Материал: Пронкин Обеспечение безопасности хранилисч радиоактивных 2011

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Внастоящее время в России накоплено около 7·1019 Бк РАО [1] различных видов. Причем более 95 % – это отходы предприятий ядерного топливного цикла (ПЯТЦ) как по активности, так и по объему.

Впроцессе выполнения оборонных программ в 60-70 годы прошлого столетия жидкие РАО сбрасывались в отрытые естественные и искусственные водоемы, реки, закачивались в глубокие геологические формации. Твердые РАО размещались в траншеи, овраги, ямы, естественные и искусственные углубления. Решая в первую очередь задачи по созданию нового оружия, в те годы не очень заботились об уровне радиационного воздействия хранилищ РАО на людей и окружающую среду в настоящем и будущем. Современный подход к обращению с РАО не допускает перекладывание существующих проблем на плечи будущих поколений.

Врезультате на ПЯТЦ скопилось огромное количество РАО и наиболее опасных из них жидких РАО. Жидкие РАО размещены в открытых водоемах-хранилищах (около 300 млн.Ки), емкостяххранилищах (около 600 млн.Ки), реках и хвостохранилищах. Однако пристальное внимание к объектам хранения РАО на ПЯТЦ связано не только с огромными объемами РАО, хранящимися на ПЯТЦ, но и с тем, что две наиболее крупные аварии со значительным загрязнением окружающей среды (Восточно-Уральский след) произошли на хранилищах жидких ВАО и САО (1957 и 1967 гг.).

Понятно, что без успешного решения проблемы обращения с РАО невозможно дальнейшее поступательное развитие атомной промышленности в России. За последнее время в стране проделана большая работа по приведению в соответствие нормативной базы по обращению с РАО и с состоянием хранилищ РАО прошлой деятельности ПЯТЦ. С целью присоединения России к международным требованиям и подходам к обращению с РАО в 2005 г. Россией ратифицирована «Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» [3] (далее – Объединенная конвенция). Необходимо отметить, что положения Объединенной конвенции также касаются установок и практической деятельности государств

впрошлом и, прежде всего РАО, накопленных в результате предыдущей деятельности (ст.12).

6

Для сокращения разрыва в уровне нормативного регулировании между Россией и странами-членами МАГАТЭ, а также решения ряда других неотложных проблем при обращения с РАО в России,

впериод с 1996 по 2005 гг. были успешно проведены работы по ФЦП «Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996-2005 годы». Значительным результатом этой Программы явилась разра-

ботка системы нормативных документов по обращению с РАО для объектов ИАЭ3.

В2007 г. Правительством РФ утверждена Концепция ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», определяющая основные цели, задачи, организацию управления и финансы по решению проблемы обеспечения безопасности при обращении с РАО на ближайшее время [4].

Внастоящее время разработан проект ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами». Принятие этого закона позволит перевести в правовое поле все вопросы обращения с РАО, которые сейчас часто решаются ведомственными нормативными актами. Кроме того, предлагаемый законопроект является логическим развитием международных обязательств, принятых на себя Россией.

Впоследние годы на всех предприятиях и в организациях России, имеющих РАО, проводится работа по совершенствованию системы обращения с РАО в соответствии с действующими нормативными документами по безопасности. Имеется определенный опыт успешного решения ряда проблем по обращению с РАО, который позволяет систематизировать вопросы, касающиеся безопасности обращения с РАО в России.

Проблемы обеспечения безопасности хранилищ РАО на ПЯТЦ, являющиеся самыми значительными радиационными источниками влияния РАО на население и окружающую среду, рассматривались

впериодических изданиях (журналы «Атомная энергия», «Атомная техника за рубежом», «Вопросы радиационной безопасности», «Безопасность окружающей среды», «Ядерная и радиационная безопасность», «Горный журнал» и др.) и в книгах [5]–[12]. На-

3 Полный перечень нормативных документов по регулированию ядерной и радиационной безопасности приводится в журнале Ростехнадзора «Ядерная и радиационная безопасность». Перечень постоянно обновляется.

7

стоящая работа ставит своей целью представить материал по опасностям, создаваемым конкретными хранилищами жидких и твердых РАО, в комплексе, анализируя последствия возможных нарушений и мероприятия, которые предусматривают эксплуатирующие организации для обеспечения безопасности их эксплуатации. Ряд существующих хранилищ, например водоемы-хранилища, составляют часть производственного цикла РХП и их немедленная ликвидация невозможна без остановки производства. С другой стороны, сохранение хранилищ в прежнем состоянии является грубым нарушением ряда нормативно-правовых актов РФ и положений Объединенной конвенции. В книге рассматриваются планы эксплуатирующих организаций по разрешению этой проблемы в свете выполнения ФЦП и опыта, имеющегося за рубежом.

Значительное внимание уделено сравнению состояний с хранением и захоронением РАО в России и в других странах. Большое внимание уделено современным технологиям по подготовке РАО к захоронению и особенно – проблемам захоронения высокоактивных и среднеактивных РАО, содержащих долгоживущие радионуклиды.

