源项分析论文-申晓霞,汪超,周健飞,徐珊

源项分析论文-申晓霞,汪超,周健飞,徐珊

导读:本文包含了源项分析论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:燃煤电厂,大气风险物质,泄露,影响分析

源项分析论文文献综述

申晓霞,汪超,周健飞,徐珊[1](2019)在《燃煤电厂大气环境风险源项分析及预测结果评价》一文中研究指出燃煤电厂是现代社会电力发展的主力军,最大可信事故为涉及危险物质的装置或储罐的物料泄漏对周围环境的影响,液氨、盐酸(37%)的临界量较大,泄漏可造成人员中毒及人员化学灼伤,经预测燃煤电厂环境风险源项主要为液氨的使用,一旦发生泄漏事故对周围环境影响较大。(本文来源于《轻工科技》期刊2019年11期)

王永鹏,周狂飙,张海玲,蒋红,曾宁[2](2019)在《钚材料气溶胶化过程中钚气溶胶的源项分析与研究》一文中研究指出对国内外在钚材料与周围气氛或物质反应过程中钚气溶胶源项方面的研究进行了总结,涉及的场景包括化学爆炸、燃烧、日常加工等多个方面。从热力学和动力学角度解析钚材料气溶胶化的过程,不同场景中钚气溶胶的形成过程及理化性质均有所不同。已有研究经历以及研究成果的归纳可以为今后实验的开展提供参考。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集(下册)》期刊2019-08-30)

信秀丽,陈镇湘,王浩宇[3](2019)在《油田开发环境风险识别及源项分析》一文中研究指出文章阐述环境风险识别及源项分析对油田开发环保工作的重要作用,介绍油田开发过程中潜在事故风险识别,包括物质风险、生产过程风险、作业场所风险等环境风险识别,并提出油田开发风险事故的源项分析。(本文来源于《化工管理》期刊2019年19期)

刘锋,朱庆福[4](2019)在《最小核临界事故源项分析》一文中研究指出文章提出最小核临界事故源项的分析模型,并给出了相关计算方法,利用MCNP程序计算了不同易裂变材料以及不同物料状态下,发生最小核临界事故时的总裂变次数和中子伽马吸收剂量比等源项参数。通过与已发表文献和已有相关数据进行对比,结果符合良好。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2019年11期)

杨舒琦,李兰,谭怡,肖锋,朱建平[5](2019)在《华龙一号SGTR事故源项分析研究》一文中研究指出本文根据华龙一号蒸汽发生器传热管破裂(Steam Generator Tube Rupture,简称SGTR)事故的特点,研究了适用于此的事故源项分析方法,分析了蒸汽发生器汽水释放模式对事故放射性源项的影响,明确了蒸汽发生器满溢对事故源项尤其是碘放射性源项的影响较大。同时进行了事故放射性后果分析。结果表明,新的源项分析方法既符合源项分析的保守性要求,又满足国标对事故放射性后果的限制准则。(本文来源于《核安全》期刊2019年02期)

陶俊,宿健,谢小飞,梁潇,刘建昌[6](2019)在《“华龙一号”SGTR事故源项分析方法研究》一文中研究指出在充分借鉴已有的工程实践和安全审评经验、参考核电发达国家成熟的分析方法和最新研究成果,并考虑"华龙一号"核电厂实际设计特点及事故应对策略的基础上,提出一套基于事故并发碘尖峰模型的蒸汽发生器传热管破裂事故源项分析方法,并采用该方法分析了"华龙一号"核电厂蒸汽发生器传热管破裂事故源项。分析结果表明,采用该方法计算得到的事故源项,其放射性后果满足GB 6249(2011)规定的事故放射性后果接受准则。该方法与国标对叁类事故放射性后果接受准则是相配套的,并避免了蒸汽发生器传热管破裂事故源项分析采用与其他事故源项分析均不同的重要输入参数。该方法可用于"华龙一号"其他叁类事故源项分析,同时为国内设计基准事故源项分析相关导则、法规的实施提供参考。(本文来源于《核科学与工程》期刊2019年02期)

