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991.
【英国《国际核工程》2004年8月刊报道】2004年6月29日,国际原子能机构(IAEA)总干事巴拉迪与俄联邦官员进行了高层会谈,双方讨论了在俄罗斯建造国际乏燃料最终处置库的选址问题。此前2天,巴拉迪在莫斯科召开的IAEA会议上表示,他已经“开始鼓励寻找多边共同处置乏燃料的方法。”俄罗斯总理弗拉德科夫也表示支持IAEA建造国际最终处置库的建议,并补充说,俄罗斯是惟一一个已经立法同意进口乏燃料的国家。巴拉迪在会谈中表示,作为一种防止恐怖分子和流氓国家获得核燃料的措施,他将尽最大努力推动国际核废物处置库的建造。俄罗斯官员表示,Ze… 相似文献
992.
不产生长寿命高放废物的先进核能系统 总被引:1,自引:0,他引:1
Li Shounan 《原子能科学技术》1997,31(6):558-567
阐述了核废物分离--嬗变(P-T)处置和先进核能系统(ANES)和重要性及其物理基础,讨论了对化学分离的要求和现状,并对裂变堆、聚变-裂变混合堆、加速器驱动次临界堆等核废嬗变炉为主的3类先进核能系统作了简要讨论。最后,对我国开展核能系统研究的发展战略提出了建议。 相似文献
993.
ZHANG Ying-jie SU Xi-guang ZENG Ji-shu FAN Xian-hua 《中国原子能科学研究院年报》2004,(1):117-118
在对新型还原剂和支持还原剂(二甲基羟胺+甲基肼)的稳定性进行考察的基础上,本工作首先以此为还原剂和支持还原剂进行了1B槽的冷铀串级实验。考虑到所提供的工艺条件应能满足恶劣条件下铀收率的要求,本工作在不同条件下进行了多次串级实验,以便从中筛选出满足铀收率要求的工艺条件。5次串级实验的条件大致如下。 相似文献
994.
安全处置高放废物是一项关系到核工业可持续发展、保护环境和保护人民健康的重要而紧迫的重大课题,同时也是一项世界性难题.本文在北山预选区利用音频大地电测测深,查明及圈定花岗岩岩体的分布范围、空间形态、岩体接触面、向深部延伸以及岩体内部不良地质结构的状况.研究结果表明,该技术在探测预选区花岗岩深部地质构造特征方面具有明显的优势,能够解决高放废物深埋地质处置中所遇到的地质构造问题,为处置库场址的稳定性和完整性评价提供参考. 相似文献
995.
为了服务于低中放废物处置工程选址,采用精校正的高分辨率QuickBird影像作为主要数据源,运用遥感图像地质解译方法对处置场预选区内的断裂构造进行全面解译和识别,确定了断裂构造形迹的形态特征、尺度、走向和长度,圈定了预选区内所有岩脉并对其进行了初步分类。遥感解译结果与野外地质资料对比验证,对应性较好。在此基础上,划分出三个岩体完整性较好的区块用于放射性废物处置预选址。 相似文献
996.
概况
随着人类活动的加剧和地球进入地质活跃期,特别是进入21世纪以来,突发的各种自然灾害数量越来越多.在众多的自然灾害中,因滑坡、泥石流等产生的物质所形成的堰塞体将江河河道堵塞形成堰塞湖而引起的溃坝对下游危害巨大.
世界上许多国家都有堰塞湖,不过堰塞湖成因各有不同,有的是由于地震活动引起的,有的是源于冰川运动,还有些则是火山爆发的产物.如2008年5月12日汶川8.0级大地震唐家山堰塞湖;哈萨克斯坦巴尔喀什冰碛堰塞湖;美国圣海伦火山堰塞湖.不论是什么类型的堰塞湖如果不采取措施加以治理任其发展,在一定的时期内,其都会对上下游环境和人类生产生活产生一定的影响,特别现在,随着人类社会的发展、居住空间的拓展,影响会更加巨大. 相似文献
997.
针对水泥窑协同处置危废的生产特点,详细分析了水泥企业在实际运行过程中可能发生的突发性环境风险,包括危废收集、运输、贮存过程可能带来的环境风险,危废未按照正常比例投加可能带来的环境风险,废气处理设施故障带来的环境风险等,并制定必要的环境应急措施,切实提高了企业的应急处置能力,确保迅速有效地处理因水泥窑协同处置危废造成的局部或区域环境污染事件,将事故对人员、财产和环境造成的损失将至最小程度,最大限度地减少对环境的影响。 相似文献
998.
999.
目前的利用水泥窑协同处置生活垃圾工艺,尚存在一些问题,由于生活垃圾性质的复杂性,导致垃圾难以均匀的喂入水泥窑,对水泥窑的正常运转产生了影响,本文以葛洲坝松滋水泥有限公司利用水泥窑无害化协同处置松滋市500 t/d生活垃圾项目为例,介绍了利用PID调节提高生活垃圾喂料均匀性的操作方式,保证了水泥窑系统的稳定运行。 相似文献
1000.
垃圾焚烧飞灰水洗提盐(FWD)和水泥窑协同处置技术是飞灰资源化处置技术。技术的主要原理是利用飞灰中氯盐易溶于水的特性,和飞灰成分与水泥原料成分比较相近的特点,首先将飞灰中的氯盐通过水洗的方法进行分离制盐,然后把脱氯后的飞灰利用水泥窑协同处置高温煅烧制成水泥熟料。该技术包括五个系统,分别是飞灰洗脱系统、水质净化系统、蒸发制盐系统、烘干系统和入窑系统。该项技术已成功应用于飞灰的规模化处置工程,氯元素去除率达95%以上,可将飞灰处置成工业二级副产盐和水泥熟料原料,整个工艺无废气、废水外排,完全实现了飞灰处置的资源化、无害化、减量化。该技术充分利用了水泥窑高温窑炉的特点和飞灰的特有性质,尤其适用于水泥行业的环保转型和危废的资源化处置,其有很好的发展前景。 相似文献