Пособие содержит семь глав.

Первая глава посвящена представлению общих характеристик РАО, образуемых на ПЯТЦ от добычи урановой руды, ее концентрировании, изготовлении тепловыделяющих элементов до радиохимической переработки ОЯТ. Приводятся данные и их анализ по накопленным в результате прошлой деятельности жидких и твердых РАО; предлагается классификация хранилищ.

В последующих главах (главы 2 – 6) последовательно анализируется обеспечение безопасности хранения жидких ВАО и САО в емкостях-хранилищах, жидких САО и НАО в открытых водоемаххранилищах, твердых РАО в приповерхностных хранилищах, жидких и твердых НАО в хвостохранилищах и обеспечение безопасности захоронения жидких ВАО, САО и НАО в глубокие пластыколлекторы.

Особое место занимает глава 7, в которой анализируются современные подходы к проблемам обращения с РАО и, особенно, к проблеме захоронения ВАО и САО с долгоживущими радионуклидами. Рассматриваются также глобальная проблема оценки безопасности хранилищ. Эта оценка особенно необходима при проек-

8

тировании новых хранилищ и при эксплуатации хранилищ РАО прошлой деятельности предприятий.

В приложениях приводятся сведения, позволяющие лучше усвоить основной материал (приложения 1-4). В частности, в приложении 1 приводятся классификация РАО, используемая в России, и классификация РАО, рекомендованная МАГАТЭ. Поскольку материал охватывает большой и многоплановый пласт деятельности, связанной с обращением с РАО, то в книге используется много терминов. Для удобства определение терминов приводится по мере изложения материала и при его первом упоминании (появлении) в тексте термин (определение) выделен курсивом.

Авторы признательны д-ру техн. наук, профессору, ведущему научному сотруднику ОАО «ВНИПИпромтехнологии» И.Ю.Шишицу, Вице-президенту Ассоциации Медицинских физиков России, д-ру техн. наук, профессору, заведующему лабораторией разработок, экспертизы и испытаний радиационной медицинской техники ВНИИИМТ Н.Н. Блинову, канд. техн. наук, начальнику отдела по учету, контролю, физической защите и нераспространению ядерных материалов НТЦ ЯРБ (1998-2009гг.) Н.Ф. Андрюшину, взявшими на себя нелегкий труд прочтения книги и высказавшим ряд полезных замечаний по её структуре и содержанию.

Авторы благодарны также канд. техн. наук, О.Л. Масанову (ВНИИНМ им. А.А. Бочвара), В.П. Терентьеву (ВНИИТФА) за прочтение и обсуждение материалов глав рукописи, послуживших значительному улучшению содержания книги за счет выявления неточностей и ошибок.

Авторы будут признательны всем приславшим свои замечания и предложения как по содержанию книги, так и по проблемам, связанным с обеспечением безопасности хранилищ и обращением с РАО на ПЯТЦ.

9

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЯ

СРАО НА ПЯТЦ

1.1.Ядерный топливный цикл

Основой всей атомной промышленности являются ПЯТЦ. На них создается основная продукция как народнохозяйственного, так и военного назначения. Для того чтобы в дальнейшем были понятны источники образования и характеристики РАО, рассмотрим кратко топливный цикл на обогащенном уране, основной продук-

цией которого является топливо для легководных реакторов, широко используемых в нашей стране для получения электроэнергии

Примечание. В ядерной энергетике выделяют четыре типа ядерных топливных цикла [5]: на природном уране, на обогащенном уране, уран-ториевый и плу- тоно-урановый. Последние два цикла основаны на использовании искусственных изотопов урана-233 и плутония-239, которые получают при нейтронном облучении тория-232 и урана-238 соответственно. Эти циклы имеют свои технологические особенности переработки атомного сырья и продуктов. Поэтому РАО каждого из этих циклов имеют свою специфику.

Топливный цикл на обогащенном уране начинается с добычи руды, которая обладает повышенным содержанием урана (выше 0,03 %). В результате переработки рудного сырья в готовую продукцию (концентрат закись-окись урана U3O8) извлекается не менее 99,2 % урана. Готовая продукция содержит уран в соотноше-

нии: 99,28 % урана-238, 0,713 % урана-235 и 0,548 % урана-234.

Поскольку концентрация урана в руде довольна низка, то отвалы – твердые отходы этого производства составляют по объему почти 100 % добываемой руды.

Далее из концентрата урана производится гексафторид урана (UF6) естественного (природного) обогащения. В отличие от предыдущих продуктов (руды, концентрата) гексафторид урана является легколетучим газом. Перевод урана в подобное соединение обусловлено возможностью применения более производительного и удобного способа разделения изотопов урана.

На изотопно-разделительных заводах производится обогащение гексафторида урана до необходимой степени обогащения по урану235, используя, в качестве основного на заводах России, газоцентробежного способа разделения изотопов. Для энергетических лег-

10

Источник: https://studfile.net/preview/16708805/