Подземное хранилище для радиоактивных отходов
Использование: для подземной локализации радиоактивных отходов. Сущность изобретения: подземное хранилище включает расположенный в массиве сливающихся многолетнемерзлых пород рабочий объем, в котором размещены контейнеры с радиоактивными отходами. Рабочий объем изолирован от окружающих пород изолирующими барьерами, суммарная толщина которых связана с эффективным размером D0 рабочего объема хранилища соотношением, приведенным в описании. 1 ил.
Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано при подземной локализации радиоактивных отходов (РАО).
Под хранилищем радиоактивных отходов понимается комплекс специальных подземных, наземных и приповерхностных сооружений и оборудования, предназначенных для хранения и (или) захоронения радиоактивных отходов. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является конструкция подземного хранилища радиоактивных отходов, включающего расположение в вечномерзлой породе горных выработок, в рабочем объеме которых установлены контейнеры с радиоактивными отходами, причем рабочие объемы выработок расположены в зоне сливающейся мерзлоты сплошного распространения. Глубина расположения рабочего объема хранилища выбирается из условия, чтобы был исключен контакт рабочего объема хранилища и окружающей его зоны оттаивания как с подмерзлотными водами, так и с зоной аккумуляции, где порода хотя и находится в мерзлом состоянии, но тем не менее подвержена сезонным колебаниям температур. Расстояние между соседними горными выработками выбирается из условия, чтобы зоны оттаивания вокруг них не соприкасались между собой в течение всего срока потенциальной опасности РАО (1). Указанная конструкция хранилища не предотвращает вынос радионуклидов в зону оттаивания, что в процессе эксплуатации такого могильника может привести к радиоактивному загрязнению массива многолетнемерзлых пород в пределах зоны оттаивания. Кроме того, накладываются ограничения на глубину размещения рабочих объемов могильников, что может создать технические сложности при выборе рабочего участка для расположения хранилища и проведении соответствующих работ по его созданию. Необходимость разнесения соседних горных выработок на расстояние, достаточное для того, чтобы соответствующие им зоны оттаивания не соприкасались между собой в течение всего срока потенциальной опасности РАО, может привести к значительному увеличению зоны горного отвода при строительстве хранилища. В основу изобретения положена задача разработать подземное хранилище для радиоактивных отходов, позволяющее исключить миграцию радионуклидов за пределы рабочего объема хранилища в течение всего срока потенциальной опасности размещаемых в нем тепловыделяющих РАО. Поставленная задача решается тем, что предлагается создать подземное хранилище для радиоактивных отходов, включающее расположенный в массиве сливающихся многолетнемерзлых пород рабочий объем, в котором размещены контейнеры с радиоактивными отходами и инженерные барьеры, изолирующие эти контейнеры от окружающего хранилище массива сливающихся многолетнемерзлых пород, при этом, согласно изобретению, инженерные барьеры создают суммарной толщиной


вследствие постоянного падения тепловыделения РАО во времени в процессе их радиоактивного распада, на фоне в целом неизменного термодинамического состояния массива многолетнемерзлых пород, зона оттаивания вокруг рабочего объема подземного хранилища достигает экстремума в своем развитии и затем начнет постепенно уменьшаться, вплоть до полного своего смерзания. Отсюда, в частности, следует, что зона оттаивания вокруг рабочего объема хранилища будет всегда иметь ограниченные размеры и конечное время существования. Если в течение этого времени технически будет обеспечена работоспособность инженерных барьеров, то область распространения радионуклидов удается ограничить рабочим объемом хранилища на весь срок потенциальной опасности РАО. Этот результат недостижим в любых других горных породах, поскольку в них (при прочих равных условиях по отношению к РАО и инженерным барьерам) всегда будет существовать определенный ореол распространения радионуклидов, обусловленный наличием миграционных процессов различной интенсивности. В практике подземной изоляции РАО под работоспособностью инженерных барьеров понимается способность инженерных барьеров надежно обеспечивать герметичность рабочего объема подземного хранилища. Время работоспособности инженерных барьеров Т зависит от их толщины D и скорости их разрушения V под влиянием техногенных нагрузок со стороны РАО и окружающего массива многолетнемерзлых пород. Cкорость разрушения инженерных барьеров в основном зависит от материалов, из которых они выполнены (сталь, медь, бетон и др.), а также от характера и интенсивности техногенных нагрузок, которым подвергаются инженерные барьеры в каждом конкретном варианте изоляции РАО. Хотя скорость разрушения инженерных барьеров, вообще говоря, не постоянна во времени, однако применительно к конкретной cистеме инженерных барьеров хранилища, размещенного в конкретных горно-геологических условиях, можно оперировать усредненной во времени скоростью разрушения инженерных барьеров V. Тогда время работоспособности инженерных барьеров t с их толщиной D и скоростью их разрушения V будет находится в соотношении:

