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內容簡介: |
美国核管理委员会(NRC)对过去和当前美国直流冷却系统核电厂对水生生物的影响进行了评估,认为当前直流冷却系统核电厂值得关注的有两大问题,即冷却水取水导致的鱼类、贝类等的卷塞和卷载效应以及大量温排水对水生生物的影响。
核电厂温排水可能带来的环境影响得到了较广泛的关注。在一些情况下,增加水体温度或改变昼夜热变化规律对当地的生物种群有不利影响,温排水可能会影响水生生物的生长、生存和繁殖,改变群落的多样性和丰度,并可能导致栖息地的变化;然而在很多情况下,温排水对水生生物的负面影响较小,或者没有明显的影响。美国国家环境保护局(EPA)和NRC基于研究报道、监测报告以及机构咨询得出结论:对于大部分核电厂,温排水可能导致生物死亡的影响是小的。但对于少部分直流冷却系统核电厂,其温排水排入稀释扩散条件差的受纳水体(封闭、半封闭的海湾、浅滩等)或者温排水进入纬度较低的温水环境中等情况时,温排水的影响可能是中等水平,甚至是较大的。例如,Crystal River核电厂温排水破坏了排放口周围温排水混合区中的底栖无脊椎生物以及海藻群落,因此设置了辅助塔(机械通风冷却塔)以减小温排水的影响。相反,对于像San Onofre这样的核电厂,其温排水的影响是小的,因此可通过增大排水温度而减小取水量,以降低取水对水生生物的卷塞和卷载效应。温排水对环境的潜在影响程度与厂址特定因素密切相关,如地理位置、受纳水体是海水还是淡水、受纳水体的体积、水交换速率、栖息地等。美国核管理委员会(NRC)对过去和当前美国直流冷却系统核电厂对水生生物的影响进行了评估,认为当前直流冷却系统核电厂值得关注的有两大问题,即冷却水取水导致的鱼类、贝类等的卷塞和卷载效应以及大量温排水对水生生物的影响。
核电厂温排水可能带来的环境影响得到了较广泛的关注。在一些情况下,增加水体温度或改变昼夜热变化规律对当地的生物种群有不利影响,温排水可能会影响水生生物的生长、生存和繁殖,改变群落的多样性和丰度,并可能导致栖息地的变化;然而在很多情况下,温排水对水生生物的负面影响较小,或者没有明显的影响。美国国家环境保护局(EPA)和NRC基于研究报道、监测报告以及机构咨询得出结论:对于大部分核电厂,温排水可能导致生物死亡的影响是小的。但对于少部分直流冷却系统核电厂,其温排水排入稀释扩散条件差的受纳水体(封闭、半封闭的海湾、浅滩等)或者温排水进入纬度较低的温水环境中等情况时,温排水的影响可能是中等水平,甚至是较大的。例如,Crystal River核电厂温排水破坏了排放口周围温排水混合区中的底栖无脊椎生物以及海藻群落,因此设置了辅助塔(机械通风冷却塔)以减小温排水的影响。相反,对于像San Onofre这样的核电厂,其温排水的影响是小的,因此可通过增大排水温度而减小取水量,以降低取水对水生生物的卷塞和卷载效应。温排水对环境的潜在影响程度与厂址特定因素密切相关,如地理位置、受纳水体是海水还是淡水、受纳水体的体积、水交换速率、栖息地等。
美国在控制温排水的影响方面有较健全的法规标准体系,并且积累了大量的监测和研究数据,其滨海核电厂温排水法规标准的执行情况、排水设施的设计和优化情况、对生态影响监测结果的分析和总结,对我国滨海核电厂温排水影响的控制具有很好的参考价值。
《美国滨海核电厂温排水环境影响分析》首先简要介绍了美国温排水法规标准体系;调研了美国滨海18个核电厂(共31台核电机组)的排水系统、环境影响特点以及法规标准的执行情况;并与我国滨海核电厂排水系统进行比较,指出我国需要进一步优化和考虑的方面,为我国核电厂温排水环境影响评价导则的制定提供技术基础。
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目錄:
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第1章 美国温排水法规标准体系
第2章 美国温排水影响评价方法
2.1 方法概要
2.2 论证流程
2.2.1 流程图
2.2.2 说明
2.3 温排水物理影响分析说明
2.3.1 电厂运行数据
2.3.2 水文信息
2.3.3 气象数据
2.3.4 排放口的结构
2.3.5 温排水的物理影响范围及评价
2.4 生物类别准则以及早期筛选程序
2.4.1 浮游植物
2.4.2 浮游动物
2.4.3 典型生物群落(或生境构成者)
2.4.4 贝类/大型无脊椎动物
2.4.5 鱼类
2.4.6 其他脊椎野生生物
2.5 分析论证类型II
2.5.1 制定生物类别分析说明
2.5.2 制定RIS分析说明
2.5.3 将所有信息合成到主要生态系统分析说明中
2.6 分析论证类型I
2.7 判定准则
2.7.1 物理影响分析说明
2.7.2 生物类别分析说明
2.7.3 代表性重要物种分析说明
2.7.4 主要生态系统分析说明
第3章 美国滨海核电厂排水系统及其生态影响概述
第4章 闭式循环冷却系统
第5章 近岸排水
第6章 离岸排水
第7章 总结和启示
参考文献
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內容試閱:
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直流冷却系统也称为一次循环冷却系统(once-through cooling system)。直流冷却系统电厂从海洋、湖泊和河流中取用大量冷却水(例如,对于1台1000WMe的核电机组,冷却水的取水量约为50m3s),冷却水经冷凝器后温度升高7-15℃,而后大量温排水回到受纳水体中。当前直流冷却系统电厂值得关注的有两大问题:一个是冷却水取水导致的鱼类、贝类等水生生物的卷塞和卷载效应;另一个是大量温排水对水生生物的影响。
直流冷却系统电厂冷却水取水导致水生生物卷塞和卷载效应,一方面导致大量水生生物损失,另一方面卷塞效应会导致取水设施堵塞,进而影响电厂(尤其是核电厂)安全运行。直流冷却系统电厂温排水可能会影响水生生物的生长、生存和繁殖,改变群落的多样性和丰度,并可能导致栖息地的变化。在我国,当前位于大型受纳水体附近的诸多火电厂、所有的滨海河口核电厂均采用的是直流冷却系统,这些电厂规模大、机组数量多(核电厂址规划的机组数量均在4台及4台以上)、取水量大,其冷却水取水和温排水对厂址周围水生生物的可能影响值得高度重视。
为了进一步规范电厂冷却水环境影响评价,借鉴国外在冷却水取水和温排水环境影响控制方面的经验,生态环境部核与辐射安全中心组织编写了冷却水环境影响调研分析系列丛书,对美国冷却水取水和温排水法规标准体系、制定背景和实施情况进行了调研和分析,供读者学习参考。书中不足之处,敬请指正。
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