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搜索结果: 1-15 共查到核科学技术 废物处置相关记录21条 . 查询时间(0.13 秒)
近日,位于美国新墨西哥州的废物隔离中试厂(WIPP)已启用新的处置单元。同时,位于爱达荷国家实验室(INL)的CERCLA处置设施(ICDF)将扩容。
国家核安全局发布核安全导则《核设施放射性废物处置前管理》(图)。
近日,中国科学院核能安全技术研究所·凤麟团队与生态环境部华北核与辐射安全监督站、生态环境部华南核与辐射安全监督站、生态环境部核与辐射安全中心联合开展的放射性废物处置政策研究取得新进展,相关成果在《中国科学院院刊》发表。随着核工业的发展,我国的放射性废物处置能力成为制约核能安全发展的重要因素。研究团队分别从政策及立法、监管及实施、资金筹措及激励措施等方面对我国放射性废物管理体制与机制提出了政策建议。...
2013 年 1 月,美国能源部发布《乏燃料及高放废物管理的处置战略》。通过对新出台的核废物处置战略的系统设计和组织实施的要素及面临的挑战进行分析,得出如下结论:该战略力图解决高放废物处置这一世界性课题,并提出了三步走目标,其实施的关键在于同意制选址机制的确立和运行、相关资金机制的改革、建立专门的新的核废物管理和处置机构、以及美国国会给予新的立法授权等。此外,公众的理解和支持也至关重要。美国处置...
甘肃北山野马泉地区是我国高放废物处置库预选场址之一。文章阐述高放废物处置库天然类比研究的主要内容,并阐述类比研究中涉及的地球化学问题。以野马泉岩体为例,研究地下水铀、钍含量及放射性特征、铀同位素特征。初步认为,在当地的地质、水文地质等环境条件下,铀的迁移能力有限,迁移距离较小。这一认识为预选场址评价提供了重要的信息和依据。
一、低中放废物处置场选址条件 1.放射性废物处置场选址的目的和要求 放射性废物处置的目的,就是将放射性废物与生物环境永久地隔离,避免对人类和生物产生放射性危害,保证人类环境的安全。
放射性废物处置规划设想及实施建议。
在对高放废物地下深地质处置库深度确定基本要求的概述基础上,结合甘肃北山旧井地段的地质特征、水文地质特征、岩石力学特征、地应力场特征等方面的情况,分析初始地应力场和二次开挖地应力,对开挖稳定性和发生岩爆的可能性进行计算和预测。研究结果表明,研究区岩体较完整,深度大于400 m时地下水补给匮乏且为还原环境,岩石单轴抗压强度较高,总体质量较好;深度小于700 m地应力为一般应力场,二次开挖稳定性分析和岩...
高放废物处置库是一项特殊的岩石地下工程。与一般地下岩石工程相比,处置库具有许多特点,相应的处置库的设计也有别于一般地下岩石工程。总结高放处置库的若干特点,简要介绍瑞典D1阶段处置库地下岩石工程设计的主要内容,设计过程与设计时考虑的因素,初步讨论处置库的功能目标与设计年限、概念设计、总体要求、温度限制、不同围岩中处置库的主要问题、可回取的处置库设计及处置库的建设成本等问题。
缓冲材料是高放废物深地质处置库中的重要工程屏障,其导热性能参数是高放废物处置系统设计的关键参数之一。利用ISOMET导热仪,研究内蒙古高庙子天然钠基膨润土GMZ01与石英砂和石墨混合材料GMZM不同压实密度和不同含水量样品的导热性能。结果表明,GMZM的导热系数、热容量和热扩散系数随压实密度的增大而显著增大,随着含水量的增大而增大;与GMZ01的导热性能相比,随着压实密度的增大,石英砂和石墨作为添...
高放废物处置研究是非常重要和必要的,其处置形式的选择是处置安全的重要因素之一,相应处置结构的物理力学特性研究是决定高放废物处置形式的重要依据。在介绍高放废物处置形式的基础上,提出高放废物处置的相关研究课题,紧接着阐述高放废物处置中THM耦合理论,膨润土的土水特征曲线不仅相关于外部施加应力、蒸汽压力、水压力,而且也相关于温度;在考虑气体在压力作用下的传播、气体在水中的溶解和气体的凝固等影响下,建立气...
通过对高放废物深地层处置库缓冲材料中热力学过程的理论分析,建立起此缓冲层的物理模型和数学模型,并就所建模型的实用性和应用效果予以阐明。
首次获得的我国高放废物处置库预选区花岗岩体深部地下水属偏碱性、高矿化、Cl·SO4 Na型咸水。应用水文地球化学模拟方法,定量研究了地下水中离子组分存在形式以及地下水与矿物间的反应趋势,从而深化了地下水化学特征的认识。
过去,人们往往只注意到核电给人类产生大量的电能和热能,而忽视它产生的大量的放射性废物,也不关心如何处理和处置它们。但是,正是这些废物的最终处置问题,今天却成为许多利用核电国家面临的最大难题之一,成为进一步发展核电的障碍。 以美国为例,如果在近期内还不能解决核废物的最终处置问题的话,有的核电站将被迫关闭。瑞士的有关法律中,关于核废物处置问题有如下几条规定;(1)核废物生产者要对废物的贮存和最终处
一、前言 西德放射性废物主要来自核电站及燃料后处理。西德的第一座核电站于1961年开始运行。到1986年全国拥有动力堆21座,装机容量为18500 MW。七、八十年代西德核电发展较快,差不多每年增加一座动力堆。今后的一段时间内。西德核电的发展不会像原先预料的那么快,但到2000年,装机总容量仍可达到25000—30000MW。到那时预计将产生乏

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