Таким образом, если при подземной изоляции тепловыделяющих РАО в многолетнемерзлых породах необходимое время работоспособности инженерных барьеров определяется временем существования зоны оттаивания вокруг рабочего объема хранилища, то выбрав, например, материал для инженерных барьеров и оценив среднюю скорость его разрушения, можно получить толщину инженерных барьеров, которая достаточна для того, чтобы исключить выход радионуклидов из рабочего объема хранилища в течение всего срока потенциальной опасности РАО. Динамика развития зоны оттаивания вокруг рабочего объема подземного хранилища тепловыделяющих РАО, размещенного в многолетнемерзлых горных породах, например, при сферически симметричных условиях распространения тепловых потоков, описывается следующей системой уравнений (Карслоу Г. Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.1964):


где i 1,2,3 индекс, маркирующий соответственно области рабочего объема хранилища (могильника), зоны оттаивания и окружающего массива многолетнемерзлых пород;
j 1,2 индекс, относящийся к двум внутренним границам;


m пористость массива;
ci теплоемкость;
ki коэффициент теплопроводности;
L скрытая теплота фазового перехода вода-лед,
Тi текущая температура;
Тi0 начальная температура;
r текущая координата;
t текущее время;
R координата границы фазового перехода (фронта зоны оттаивания);
qv объемная плотность энерговыделения РАО,

рабочий объем хранилища однороден по теплофизическим свойствам и имеет идеальный тепловой контакт с вмещающим массивом;
окрущающая среда предполагается макроскопически однородной по всем характеристикам, причем ее поровое пространство полностью заполнено льдом, а после фазового перехода водой;
величины


Пористость массива многолетнемерзлых пород учитывается неявно величиной коэффициента теплопроводности. Пренебрегая длительностью переднего фронта кривой R(t) и полагая R(t) r0, для времени существования зоны оттаивания


где Do 2r0 эффективный размер рабочего объема хранилища. Для проверки выражения (4) авторами настоящего изобретения методом конечных разностей решена система уравнений (2). Контроль вычислительного процесса проводился непосредственно в режиме счета на каждом шаге по времени по условию сохранения баланса тепловой энергии между выделенной тепловым источником энергией к данному моменту времени и энергией, рассеянной в пространстве, на этот же момент времени. Дисбаланс по энергии не превышал величины 1,5%
Было проведено сравнение величины времени существования зоны оттаивания, вычисленное из выражения (4) и по численному решению методом конечных разностей системы уравнений (2), в зависимости от основных параметров источника тепловыделения и окружающего массива многолетнемерзлых пород. Максимальная относительная ошибка не превысила 5%
Пример сравнения результатов расчетов представлен в табл.1. Под


M0 (0,25 3,0) квт,
r0 (0,5 1,0) м,
k3 (0,98 2,89) вт/м oC,
m (1 10)
Т30 (-1 oC -10)oC. Величина периода полураспада оценивалась по изотопам 137Cs и 90Sr (

