摘要:作為低中水平放射性廢物的最終去向,近地表處置場的安全具有非常重要的意義。結(jié)合某處置場設(shè)計工程,分析近地表處置場關(guān)閉后放射性核素釋放景象,并建立模型論證其對環(huán)境的影響。結(jié)果表明,近地表處置場關(guān)閉后,放射性核素遷移對公眾劑量很小,滿足國家標(biāo)準(zhǔn)對公眾照射劑量約束值的要求。
關(guān)鍵詞:放射性廢物;處置;釋放景象;環(huán)境影響
中圖分類號:X591 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1008-9500(2024)08-0-03
DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.08.039
Environment Impact Analysis of Radionuclide Release after Closure of Near Surface Disposal Facilities
LIU Huping
(The Fourth Research and Design Engineering Corporation of CNNC, Shijiazhuang 050021, China)
Abstract: As the ultimate destination of low-level radioactive waste, the safety of near surface disposal facilities is of great significance. Based on the design project of a disposal facilities, analyze the radioactive nuclide release scene after the closure of a near surface disposal facilities, and establish a model to demonstrate its impact on the environment. The results indicate that after the closure of the near surface disposal facilities, the migration of radioactive nuclides has a very small impact on the public dose, meeting the requirements of the national standard for the constraint value of public"exposure dose.
Keywords: radioactive waste; disposal; releasing scenario; environment impact
低中水平放射性廢物處置場(以下簡稱近地表處置場)屬于核設(shè)施,必須對其開展安全分析評價并取得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行建造和運行。近地表處置場的安全分析通??紤]運行期間和關(guān)閉后期的影響。針對現(xiàn)有工程設(shè)計實踐,分析評價近地表處置場關(guān)閉后核素遷移對環(huán)境造成的影響,結(jié)果表明,放射性核素遷移對公眾劑量很小[1]。
1 工程概況和廢物源項
根據(jù)某省在運和計劃建設(shè)的核電機組預(yù)期產(chǎn)生的廢物量與活度,并參考其他核電廠和近地表處置場實際工程經(jīng)驗,估算近地表處置場關(guān)閉時接收廢物的主要核素組成與活度,并綜合考慮廢物源項和場址情況,總處置容量按1.5×105 m3規(guī)劃設(shè)計,廢物總活度約為1.4×1018 Bq,共建設(shè)處置單元72個,分為8個子區(qū)布置。處置方式采用半地下、分批覆蓋、分體布置、吊車軌道以及運輸?shù)缆反怪狈桨浮L幹脝卧装?、四周墻體以及頂板均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。根據(jù)輻射屏蔽要求和結(jié)構(gòu)要求,底板厚度為1.0 m,四周墻體厚度為0.7 m;頂板厚度為0.6~0.7 m,關(guān)閉后上部覆蓋厚度為1.0 m的核素阻滯回填層。由于所選場址地下水位較高,高出處置單元底板2.82~5.16 m。為保證地下水位低于處置單元底板一定距離,滿足規(guī)范要求,在近地表處置場的周圍布置一圈截水盲溝,使處置區(qū)外圍的地下水能夠直接排入大海。
2 核素釋放景象及地下水環(huán)境影響分析
2.1 核素釋放景象
近地表處置場關(guān)閉后,核素從處置單元箱環(huán)境開始遷移,遷移過程可分為3個階段。
第一階段,核素在處置單元內(nèi)的遷移。核素在處置單元內(nèi)的遷移考慮覆蓋層失效后,降水逐漸滲入處置單元,核素隨水向下遷移。遷移過程中,考慮核素的衰變、吸附及垂直向下遷移。
