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核电厂放射性废物有归宿

来源:中国核能

有的人一提到放射性废物就头痛,觉得很可怕。到底放射性废物能不能安全、妥善地处置呢?辐射危害有多大?能否防护?防护措施有保障吗?这是很多人所关心的问题。
核能开发利用和其他工业活动一样,均不可避免地产生废物。以法国为例,法国是个工业化国家,也是核电和核工业最发达的国家之一,核电占总发电量 70%以上,有完整的核工业体系。

法国产生废物量折合成人均为:工业废物 3000 千克/年,有毒废物 100 千克/年,放射性废物 1 千克/年(包括高放废物 10 克)。也就是说,核工业和核电高度发达的法国,有毒废物约占工业废物的 3.3%,放射性废物只是有毒废物的 1%。而高放废物又只是放射性废物的 1%,可见放射性废物量是很小的。其他国家的核 电地位远达不到法国的程度,它们的放射性废物占工业废物的比 例会更小。图 1 核燃料循环体系

核能开发等活动产生的放射性废物,从体积上看,95%以上 都属于低、中放废物,其所含的放射性核素最终被固结在固化体 中,封装在包装容器内之后,选择好地方,把它们埋藏在专门的 混凝土构筑物内,即低、中放废物处置场。处置场的底部做过很 好的处理,有承重、防渗、集水、吸附放射性核素等功能。上面 覆盖几米厚的覆盖层,包括混凝土盖板、卵石层、沙土层、黏土 层等,夯实之后还要种上植被。这样精心设计和建造的构筑物, 能够防止深根植物、啮齿动物、穴居动物的闯入和人的挖掘活动。 几十年之后,即使废物包装容器老化或破损,多数放射性核素只 是被吸附在周围的土壤中。图 2 我国广东北龙处置场地表设施

核工业界对低、中放废物处置场从选址、设计、建造到关闭, 以及关闭之后的监护和监督都作了精心的安排。现在,世界上已 建造了一百多个低、中放废物处置场。我国已在甘肃、广东和四 川建造了 3 个低、中放废物处置场。实践证明,这种按照国际通 用标准建设的处置场,对低、中放废物实行安全隔离是有保障的, 可以保障人类和环境安全的。图 3 基于处置的放射性废物分类体系

有人把高放废物看作老虎,提起高放废物,就“谈虎色变”。老虎会吃人,但把老虎关在铁笼中是安全的,在动物园没有谁会 担心老虎吃人的问题。如果把高放废物装在“铁笼”中,再把铁笼 禁锢在“地牢”中,高放废物不也就安全了吗?

媒体上经常提及的核废料实际上被核工业界称为乏燃料(spent fuel),即从核电等反应堆内卸出且不再使用的核燃料,通俗来讲就是使用过的核燃料(used fuel)。对于那些将乏燃料不再进行处理,而是直接处置的国家而言,乏燃料则被视为高放废物,如瑞典、芬兰、加拿大等。对于那些将乏燃料还要进行处理的国家而言,乏燃料就不是高放废物,而被视为一种资源,如法国、英国、俄罗斯、日本、印度等。当然,我国也是采用乏燃料后处理的国家之一。后处理就是对乏燃料进行剪切与溶解、去污、分离、纯化回收等步骤,通过这些步骤处理乏燃料不仅可以大幅提高铀资源利用率,更重要的是还可以大幅减少废物体积。

每座核电站都建有乏燃料贮存水池,自身反应堆卸出的乏燃料会暂时贮存在这个水池中。经过 5~8 年的贮存衰变后,乏燃料的放射性和衰变热均有大幅降低,然后再用专用乏燃料运输容 器将其转运到后处理厂的乏燃料贮存水池内存放,等待后处理。图 4 乏燃料水池

裂变反应产生的放射性核素虽有百余种,但是,大多数核素的寿命比较短,由于不断衰变,大多数核素逐渐变成了无害物质。 废物处理中必须重视那些长寿命核素(如镎-237、钚-239、锝-99、 碘-129 等)。乏燃料经过处理后,将其中的铀、钚材料与裂变产 物等实现分离,分离净化后的铀、钚材料可以再利用,含有裂变 产物、次錒系和超铀元素的废液经浓缩处理后形成高放废液,高 放废液与玻璃体熔融在一起,注入专用的不锈钢容器内形成玻璃 固化体,即所谓的高放废物,贮存一段时间后,等待最终的深地 质(通常认为大于 300 米的地下场所)处置。把这些乏燃料和高 放废物存放在稳定地质构造中人工建造的地下储存库(repository)是一种可行的方案,这便是高放废物的最终处置方 式,即深地质处置。在深地质处置中,盛放在容器中的乏燃料或 高放废物被以某种方式密封,存放在隧道里,如图 4 所示。最外 面一层防护机制就是地质构造本身(比如岩层)。图 5 高放废物深地质处置库概念设计

