Предполагается, что все имеющиеся поверхностные водоемыхранилища (водохранилища ВХ-3, 4, пульпохранилища ПХ-1, 2, бассейны Б-1, 2, Б-25) должны быть исключены из схемы обращения с жидкими НАО, законсервированы и ликвидированы.
После консервации и вывода из эксплуатации открытых хранилищ обращение с жидкими РАО должно осуществляться по двум схемам:
–очистка ЖРО до сбросных норм и направление очищенных вод в открытую гидросеть;
–подготовка ЖРО и их захоронение на существующих ПГЗ ЖРО.
Отличительной особенностью водоемов-хранилищ СХК является их искусственное происхождение и сооружение по специальным проектам. В водоемах-хранилищах ВХ-1, ВХ-3 и ВХ-4 не были предусмотрены противофильтрационные инженерные барьеры, в отличие от водоемов-хранилищ Б-1, Б-2, Б-25 и пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2. Это связано с тем, что водоёмы ВХ-1, ВХ-3, ВХ-4 предполагалось использовать для отстоя ЖРО, содержащих низкие концентрации радионуклидов. Отметим, что проектные противо-
фильтрационные экраны рассчитаны на 10-15 лет при скорости вертикальной фильтрации растворов через экраны (3,6-4,0)·10-4 м/сут. В настоящее время в днище ПХ-2 имеется узкая аномальная зона повышенной фильтрации. Утечек из других водоемовхранилищ, имеющих противофильтрационные экраны, пока не отмечено, хотя в соответствии с указанными проектными сроками к настоящему времени экраны всех водоемов-хранилищ должны были бы исчерпать свой проектный ресурс. Однако проведенные на СХК в 1997-1999 годах исследования показали, что из-за физикохимического взаимодействия глиняного экрана с декантатом водо-
ёмов развиваются процессы омоноличивания экранов, при которых вертикальная скорость фильтрации уменьшается до 4·10-5 м/сутки, т.е. на порядок ниже предполагаемой и получаемой ранее в экспериментах.
81
|
|
Характеристики водоемов-хранилищ ОАО СХК |
|
Таблица 3.7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристики во- |
|
|
|
Водоемы-хранилища СХК |
|
|
|
|
|||
доёмов-хранилищ |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б-1 |
Б-2 |
Б-25 |
|
ПХ-1 |
ПХ-2 |
|
ВХ-1 |
ВХ-3 |
ВХ-4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая накопленная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
активность радио- |
70000 |
50000 |
1,4 |
|
1,5 |
1,5 |
|
– |
1,0 |
1,0 |
|
нуклидов кКи, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Бк) |
(2,6·1018) |
(1,8·1018) |
(5,2·1013) |
|
(5,4·1013) |
(5,4·1013) |
|
|
(3,7·1013) |
(3,7·1013) |
|
Объем проектный, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. м3 |
150,0 |
135,0 |
25,0 |
|
100,0 |
210,0 |
|
430,0 |
2470,0 |
4350,0 |
|
Площадь поверхно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сти, км2 |
0,063 |
|
0,015 |
|
0,02 |
0,046 |
|
|
1,36 |
1,35 |
|
Происхождение |
икуств. |
икуств. |
икуств. |
|
искуств. |
искуств. |
|
искуств. |
искуств. |
искуств. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Физические барьеры, |
0,6-1,5 |
0,6-1,5 |
0,75 |
|
0,5-1,4 |
0,5-1,4 |
|
нет |
нет |
нет |
|
толщина, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие ГТС |
нет |
нет |
нет |
|
нет |
нет |
|
– |
плотина |
плотина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год ввода в эксплуа- |
1961- |
1961- |
1963 |
|
1961 |
1971 |
|
1955 |
1955- |
1955- |
|
тацию |
1964 |
1964 |
|
|
|
|
|
|
1959 |
1959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внастоящее время водоем Б-1 не используется в технологической схеме, но продолжает оставаться потенциально опасным объектом, эксплуатация которого состоит в поддержании постоянного уровня зеркала водной поверхности и наблюдении за показаниями контрольных скважин.
Акватория водоема Б-2 в настоящее время засыпана, но из-за подъема уровня загрязненных вод за счет поступления атмосферных осадков может возникнуть опасность затопления перекрытой части хранилища и дальнейшего загрязнения прилегающей территории за счет ветрового уноса.
Загрязнение территорий. За счет ветрового уноса радионуклидов с водной поверхности водоемов Б-1 и Б-2 образовалось ряд площадок, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90. Так, на расстоянии 100 м от водоёмов Б-1 и Б-2 с подветренной
стороны содержание указанных радионуклидов достигает соответственно 60 мкКи/м2 и 260 мкКи/м2 с уменьшением их содержания до 0,2 мкКи/м2 по стронцию-90 и до 1,0 мкКи/м2 по цезию-137 на расстоянии от 1,5 до 4,5 км. Эта площадка находится в пределах промышленной зоны комбината [42].
Мощность дозы гамма-излучения в районе расположения водоёмов Б-1 и Б-2, а также ВХ-3 и ВХ-4, не превышает 0,03 мЗв/час на расстоянии 100 м от обваловки водоёмов и 0,45 мЗв/час – по периметру ВХ-3.
