放射性废料是在核燃料循环中及核应用(如在医药、研究和工业中使用放射性核素)时产生的。放射性废料是在核燃料循环中及核应用(如在医药、研究和工业中使用放射性核素)时产生的。放射性废料带来的放射性危险及对安全的威胁程度大小不等,短寿命、低强度废料的危险性很低,高强度废料的危险性则很大。全世界每年因核能发电而产生的放射性废料,约有20万立方米为低强度和中强度,1万立方米为高强度(此外还有须予最后处置的核乏燃料)。随着更多的核电装置投入运行,随着核设施陆续退役,以及随着放射性核素的使用日益增加,上述废料的数量也越来越大。高强度废料所含的放射性核素约占99%,因此带有最大的放射性危险。
8月6日,广岛和平纪念公园,一名妇女在纪念碑前祈祷。据悉,日本将于6日和9日分别在广岛和长崎高调举行原子弹爆炸70周年和平仪式。日本首相安倍晋三将亲自出席两场仪式。受日方邀请,美国方面也将首次派副国务卿参加。有分析认为,在战后70年的关键节点,安倍内阁期望通过隆重纪念核爆转移外界注意力。
核技术方法学及其在交叉学科中的应用对自然科学的发展作出了重要贡献,20世纪多项诺贝尔物理学奖和化学奖的研究成果都与核技术有关,如同位素示踪技术及活化分析、碳–14法定年、穆斯堡尔效应的发现、中子散射与中子衍射技术、放射免疫法、用C示踪发现了光合作用等。世界上已有100多个国家开展核技术的研究、应用和开发,在不少发达国家已形成了相当规模的产业。[1] 核技术最为重要的社会效益就是拯救了成千上万人的生命。加拿大生产的钴-60放射源已使全世界癌症患者总共延长了10年的寿命。核技术是早期诊断冠心病、某些癌症和脑功能障碍的重要手段。利用辐射处理废气、废水和废渣是实现变废为宝和环境治理的一条有效途径。核技术在农业、食品保藏、医疗保健、工业和水文学方面都有重要应用。国际原子能机构的一份评述报告指出:“
10月3日,岭澳核电厂发生一起0级执照运行事件,机组在RCS换料模式,操作人员执行L2RCP006MP指示偏低故障处理隔离工作期间,由于现场设备标牌张贴错误,误将L2RCP012MN下部隔阀L2RCP805VP关闭隔离。 虽然操作人员立即按照正确程序进行了修正,但L2RCP805VP关闭期间导致L2RCP012MN不可用,违反了技术规格书中RCS模式关于L2RCP012MN可用的要求。 一颗螺丝钉脱落导致1000万元损失,这不是危言耸听,而是核电领域真实付出过的高昂学费。“黄金人”是核电站操纵员的别称,如何提升“黄金人”安全文化水平,减少人因失误,是核电行业和政府主管部门永恒的课题。 核电“美男子”的练级之路 核电厂建设带着神秘感,又十分复杂。如果将核电厂比做一条大船,核电操纵员
东电在应对福岛核电站内的辐射污水泄漏问题上一直苦无对策。该公司目前正在与日本当局加紧磋商,考虑要将核设施内的地下水倒入大海。如果没有遭到阻挠,这将是核电事故发生两年后,东电首次公开执行的“污水外流”方案。 日本福岛核事故后出现的辐射污水问题至今仍无解决方案。东京电力公司透露,计划把无法处理的地下污水排放大海。对此,日本环保界和舆论都立即提高警惕,唯恐如此的排放污水方式会污染海洋。 据报道,东电在应对福岛核电站内的辐射污水泄漏问题上一直苦无对策。该公司目前正与当局加紧磋商,考虑要将核设施内的地下水倒入大海。如果没有遭到阻挠,这将是核电事故发生两年后,东电首次公开执行的“污水外流”方案。 两年前,福岛核事故发生期间,所造成的核污水问题就已受到外界高度的关注。当时,东电为了尽快抢救机组,向设施
“任何安全都是一个相对的概念,没有绝对的安全,核电站同样如此。”北京大学化学与分子工程学院应用化学系主任、先进技术研究院副院长、核科学与技术研究院副院长沈兴海教授认为,社会公众也要容忍任何事情有一定比例的不安全,这才是科学的态度。“要用积极的心态看待核技术利用和安全问题。”北京师范大学核科学与技术学院教授晏世伟认为,核能开发利用,在伴随着收益的同时,也有风险。“风险和利益共存,关键是如何平衡。”李红说。三里岛、切尔诺贝利和福岛等核事故,总让人心有余悸。叶奇蓁认为,前两个事件是人为因素造成,福岛是极端自然灾害所致,中国不会出现类似这样的严重事故。“切尔诺贝利事故后,人们提出了核安全文化,福岛事件后,需要我们深化核安全文化意识。”刘森林说,目前,核安全文化存在缺失的现象,如核电站
16世纪开始,欧洲工业生产蓬勃兴起,推动了医药化学和冶金化学的创立和发展,使炼金术转向生活和实际应用,继而更加注意物质化学变化本身的研究。在元素的科学概念建立后,通过对燃烧现象的精密实验研究,建立了科学的氧化理论和质量守恒定律,随后又建立了定比定律、倍比定律和化合量定律,为化学进一步科学的发展奠定了基础。1775年前后,拉瓦锡用定量化学实验阐述了燃烧的氧化学说,开创了定量化学时期,使化学沿着正确的轨道发展。19世纪初,英国化学家道尔顿提出近代原子学说,突出地强调了各种元素的原子的质量为其最基本的特征,其中量的概念的引入,是与古代原子论的一个主要区别。近代原子论使当时的化学知识和理论得到了合理的解释,成为说明化学现象的统一理论。接着意大利科学家阿伏加德罗提出分子概念。自从用原子-分子论
