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书 书 书犐犆犛 27 . 120 . 10 犆犆犛犉 72 中华人民共和国国家标准 犌犅 / 犜 13976 — 2021 代替 犌犅 / 犜 13976 — 2008 压水堆核电厂运行状态下的放射性源项 犚犪犱犻狅犪犮狋犻狏犲狊狅狌狉犮犲狋犲狉犿狅犳狆狉犲狊狊狌狉犻狕犲犱狑犪狋犲狉狉犲犪犮狋狅狉狀狌犮犾犲犪狉狆狅狑犲狉狆犾犪狀狋犳狅狉狅狆犲狉犪狋犻狅狀狊狋犪狋犲狊   2021  12  31 发布 2022  07  01 实施 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 发布书 书 书目    次 前言 Ⅲ ………………………………………………………………………………………………………… 1   范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2   规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3   术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4   总体要求 2 ………………………………………………………………………………………………… 5   流出物排放源项分析通用原则 2 ………………………………………………………………………… 6   氚源项分析准则 2 ………………………………………………………………………………………… 7   14 C 源项分析准则 3 ……………………………………………………………………………………… 8   裂变产物和腐蚀活化产物源项分析准则 3 ……………………………………………………………… 附录 A ( 资料性 )   压水堆核电厂流出物排放源项分析框架 7 …………………………………………… 附录 B ( 资料性 )   主要系统和设备预期泄漏率 10 ………………………………………………………… 附录 C ( 资料性 )   乏燃料组件裂变产物逃脱率系数 11 …………………………………………………… 参考文献 12 …………………………………………………………………………………………………… Ⅰ 犌犅 / 犜 13976 — 2021 前    言    本文件按照 GB / T1.1 — 2020 《 标准化工作导则   第 1 部分 : 标准化文件的结构和起草规则 》 的规定起草 。 本文件代替 GB / T13976 — 2008 《 压水堆核电厂运行状态下的放射性源项 》, 与 GB / T13976 — 2008 相比 , 除结构调整和编辑性改动外 , 主要技术变化如下 : ——— 更改了文件的适用范围 , 文件适用范围不再局限于 U 型管式蒸汽发生器的压水堆核电厂 ( 见第 1 章 , 2008 年版的第 1 章 ); ——— 增加了氚源项分析准则的有关内容 ( 见第 6 章 ); ——— 增加了 14 C 源项分析准则的有关内容 ( 见第 7 章 ); ——— 更改了计算主要流体内放射性核素比活度的方法 ( 见 8.1 、 8.2 , 2008 年版的第 4 章 ); ——— 增加了裂变产物和腐蚀活化产物排放源项分析准则 ( 见 8.3 、 8.4 )。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。 本文件由全国核能标准化技术委员会 ( SAC / TC58 ) 提出并归口 。 本文件起草单位 : 上海核工程研究设计院有限公司 。 本文件主要起草人 : 邱忠明 、 梅其良 、 付亚茹 、 毛兰方 、 孙大威 、 黎辉 、 丁谦学 、 高圣钦 、 丁宏春 、 周彦 。 本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为 : ——— 1992 年首次发布为 GB / T13976 — 1992 , 2008 年第一次修订 ; ——— 本次为第二次修订 。 Ⅲ 犌犅 / 犜 13976 — 2021 压水堆核电厂运行状态下的放射性源项 1   范围 本文件规定了压水堆核电厂运行状态下流出物排放源项分析的通用原则 , 以及氚 、 14 C 、 裂变产物和腐蚀活化产物的排放源项分析准则 。 本文件适用于评价压水堆核电厂放射性核素通过液态和气态流出物向环境的年排放量 。 2   规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。 其中 , 注日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件 ; 不注日期的引用文件 , 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 。 GB6249   核动力厂环境辐射防护规定 3   术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 。 