Врезультате сброса в реку Томь (через ВХ-1) охлаждающих вод реактора И-1 содержание радионуклидов цезия-137, стронция-90 и плутония-239 в поверхностном слое почвы в пойменной части реки
Томь на всем её протяжении от места выпуска сточных вод до устья находится в глобальных пределах уровней 30-100 мКи/км2 по цезию-137 и стронцию-90 и до 10 мКи/км2 по плутонию-239. Исключение составляет участок Чернильщиковой протоки, а также другие отдельные участки в устье реки Томь, где уровни содержания в почве поймы указанных радионуклидов могут превышать в 2 раза концентрации, определяемые глобальными выпадениями.
Следует отметить, что содержание радиоактивных веществ в приземном воздухе в районе расположения хранилищ ЖРО значительно ниже ДОАнас., установленных в НРБ-99/2009.
83
3.4. Поверхностные водоемы-хранилища ГХК
Водоемы-хранилища в системе обращения с ЖРО на ГХК ис-
пользуются для отстоя ЖРО, приема сбросных аварийных вод и подготовки ЖРО (отстоя) перед захоронением их на ПГЗ ЖРО площадки «Северный». В настоящее время в эксплуатации на предприятии имеется три водоема-хранилища, которые представляют собой специальные ГТС для обращения с жидкими НАО и загрязненными водами (табл. 3.8).
На ГХК жидкие РАО подразделяются на: нормативно-чистые воды, нетехнологические НАО (спецканализация), низкоактивные засоленные ЖРО и технологические САО и ВАО.
Источниками образования нормативно-чистых вод являются: охлаждающие воды РХП, включая дренаж вентиляционных систем и паропроводов, трапные воды помещений третьей зоны и санпропускников (около 37 Бк/л), очищенные воды спецканализации основных производств предприятия (около 1,85·103 Бк/л), сточные воды спецпрачечной (около 370 Бк/л), воды разгрузочных скважин полигона "Северный" и др.
Нормативно-чистые воды направляются в водоем-хранилище (бассейн) 366 по трубопроводу диаметром 1400 мм и далее в реку Енисей (режим № 1), либо напрямую в Енисей (режим № 2). Из бассейна 366 основной объем (до 65 тыс. м3/сут.) через перелив и рассеивающий выпуск сбрасываются в р. Енисей. При повышении активности нормативно-чистых вод передача вод осуществляется по трубопроводу 1400 мм в бассейн аварийных вод 365.
Источниками образования нетехнологических отходов (воды спецканализации) являются: воды перелива и опорожнения технологических шахт реакторного производства, бассейнов выдержки ОЯТ, опорожнения трубопроводов I контура и продувочные воды I контура и воды от дезактивации поверхностей оборудования (удельная активность до 1,85·106 Бк/л), нетехнологические отходы РХП (около 1,85·106 Бк/л), растворы, образующиеся при проведении анализов в ЦЗЛ и НАО, образующиеся в процессе хранения ОЯТ (менее 3,7·105 Бк/л).
Воды спецканализации реакторного, РХП, ЦЗЛ, Изотопнохимического завода направляются в специальные приемные резер-
84
вуары, усредняются и подаются на схему очистки Изотопнохимического завода. Очищенная вода поступает в бассейн 366, где соединяется с нормативно чистыми водами реакторного и РХП и далее сбрасывается в р. Енисей.
Источниками образования низкоактивных засоленных ЖРО яв-
ляются: конденсат технологических сдувок РХП, пульпа отстойников Изотопно-химического завода после операции коагуляции, кислые и щелочные регенераты и отмывочные воды фильтров, аварийные воды Гидрометаллургического и Горнорудного заводов из бассейна 365. Засоленные НАО направляются в бассейн 354а для отстоя и дальнейшего захоронения во II горизонт полигона “Северный”.
Характеристики водоемов-хранилищ и накопленных в них ЖРО. Все водоемы-хранилища расположены в пределах промышленной зоны ГХК. В настоящее время на ГХК находятся в эксплуатации поверхностные водоемы-хранилища ЖРО: 366, 365 и 354а. В 1976 г. водоём 354 был закрыт и 1986 г. начались работы по его консервации. В табл. 3.8 приведены некоторые основные характеристики водоемов ГХК.
Вывод из эксплуатации бассейна 354. Остановимся на основ-
ных характеристиках бассейна 354 в процессе его закрытия (на каждом этапе они подвергались изменениям) и технологии закрытия.
При проведении работ по выводу из эксплуатации бассейна 354 можно выделить естественные три этапа.
На первом этапе (1988-1993 гг.) произведена консервация бассейна – засыпано 80-85 % поверхности местными грунтами (супеси, суглинки). В результате выполненных работ были установлены физико-химические характеристики и объем РАО, накопленных в бассейне 354.
На втором этапе (1993-2003 гг.) производилось наблюдение за бассейном 354, включающее контроль за поведением радионуклидов и периодическую откачку водной фазы, накапливающейся в результате атмосферных осадков. Одновременно осуществлялось покрытие водой незасыпанного участка бассейна, поскольку в теплое время обнажившиеся участки дна представляли угрозу загрязнения окружающей территории из-за ветрового выноса радионуклидной пыли.
85