船体式浮动核电站核事故应急辐射监测策略研究

来源 :南华大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jian_mei
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随着全球首座海上浮动核电站“罗蒙诺索夫院士”号下海,为解决俄罗斯远东地区能源问题起到重大作用。海上浮动核电站即能为远洋区域提供能源保障,又能为海洋资源开发带来机遇。但是海洋环境复杂多变,浮动核电站运行过程中可能发生核事故,造成海洋环境污染。因此,我们需要开展核事故应急辐射监测研究,为海洋核事故应急提供依据。本文基于海洋浮动核电站核事故应急辐射监测问题,通过查找相关资料,了解国内外海洋突发环境事件应急监测所采取的方法,阅读国内外学者关于放射性核素迁移扩散模拟的研究成果。根据海上浮动核电站的移动特点,构建考虑船舶移动性的瞬时点源约瑟夫模型。探讨核事故放射性核素浓度与空间分布和时间的变化规律,为核事故应急辐射监测提供参考意见,确保海上核事故应急辐射监测工作的高效开展。主要得出以下几点结论:(1)通过查阅海洋核素迁移模型文献,确立采用瞬时点源约瑟夫模型,根据海洋污染、船舶污染等相关文献,考虑浮动核电站核事故船舶的运动,对核素迁移扩散模型进行改进。根据海上浮动核电站核事故源项与核事故应急资料调研,确定事故源项估量和模型参数,对浮动核电站核事故放射性核素131I、137Cs浓度变化进行模拟和选取7个研究点位的核素浓度变化规律进行研究。(2)浮动核电站核事故放射性核素迁移扩散空间分布呈椭圆形,船舶运动轨迹附近区域核素浓度最高,核素浓度分布呈“椭圆形”。并选取7个研究点位研究放射性核素浓度与时间的关系。船舶运动轨迹上的点核素浓度最高,从运动轨迹向四周递减,在运动方向递减速度较慢,在运动方向的垂直方向上递减速度较快。核素在A、B、C研究点位浓度随时间都是呈现先迅速降低再缓慢降低,在事故发生后5h内核素浓度下降最快,核素在D、E、F、G研究点位,核素浓度在1-3h保持不变,3-15h浓度呈现缓慢增加,15-24h浓度呈现平缓下降或基本不变。(3)根据放放射性核素浓度空间分布情况、特殊点核素浓度与时间变化规律,制定了应急辐射监测工作区划分,把核事故环境污染区域划分成5块应急辐射监测区域。在船舶运动轨迹区域放射性核素浓度最高采取适当布点。在船舶运动轨迹两端区域,采取小片区域进行集中布点监测,该区域放射性浓度变化最快。在船舶运动轨迹两侧区域是重点开展应急辐射监测工作的区域,尽量多获取应急监测数据,以便验证放射性核素扩散规律。本文构建的模型和应急辐射监测对策旨在保证能够有效、快速的开展应急辐射监测,为海洋应急监测工作提供参考,提高应急监测能力。
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