3 . 1 运行状态   狅狆犲狉犪狋犻狅狀犪犾狊狋犪狋犲狊 正常运行和预计运行事件两类状态的统称 。 3 . 2 正常运行   狀狅狉犿犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀 核电厂在规定的运行限值和条件范围内的运行 。 3 . 3 预计运行事件   犪狀狋犻犮犻狆犪狋犲犱狅狆犲狉犪狋犻狅狀犪犾狅犮犮狌狉狉犲狀犮犲狊 在核电厂运行寿期内预计至少发生一次的偏离正常运行但又不引起安全重要物项损坏的各种运行过程 。 3 . 4 化学废液   犮犺犲犿犻犮犪犾狑犪狊狋犲 去污剂 、 再生剂或其他化学试剂含量较高的液体 。    注 : 这种液体主要来自去污系统 、 树脂再生废水和实验室废水 。 3 . 5 洗涤废液   犱犲狋犲狉犵犲狀狋狑犪狊狋犲 含有洗涤剂 、 肥皂或类似有机物质的液体 。    注 : 这种液体主要来自洗衣水 、 人员淋浴水以及那些放射性水平不高的设备的去污废液 。 3 . 6 疏水   犳犾狅狅狉犱狉犪犻狀狊 无氚 、 含氧 、 高电导率的非主冷却剂水质的液体 。    注 : 这种液体主要来自厂房污水收集坑 、 地面疏水和取样站疏水 。 1 犌犅 / 犜 13976 — 2021 3 . 7 流出物   犲犳犳犾狌犲狀狋 通常情况下 , 核电厂以气体 、 气溶胶 、 粉尘和液体等形态排入环境并在环境中得到稀释和弥散的放射性物质 。 3 . 8 排放源项   犱犻狊犮犺犪狉犵犲狊狅狌狉犮犲狋犲狉犿 在核电厂运行状态下主要放射性物质向环境的年排放量 。 3 . 9 分配因子   狆犪狉狋犻狋犻狅狀犳犪犮狋狅狉 当液体和气体之间处在平衡时 , 某一核素在气相内的量与在气相和液相内总量的比值 。 4   总体要求 压水堆核电厂运行状态下流出物排放源项相关的总体要求应符合 GB6249 的要求 。 5   流出物排放源项分析通用原则 5 . 1   压水堆核电厂运行状态流出物排放源项分为设计排放源项和现实排放源项两类 。 5 . 2   设计排放源项用于核电厂选址阶段的环境影响评价 , 以判定厂址的适宜性 ; 也用于核电厂建造阶段的环境影响评价 , 以判定核电厂的设计是否满足环境保护要求 ; 也用于运行阶段的环境影响评价 , 以支持运行阶段的排放量申请值确定 。 5 . 3   现实排放源项应指导流出物监测和环境监测系统的设计及监测计划的制定 , 并应指导环境影响现状评价 。 5 . 4   设计排放源项应保守 , 用于设计排放源项计算的基本假设和参数应是保守的 。 5 . 5   现实排放源项应现实 , 用于现实源项计算的基本假设和参数应真实地反映核电厂的实际运行情况 。 5 . 6   排放源项分析涉及的核素类别应包括裂变产物 、 腐蚀活化产物 、 氚和 14 C 。 压水堆核电厂裂变产物 、 腐蚀活化产物 、 氚和 14 C 的源项分析框架见附录 A 。 6   氚源项分析准则 6 . 1   主冷却剂中氚源项 6 . 1 . 1   主冷却剂中氚源项应分为设计源项和现实源项两类 , 两类源项均宜基于机理模型进行计算 , 现实源项也可基于经验反馈数据进行确定 。 6 . 1 . 2   主冷却剂中氚源项计算应全面考虑其产生途径 , 主要产生途径一般包括 : a )   燃料裂变 ( 三元裂变 ) 产生的氚通过扩散或包壳破损处泄漏进入主冷却剂中 ; b )   主冷却剂中硼与中子的反应 ; c )   可燃中子吸收体中产生的氚通过扩散或包壳破损进入主冷却剂中 ; d )   主冷却剂中锂与中子的反应 ; e )   主冷却剂中氘与中子的反应 ; f )   次级源棒中 9 Be 产生的氚通过扩散或包壳破损处泄漏进入主冷却剂中 。 6 . 1 . 3   通过燃料棒包壳 、 可燃毒物棒和次级源棒包壳的氚释放份额 , 与包壳的材料相关 。 在设计源项和现实源项计算时 , 可分别采用偏保守和偏现实的释放份额 。 2 犌犅 / 犜 13976 — 2021 6 . 1 . 4   对于采用 LiOH 作为 pH 值控制剂的核电厂 , 在计算设计源项和现实源项时 , 应结合核电厂的具体设计要求 , 对 LiOH 、 7 Li 和 6 Li 的浓度进行偏保守和偏现实的考虑 。 6 . 1 . 5   应采用中子输运程序及中子截面库计算氚产生率 。 6 . 1 . 6   对于设计源项 , 可保守认为核电厂全部满功率运行 , 即负荷因子可取 1.0 ; 对于现实源项 , 可采用核电厂设计中给出的负荷因子 。 6 . 2   氚排放源项 6 . 2 . 1   氚的气 、 液态流出物排放源项应基于主冷却剂中氚源项进行分析 , 主冷却剂中氚设计源项用于设计排放源项分析 , 现实源项用于现实排放源项分析 , 分析时可认为主冷却剂中年度氚总量 , 按照一定的气 、 液分配比例以气态和液态的形式释放进入环境中 。 6 . 2 . 2   气 、 液分配比例

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