如上所述,乏燃料后处理产生的高放废液经玻璃固化处理后,能使放射性核素转移到固化基质的分子网络结构中或分子结 构的骨架上,难以被溶解出来,这就像“老虎关进了笼子”一样。 玻璃固化的高放废物封装在特制的容器中,这种容器是用非常耐 腐蚀的高级合金钢或铜等材料制造的。处置的时候,固化容器的 周围还要填充吸附性能好的膨润土材料,这样构成了多道“人工 屏障”。除此之外,还有优良的“天然屏障”。高放废物库建在几 百米深地下的稳定地质层内(如花岗岩、粘土岩、盐岩等),其 选址在既没有裂隙、断层、地震和火山活动,也没有矿藏和地下 水流过的地质体。地质构造具有良好的阻滞放射性核素迁移和扩 散的能力,可以起到有效隔离放射性核素的屏障作用。这样构筑 的“地牢”可谓是“固若金汤、坚不可摧”。几千年甚至万年以后, 即使有个别核素“破笼而出”,一路上被吸附、滞留、稀释、扩散 和离子交换,侥幸逃跑出来的放射性核素,行进的速度也是非常 缓慢,当它们到达人类生活环境的时候,也已衰减到无害化水平了。

除了高放废物的深地质处置路径之外,分离-嬗变也是一种 正在开发研究的技术。简单说就是用中子去打那些放射性原子 核,人工诱导把长寿命核素转变成短寿命核素或稳定同位素。分 离-嬗变技术的优点是:一是使长寿命废物嬗变成短寿命废物, 大大降低放射性毒性,大大减轻深地质处置的负担;二是实现清 洁能源,促进核能可持续发展;三是提高铀资源利用率。相信不 久的将来,这项技术可达到工程示范的规模,实现商业应用。

有人担心乏燃料和高放废物的衰变热问题,的确,当反应堆 停堆时,链式反应也随之停止,但由于裂变产物的衰变,乏燃料仍然会释放出大量的热量。衰变放出的热功率大约是核反应堆稳 定工作时功率的 7%。但当反应堆停止链式反应 1 小时以后,衰 变热功率约为稳定工作时功率的 1.5%;一天以后变为 0.4%;一 周后变为 0.2%。衰变热随时间会继续减小。

美国很多核电站卸出的乏燃料也是先存放在反应堆旁的水 池内,经过一段时间的冷却后,乏燃料被转移到干式贮存库存放, 这样的贮存方式仅依靠自然冷却即可保证乏燃料的温度不会升 高,实现自然的热平衡。当然,乏燃料或高放废物在未来的深地 质处置库内存放,其衰变热的导出以及实现自然的热平衡也是设 计考虑的因素之一,经过试验模拟和程序计算,乏燃料和高放废 物的衰变热对其本身、包装材料、回填材料和岩体的影响极有限,完全可控。

马亮:领导重视如何影响政府部门存废
一个人从生到死,无法避免与形形色色的政府部门打交道。百年老店很少,但政府部门的寿命却普遍很长——用1976年考夫曼的话来讲——几乎长生不老。然而,政府部门和其他组织一样,都有生老病死。那么,为什么有些部门可以青春永驻,而另一些部门则是短命鬼? https://t.cn/EIxF0GA

该配助听器了?再等等吧,可知越等听力越差!!!

我们正常听力的人可能无法理解听不清是怎么样的一种感受,但我们身边应该或多或少有听力下降的人存在,所以我们应该都体验过与听力下降人士交流的过程其实不容易,一旦出现听力下降,对于言语的感知就非常有限了。在这个时候,我们一般考虑到的就是去医院检查,其中早发现早治疗的可能疗效好一点,听力有可能恢复。那恢复不了的另一部分人群又分为两类,一类是积极采取其他措施增强听力;另一类是可能已经意识到自己听力下降,存在交流困难,但认为助听设备会导致其听力越来越差,或认为现在听力损失不严重,故而听之任之,不予理睬。当然,在这两类里面,我们坚决推荐的是第一类。

听力下降按其下降程度分为轻度听力损失、中度听力损失、重度听力损失以及极重度听力损失等几个类型。一般出现听力下降后不能恢复的人的听力是慢慢加重的,如果听力下降时间久了而不去干预,用进废退,对于小声音的感知会越来越差,所以尽早选择助听设备来辅助听力是非常有必要的。

对于听力下降的儿童来讲,早干预的重要性主要体现在对残余听力的唤醒以及利用,使聋儿建立有声言语。儿童处于言语和语言发展的关键阶段,开发和保护残余听力对他们有极大的影响。一个极重度听力损失的儿童,对周围声音的感知非常有限,因此他的听觉功能处于未开发状态,在通过助听设备获得听力补偿后,再辅以言语训练,其残余听力得到开发利用,听觉功能得到锻炼,这样对周围言语以及各种自然声音的感知会慢慢增强,使其重返有声世界。

对于成年听力下降者来讲,早干预除了使听力尽可能维持在现有水平不下降或延缓下降时间,更重要的是防止其言语分辨率的下降。听力下降不仅会造成生活的不便利,还会让人们更加孤独,给心理造成创伤,而且还会导致反应迟钝、智力衰退。研究表明,听力下降与脑萎缩、阿尔茨海默病(俗称“老年痴呆”)有着密切关系。

其实,不管是大人还是小孩子,声音都是生活中必不可少的信息来源,如果听不到声音,我们更多的选择是待在自己的小世界里,从而缺乏了与人的沟通和交流。因此,如果我们有选择,还是要重建听力,重返有声世界,感受大自然的声音,去聆听鸟语花香。


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