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(五)发展先进核能系统及配套后处理技术是解决乏燃料安全和提高铀资源利用率的关键核能可持续发展面临铀资源利用率低和高水平放射性废物处置难题。如果采取一次通过,则铀资源的利用率只有约0.6%,一台1GW核电机组每年需地质处置的高水平放射性废物可达到2m3 /t铀。通过第二代后处理技术提取(铀)钚进入压水堆复用,铀资源利用率可提高到接近1%,需地质处置的高水平放射性废物降低到约0.5m3 /t铀。...
(五)发展先进核能系统及配套后处理技术是解决乏燃料安全和提高铀资源利用率的关键核能可持续发展面临铀资源利用率低和高水平放射性废物处置难题。如果采取一次通过,则铀资源的利用率只有约0.6%,一台1GW核电机组每年需地质处置的高水平放射性废物可达到2m3 /t铀。通过第二代后处理技术提取(铀)钚进入压水堆复用,铀资源利用率可提高到接近1%,需地质处置的高水平放射性废物降低到约0.5m3 /t铀。...
土壤和水中的铀可通过食物链进入人体,也容易被吸收并积累在生物体组织中。组织中的铀会释放射线,对细胞造成不可逆的内部辐射损伤。因此如何处理受铀污染的土壤和水已成为迫在眉睫的环境问题。目前已经开发了多种铀修复技术,其中生物修复(尤其是植物修复),具有原位、易于使用和成本低廉的优点,植物作为一种超蓄积剂已成为理想的铀修复方法。...
1.饮用水检测由中国科学院生态环境研究中心与北京华科仪共同研发的HK-8610两虫检测自动识别系统是基于"滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法"和人工智能技术的水体中"两虫"检测领域新产品,适用于生活饮用水、城镇供水及其水源水中贾第鞭毛虫孢囊和隐孢子虫卵囊的测定,为我国从源头到龙头供水安全保障中“两虫”防控提供支持,解决我国饮用水两虫检测过程中检测成本高、人工识别存在主观性、设备及耗材依赖进口等诸多问题...
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