第二階段,核素流出處置單元后的遷移。假設(shè)處置單元屏障100年后開始失效,放射性核素從處置單元格釋放出來后,通過裂隙回填層遷移至截水盲溝。假設(shè)放射性核素從處置單元底部釋放出后沿水平方向向截水盲溝遷移,遷移距離保守考慮為近地表處置場寬度的1/4。從處置單元底泄漏的核素直接進(jìn)入回填裂隙層,在計算核素在回填裂隙層中遷移時,考慮回填裂隙層為孔隙介質(zhì),還需考慮衰變、吸附、對流和彌散。計算時,假定4個條件:一是不存在其他泄漏源項;二是在回填裂隙層內(nèi)垂直方向上核素混合均勻;三是忽略分子擴散;四是考慮核素的衰變。
第三階段,核素在生物圈的遷移。本工程近地表處置場為臨海建設(shè),根據(jù)地下水流向判斷,核素由處置單元流出后隨地下水最終流入大海。由于海水不作為飲用水和灌溉用水,因此飲水和灌溉途徑不予以考慮。放射性核素隨地下水入海后,在稀釋擴散過程中對公眾的影響途徑包括食入海水生物造成的內(nèi)照射,邊沉積外照射,在海域中游泳、劃船和從事水上作業(yè)時受到的外照射。
2.2 地下水環(huán)境影響分析
2.2.1 核素在處置單元內(nèi)遷移計算
入滲水引起的核素垂直向下遷移比率λinf采用式(1)計算。
(1)
式中:q為通過處置單元的達(dá)西流速,即入滲量,m/a;L為放射性核素遷移的總的長度,即處置單元的高度,m;θw為處置單元內(nèi)介質(zhì)的有效孔隙度;R為處置單元介質(zhì)對核素的滯留系數(shù)。
降雨入滲主要考慮大氣降水垂直入滲進(jìn)入處置單元,其次考慮橫向地表徑流[2]。首先,分別假設(shè)100年、150年、200年內(nèi)處置單元工程屏障保持完好,雨水不會滲入單元內(nèi);其次,工程屏障慢慢失效,入滲量隨之增加;最后工程屏障完全失效,入滲量達(dá)到最大。
處置單元格屏障開始失效后,處置單元內(nèi)核素遷移參數(shù)如表1所示。
2.2.2 核素在處置單元外遷移計算
核素在裂隙含水層中遷移考慮對流輸運和彌散。對流輸運遷移比率λA,ij和彌散遷移比率λD,ij計算公式分別如式(2)和式(3)所示。
(2)
(3)
式中:Li為裂隙含水層中庫室的長度,m;αx為縱向分散度,m;?x為核素在介質(zhì)中的縱向遷移距離,m。
處置單元底部下3 m為裂隙回填層,彌散系數(shù)為7.01 cm。核素分別在處置單元格內(nèi)、裂隙回填層的分配系數(shù)(Kd)[4]如表2所示。
2.2.3 核素在截水盲溝釋放峰值及出現(xiàn)時間
使用Ecolego軟件模擬計算核素遷移。保守考慮,假定各個處置單元區(qū)計算核素均勻填滿處置單元。根據(jù)各處置單元放射性廢物桶碼放工藝,建立28個計算庫室。假設(shè)100年后處置單元的工程屏障開始失效,回填裂隙層主要以開挖后爆破造成。計算過程中將核素在每個處置單元區(qū)內(nèi)的回填裂隙層的遷移均劃分為10個庫室,每個庫室間的核素對流擴散長度取遷移長度的1/10。回填裂隙層至截水盲溝核素釋放峰值及出現(xiàn)時間如表2所示。
2.2.4 生物圈遷移劑量估算
公眾在海邊作業(yè)及活動所致公眾劑量主要考慮3種因素:一是通過食入海產(chǎn)品所致公眾內(nèi)照射劑量;二是岸邊沉積物所致公眾外照射劑量;三是游泳和水上活動所致公眾外照射劑量。
食入有效劑量轉(zhuǎn)換因子采用《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18871—2002)中的數(shù)據(jù);地表沉積和水中浸沒劑量轉(zhuǎn)換因子取自美國聯(lián)邦導(dǎo)則12號報告《空氣、水和土壤中核素導(dǎo)致的外照射》(FGR12:1993)和國際原子能機構(gòu)(International Atomic Energy Agency,IAEA)安全叢書第19號報告;海產(chǎn)品沉積吸附分配系數(shù)Kd取自IAEA安全叢書第19號報告。
根據(jù)該工程低放廢水排放數(shù)值模擬補充研究等報告結(jié)論,排放量為69 m3/s的工況下,選取放射性核素擴散不利的潮型,即典型小潮的稀釋因子,廠址排放口半徑為5 km范圍內(nèi)海域放射性核素的稀釋因子為0.529。
在假設(shè)近地表處置場關(guān)閉后100年,處置單元屏蔽開始失效,核素在出露點濃度均為最大值的情況下,通過食入、岸邊沉積、游泳及水上活動等途徑所致公眾劑量值如表3所示。
4 結(jié)論
該工程致公眾最大受照劑量主要貢獻(xiàn)核素為239Pu。近地表處置場關(guān)閉后放射性核素通過截水盲溝遷移至最近出露點(海邊),通過食入、岸邊沉積、游泳、水上活動等途徑致公眾劑量遠(yuǎn)小于本工程的公眾劑量管理目標(biāo)值。在近地表處置場運行期和關(guān)閉后主動有組織控制期內(nèi),需要長期監(jiān)測地下水位、水質(zhì)和場區(qū)及周圍γ輻射水平、氣溶膠、土壤、植物等,及時發(fā)現(xiàn)異常情況,并采取相關(guān)措施,為后續(xù)相關(guān)設(shè)施建設(shè)提供支持。
參考文獻(xiàn)
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