Отметим здесь, что строго говоря система уравнений (1) описывает процессы теплопереноса в сферически симметричных условиях. Однако, учитывая инерционность их развития в системе хранилище окружающий массив многолетнемерзлых пород, область применения расчетной формулы (4) можно распространить и на случай произвольной формы рабочего объема хранилища - (куб, параллелепипед, цилиндр и др.), с сопоставимыми линейными размерами по координатным осям. При этом эффективный размер такого рабочего объема хранилища D0 определяется как диаметр равновеликой ему по объему сферы. Таким образом, сравнивая время существования зоны оттаивания


Cоздание инженерных барьеров толщиной


контакт с водо-воздушной атмосферой, разгерметизация на сварных швах, язвенная коррозия (для барьера 1);
контакт с подземными водами, разгерметизация на сварных швах, язвенная коррозия (для барьера 2). Cкорость развития коррозионных процессов, определяющая скорость разрушения каждого инженерного барьера в данном случае, по данным о коррозионной стойкости указанных сталей в условиях радиохимических производств составит:
V1 0,12 мм/год для барьера 1;
V2 0,13 мм/год для барьера 2. Cредняя скорость разрушения инженерных барьеров можно рассчитать в соответствии с теоремой "о среднем":

Например, если за промежуток времени от 0 до t одновременно разрушатся оба барьера, тогда средняя скорость их разрушения из (6) составит:
V V1 + V2 0,25 мм/год
Тогда, подставив полученное значение V в выражение (5), и разрешив его относительно

D = 24 мм
При этом толщина барьера 1 составит


Таким образом, благодаря данной конструкции хранилища удается повысить надежность изоляции тепловыделяющих РАО, исключить миграцию радионуклидов за пределы его рабочего объема и тем самым обеспечить сохранность окружающей среды на весь срок потенциальной опасности РАО.
Формула изобретения


где Mo общее тепловыделение отходов на момент их загрузки в рабочий объем хранилища;
v средняя скорость разрушения инженерных барьеров;

K3 коэффициент теплопроводности массива многолетнемерзлых пород;
Tf температура оттаивания многолетнемерзлых пород;
Tзо начальная температура многолетнемерзлых пород.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ захоронения радиоактивных отходов // 2063077
Изобретение относится к области захоронения радиоактивных отходов атомных электростанций и других отраслей атомной промышленности
Изобретение относится к охране земных недр, в частности водоносных горизонтов от загрязнений, и может быть использовано в горном деле, строительстве подземных хранилищ промышленных отходов, при водозаборе подземных вод и др
Изобретение относится к области рекультивации почв, зараженных токсичными или радиоактивными веществами
Изобретение относится к специальному строительству, а именно к технике захоронения экологически опасных объектов, преимущественно аварийных блоков атомных электростанций типа четвертого блока Чернобыльской АЭС
Способ захоронения радиоактивных отходов // 2008732
Изобретение относится к способам захоронения радиоактивных отходов
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подземной локализации радиоактивных отходов
Изобретение относится к технологии хранения вредных отходов, включающих радиоактивные и другие химически активные /токсичные/ отходы
Изобретение относится к устройствам захоронения радиоактивных веществ для исключения воздействия излучения на живые существа и растения
Изобретение относится к технологии захоронения радиоактивных отходов и других химически вредных активных веществ, в том числе тепловыделяющих отходов производства
Способ захоронения ядерного устройства // 2111566
Изобретение относится к способам захоронения отработавших свой срок ядерных устройств на донной поверхности открытых водоемов
Способ захоронения радиоактивных материалов // 2115964
Изобретение относится к методам самозахоронения высокоактивных радионуклидов путем самопогружения капсул с отходами, общая масса которых достигает десятков тонн, а температура и удельный вес превосходят температуру и плотность вмещающих пород
Способ захоронения и перезахоронения радиоактивных и токсичных отходов в районе акватории // 2117344
Изобретение относится к охране окружающей среды, а именно к способам очистки акватории от радиоактивных и токсичных отходов, их захоронения и перезахоронения
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при захоронении токсичных промышленных отходов в солярных породах
Подземное хранилище радиоактивных отходов // 2118857
Изобретение относится к захоронению тепловыделяющих радиоактивных отходов в подземных хранилищах
Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано в области захоронения жидких радиоактивных отходов (РАО)