郭庆洋,张竞宇,孙业帅,方晟,陈义学[7](2018)在《压水堆主冷却剂中氚源项计算分析》一文中研究指出压水堆主回路冷却剂流经堆芯时,水中固有及特加核素受中子辐照后会产生氚,氚几乎全部以气体和液体的形式排入环境,造成氚污染。因此,氚是压水堆辐射环境影响评价的主要关注内容之一。本文以AP1000为例,根据压水堆主回路冷却剂中氚的产生途径及其随时间的变化情况建立详细的计算模型,计算压水堆主回路冷却剂中的氚活度并分析各产氚途径对氚产生量的贡献。计算结果表明:主回路冷却剂中的氚主要来源于可溶性硼的中子活化和铀裂变,对氚产生量的贡献达80%以上;在7 Li纯度为99.9%时,AP1000主回路中的年产氚量为5.23×10~(13) Bq,锂产氚量占总量的14.01%,随7 Li纯度的增加,锂产氚量的贡献呈线性减小,在7 Li纯度为99.99%时,锂产氚量占总量的3.18%。其他途径对氚的产生量贡献很小,可忽略。根据以上结果,可通过控制主回路冷却剂中添加的初始硼浓度、提高燃料包壳质量、增加LiOH中7 Li的纯度等多种途径来降低主冷却剂中氚的产生量,从而减少氚对环境的放射性污染。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2018年12期)

黄树明,高健伟,刘亚[8](2018)在《双层安全壳对选址假想事故源项的影响分析》一文中研究指出《核动力厂环境辐射防护规定》(GB6249-2011)要求采用选址假想事故源项进行场外后果的评价,用以确定厂址非居住区及规划限制区边界范围。选址假想事故源项的计算对两个边界的确定有重要影响。本文根据2017年国家能源局发布的《核电厂选址假想事故源项分析准则》(NB/T 20470-2017)中给出的假设及模型,采用自主化计算程序LOCAST针对单层安全壳和双层安全壳两种模型的选址假想事故源项结果进行了对比分析。分析表明,双层安全壳设计对于LOCA事故后堆芯释放到安全壳的放射性核素具有较好的滞留作用,可以显着降低LOCA事故后的场外剂量后果。计算结果为国内核电工程在选址阶段厂址非居住区边界及规划限制区边界范围的确定方面提供了一定的技术参考。(本文来源于《产业与科技论坛》期刊2018年21期)

邓海发,邢传胜,张帅,赵一帆[9](2018)在《油气处理终端挥发性有机物源项分析及控制措施》一文中研究指出作为复合型大气环境污染的重要前体物,挥发性有机物的综合整治工作获得了越来越多的重视,以油气处理终端企业为研究对象,结合其生产工艺流程特点梳理分析了油气处理终端的挥发性有机物排放源项,其中设备动静密封点泄漏、储存与调和挥发损失、装卸挥发损失、废水系统逸散是油气处理终端最主要的VOCs排放源,并提出了挥发性有机物排放源项控制措施和建议,对油气处理终端VOCs源项分析及污染控制提供一定的理论及技术支持。(本文来源于《广东化工》期刊2018年14期)

王伟波[10](2018)在《化工项目环境风险源项分析方法及应用》一文中研究指出通过环境风险源项分析,正确设定风险源强,直接关系环境风险评价结果的准确性。以涉及有毒有害物质较多的某丙烯腈项目为例,对化工项目环境风险源项分析要素和计算方法进行简述,为化工项目环境风险评价和管理提供一定参考。(本文来源于《广东化工》期刊2018年11期)

源项分析论文开题报告

(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:

对国内外在钚材料与周围气氛或物质反应过程中钚气溶胶源项方面的研究进行了总结,涉及的场景包括化学爆炸、燃烧、日常加工等多个方面。从热力学和动力学角度解析钚材料气溶胶化的过程,不同场景中钚气溶胶的形成过程及理化性质均有所不同。已有研究经历以及研究成果的归纳可以为今后实验的开展提供参考。

(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。

源项分析论文参考文献

[1].申晓霞,汪超,周健飞,徐珊.燃煤电厂大气环境风险源项分析及预测结果评价[J].轻工科技.2019

[2].王永鹏,周狂飙,张海玲,蒋红,曾宁.钚材料气溶胶化过程中钚气溶胶的源项分析与研究[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集(下册).2019

[3].信秀丽,陈镇湘,王浩宇.油田开发环境风险识别及源项分析[J].化工管理.2019

[4].刘锋,朱庆福.最小核临界事故源项分析[J].原子能科学技术.2019

[5].杨舒琦,李兰,谭怡,肖锋,朱建平.华龙一号SGTR事故源项分析研究[J].核安全.2019

[6].陶俊,宿健,谢小飞,梁潇,刘建昌.“华龙一号”SGTR事故源项分析方法研究[J].核科学与工程.2019

[7].郭庆洋,张竞宇,孙业帅,方晟,陈义学.压水堆主冷却剂中氚源项计算分析[J].原子能科学技术.2018

[8].黄树明,高健伟,刘亚.双层安全壳对选址假想事故源项的影响分析[J].产业与科技论坛.2018

[9].邓海发,邢传胜,张帅,赵一帆.油气处理终端挥发性有机物源项分析及控制措施[J].广东化工.2018

[10].王伟波.化工项目环境风险源项分析方法及应用[J].广东化工.2018

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