3月23日至27日,应埃及电力及可再生能源部邀请,中核集团副总经理吕华祥率团访问埃及,先后与埃及电力及可再生能源部部长、副部长就双方核能合作举行会谈,并草签了有关核能合作谅解备忘录。据中国电力企业联合会网站4月1日消息,中核集团代表团访埃期间,还陪同中国国家能源局核电司司长刘宝华拜访了中国驻埃及大使宋爱国,同时参加了中埃两国政府间核能合作会谈。
关键字:IDB-III 个人计量卡,个人计量卡,IDB-III
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用途 |
1 | 热释光剂量盒 (TLD) | IDB- Ⅲ型 | 60 × 20 × 10mm | 个人剂量计、中子剂量计、环境剂量计 |
2 | LiF(Mg.Cu.P) 玻璃管探测器 | LiF-GS | Φ 2.0 × 12mm | Χ、γ射线剂量测量 |
3 | 石英砂 ( 玻璃管 ) 探测器 | So-GS | φ 2.0 × 12mm | Χ、γ、β大剂量测量 |
4 | LiF(Mg.Cu.P) 薄膜探测器 | LiF-HF | φ 5.0 、φ 6.0 | β射线或 Hp ( 0.07 )测量 |
5 | 7 LiF(Mg.Cu.P) 玻璃管探测器 | 7 LiF-GS | φ 2.0 × 12mm | n (中子)射线剂量测量 |
6 | LiF(Mg.Cu.P) 探测器 | GR-200AHF | φ 4.5mm 片 + φ 10mm | 氡及其子体剂量测量 |
一、剂量盒性能:
1、可测量Χ、γ、β、 n 射线剂量
2、可放不同规格补偿片
二、探测器性能:
1 、高灵敏度:比 LiF(Mg.Ti) 高 30-50 倍
2 、重复性好: 50-100 次后灵敏度下降小于± 5%
3 、探测阈:约为 20 × 10 -8 Gy
4 、线性范围: 0.01mGy -12 Gy
5 、分散性:≤± 2.5%
6 、χ、γ Hp(10) 能响:在 15KeV-1.25MeV 之间≤± 20%
7 、 nHp(10) 能响 : 热中子 --20MeV 之间≤± 50%
8 、β Hp(0.07) 能响 :0.3MeV-2.3MeV ≤± 30%
产品名称: REN600 αβ表面污染测量仪
产品描述: REN600Bα、β表面污染检测仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β(γ)放射性污染的程度,也可对密封型α、β同位素泄漏水平进行检测。仪器具有较高的探测效率;此外通过配套的 RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读
产品名称: REN-GM-H GM管高量程射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出
产品名称: 铅屏风 辐射报警灯、警示带
产品描述: 单联移动式防护屏风 1、规格尺寸: H×W:1800×900 (mm)2、商品描述: 上部铅有机玻璃的高度为 H×W:240×240 (mm)3、铅当量: 铅玻璃0.5mmPb, 下部分铅当量为0.5mmpb4、外饰材料:碳素钢板喷
产品名称: REN300 辐射监测报警仪
产品描述: REN300在线x-γ辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场,实现实时监测与就地报警,通过RS48
产品名称: REN600A α、β、γ射线表面污染检测仪
产品描述: REN600A型α、β、γ射线表面污染检测仪即可检测α、β、γ射线,也能检测到X射线,它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕LCD液晶显示,读数清晰、操作方便,具有400条超大容量数据存储。仪器采用进口的大面积MICA盖革探测器,具有较高探测效率,可进行α、β辐射表面污染检测和X、γ辐
产品名称: REN500B 射线巡检仪
产品描述: REN500B型智能化х-γ辐射仪是监测各种放射性工作场所х、γ射线辐射剂量率的专用仪器。该仪器具有较大的剂量率测量范围和能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器广泛用于卫生、环保、冶金、石油、化工、医院、加速器、工业探伤
热释光,个人剂量计,TLD,探测器,IDB-III,氡子体检测仪,连续氡监测仪,氡连续监测仪,环境测氡仪,氡监测仪
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