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內容簡介: |
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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目錄:
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第1章 美国国家环境保护局对混合区的要求
第2章 美国水质标准中的混合区规定
2.1 混合区
2.1.1 州和部落混合区政策的推荐内容
2.1.2 混合区不恰当的情形
2.2 水质准则实施的临界低流量
2.3 小结
第3章 美国国家污染物排放削减许可证中的基于水质流出物限值
3.1 流出物和受纳水体的特征
3.1.1 第一步:确定流出物中需关注的污染物
3.1.2 第二步:确定水质标准是否考虑了稀释量或混合区
3.1.3 第三步:选择模拟流出物和受纳水体相互作用的方法
3.1.4 第四步:确定流出物和受纳水体的临界条件
3.1.5 第五步:确定合适的稀释量或混合区
3.2 基于水质流出物限值的确定
3.2.1 确定WQBEL合理分析的过程
3.2.2 使用数据进行WQBEL合理性分析
3.3 WQBEL的计算方法
3.3.1 第一步:确定急性和慢性WLA
3.3.2 第二步:计算每个WLA的LTA
3.3.3 第三步:选择最低的LTA作为许可排放的基础
3.3.4 第四步:计算AML和MDL
3.3.5 第五步:将计算的WQBEL记录到资料中
3.4 废物负荷分配
3.5 小结
第4章 美国滨海各州水质标准及混合区要求
第5章 美国滨海各州的水质标准总结
英文缩写
参考文献
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內容試閱:
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本书系统调研了美国国家和滨海各州水质标准温度要求、混合区规定以及核电厂的执行情况,并与我国现状进行比较。可以看出,美国国家水质标准给出了温排水和混合区的一般要求,各州的水质标准给出了水质准则、混合区政策以及对水生生物保护的要求。水质准则给出了各种类型水体温度限值(包括温升限值和/或温度上限值);混合区政策给出了混合区的位置、尺寸、形状以及混合区内的水质要求;具体厂址是基于一事一议的方式确定混合区范围,并满足混合区最小化要求的,大部分美国滨海核电厂混合区范围满足州的混合区政策要求;少数核电厂混合区范围超过了州的混合区政策要求,对这些电厂需进行厂址特性热影响研究,以证明当前的温排水限值能够确保受纳水体中平衡固有贝类、鱼类和其他野生生物种群的生长和繁育。
美国温排水混合区的设置方法和实践有助于我国水质标准制定、滨海核电厂温排水混合区的设置和优化,以减小对水生生物的影响。
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