附系数越大;一定范围的气流比速、炭床长径比与惰性气体、CO2、氟利昂以及甲烷浓度对动态吸附系数的影响可以忽略;可采用活性炭样品动态吸附系数测定法进行系统性能评价。  相似文献   
3.
概述了核通风净化系统中的高效过滤器和碘吸附器泄漏率检测所用DOP和R-11试剂的替代研究及应用状况,并对国内展开此方面研究提出了建议。  相似文献   
4.
为实现某核电站放射性碘废气处理系统活性炭吸附剂的国产化,选取国产圆柱状煤质活性炭与椰壳活性炭,以一定比例混合,浸渍烘干,装填到碘废气处理系统中,现场试验结果表明其阻力≤3400Pa、除碘效率≥98%,性能满足工程使用要求。  相似文献   
5.
国内外较为普遍地应用浸渍活性炭吸附去除放射性碘,最常用的浸渍剂是碘化钾和三乙撑二胺,能有效提高活性炭吸附去除放射性甲基碘的效率。而浸渍剂三乙撑二胺将活性炭除碘性能提高的同时,也会由于其浸渍含量的不同而不同程度地降低活性炭的着火点,另外三乙撑二胺的解吸和高温分解也会影响到浸渍活性炭的除碘性能。考虑到三乙撑二胺的挥发损失,为保证活性炭浸渍后的除碘效率,推荐采用真空干燥三乙撑二胺浸渍的活性炭。鉴于三乙撑二胺浸渍剂的固有缺陷,建议深入开展浸渍剂替代品的研究。  相似文献   
6.
在广泛调研有关高效空气粒子过滤器(HEPA)检验方法文献的基础上,选择了聚乙二醇400(PEG400)、壳牌安定来油15(SHELL ONDINA OIL 15)、聚α烯烃4(PAO4)为邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)的拟替代试剂,进行了3种试剂的气溶胶转化率、粒径及其分布、DOP检测仪响应以及高效过滤器泄漏率表征实验。综合比较3种拟替代试剂的技术特性、安全性和经济性,最终确定国产PAO4为替代DOP的最佳试剂。  相似文献   
7.
前报中我们对几个不同煤种稀硝酸氧解制取 NHA 的工艺条件进行了研究。进一步阐明各种煤及其 HA 在稀硝酸作用下组成结构的变化以及它们的氧解产物—NHA 的结构差异,有着重要的理论和实际意义。五十年代以来,有关 NHA 组成结构以及煤和 HA 硝酸氧化机理的研究报导甚多,但未见从分子单元结构变化的角度进行详细的考察,最多只提出 NHA 的分子示性式。本报中,我们通过物化分析和统计  相似文献   
8.
核级活性炭失效的一个主要原因是活性炭吸附了大量低沸点有机物后,活性位大幅减少,导致了吸附能力的减弱。根据低沸点有机吸附物易挥发的性质,采用热空气吹脱法,对废核级活性炭上的有机吸附物进行去除试验,研究吹扫气流的压力、温度、流速及吹扫时间等试验参数对去除率的影响。试验结果表明,采用流速为1.5m3·h-1、温度为140℃的负压气流,吹扫时间为180min时,活性炭上吸附的有机物的去除率可以达到90%以上,去除效果良好,为废核级活性炭的处理提供了依据。  相似文献   
9.
探讨了用于检验碘吸附器机械泄漏率的几种示踪气体的可行性,包括三氯氟甲烷(R-11)、十氟戊烷(Vertrel-XF)、全氟甲基环戊烷(PMCP)、全氟甲基环己烷(PMCH)及全氟二甲基环己烷(PDCH);在检验碘吸附器泄漏率现场试验期间,分析了示踪剂的分子量和沸点、温度、气流比速、湿度及活性炭含水量等影响因素对示踪气体发生解吸的影响;以R-11为示踪剂分别进行不同湿度环境下碘吸附器机械泄漏率的验证试验和不同含水量活性炭的吸附效率实验;结果表明:Vertrel-XF、PMCP、PMCH和PDCH均满足美国机械工程师协会核空气与气体处理规范(ASME AG-1)中关于替代物的六项标准;气流相对湿度小于20%,活性炭含水量小于15%时,R-11在活性炭上的解吸量很少,因此检测结果更加接近真实值;目前,国内核电厂以R-11测得碘吸附器的机械泄漏率偏结果保守。  相似文献   
10.
本文通过CFD(Computational Fluid Dynamics)数值模拟方法,对文丘里洗涤器运行工况进行模拟计算。分析入口气相流速、系统压力的改变对引射量的影响,并与实验方法结合,探讨文丘里洗涤器引射能力对除碘效率的影响,并对某核电厂安全壳过滤排放系统排放工况提出指导性建议。结果表明:提高入口气相流速可提升引射量,且引射量呈现近似线性增长关系,同时吸液管内外侧压差呈现近似抛物线规律,系统除碘效率在初始阶段与引射量的增长趋势保持一致,随后在引射量达到一定水平后趋于稳定。为保证较高除碘效率,系统排放风量应保持在3300 m^(3)/h以上;在0.1~0.5 MPa系统压力范围内,除碘效率均可保持在较高水平,压力增大有助于引射量提升,并且在高流量区提高更加明显。  相似文献   
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