- •Cодержание
- •Введение
- •Радиоактивные вещества и радиохимические процессы
- •1.1. Элементарные частицы
- •1.2. Протонно-нейтронный состав ядер
- •1.3. Радиоактивные распады и излучения
- •1.4. Законы радиоактивного распада
- •1.5. Радиоактивные семейства
- •1.6. Радиоактивное равновесие
- •1.7. Взаимодействие ядерного излучения с веществом
- •Вопросы для самопроверки
- •5. Радиоактивные распады и излучения.
- •Источники и классификация радиоактивных отходов
- •2.1. Ядерный топливный цикл
- •2.2. Источники радиоактивных отходов
- •2.2.1. Радиоактивные отходы ядерного топливного цикла
- •2.3. Классификация радиоактивных отходов
- •2.4. Газообразные выбросы аэс
- •2.5. Образование жидких радиоактивных отходов на аэс
- •Назначение спецводоочисток и перерабатываемый на них объем воды за год, (блок 1000 мВт)
- •2.6. Образование твердых радиоактивных отходов на аэс
- •2.7. Отходы, образующиеся при обращении с оят
- •Методы обращения с радиоактивными отходами на аэс
- •3.1. Цель и задачи обращения с рао
- •3.1.2. Стадии обращения с радиоактивными отходами
- •3.1.3. Выбор технологий с учетом технических факторов
- •3.1.4. Минимизация отходов
- •3.2. Очистка газообразных выбросов
- •3.2.1 Задачи систем вентиляции и газоочистки
- •3.2.2. Организация вентиляционной системы
- •3.3. Обработки жидких радиоактивных отходов
- •3.3.1. Способы разделения и концентрирования.
- •3.3.2 Основные стадии очистки жро
- •3.3.3. Отбор проб и экспресс-анализ основных характеристик жро
- •3.3.4. Реагентное выделение и осаждение радионуклидов
- •3.3.5. Сорбционные методы. Ионный обмен
- •3.3.6. Основы расчета адсорберов
- •3.3.7. Фильтрация через мембраны
- •3.3.8. Основы расчета мембранного разделения
- •3.3.9. Термическое концентрирование рао
- •Отверждение жидких рао
- •4.1. Глубокое упаривание радиоактивных солевых растворов
- •4.2. Иммобилизация отходов в битумы и полимеры
- •4.3. Иммобилизация радиоактивных отходов в цемент
- •4.4. Кальцинация
- •4.5. Остекловывания низко- и среднеактивных отходов
- •Глубокое упаривание радиоактивных солевых растворов.
- •Иммобилизация отходов в битумы и полимеры.
- •Иммобилизация радиоактивных отходов в цемент.
- •Переработка твердых рао
- •5.1. Предварительная обработка тро
- •5.2. Прессование тро
- •Переработка твердых рао.
- •Прессование тро.
- •Обращение с ядерным топливом
- •6.1. Хранение свежего ядерного топлива (ят)
- •6.2. Хранение отработавшего ядерного топлива
- •6.3. Переработка оят
- •Обращение с ядерным топливом.
- •Хранение отработавшего ядерного топлива.
- •Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами
- •7.1. Нормативно-правовое обеспечение
- •7.2. Основные нормативные документы
- •7.2.1. Нормы Радиационной Безопасности Украины (нрбу-97)
- •7.2.2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины
- •Приложения
- •Приложение 2. Пересчет активности радиоактивного вещества в массу
- •Приложение 3. Закон радиоактивного распада
- •Приложение 4. Выход радиоактивных веществ на аэс
- •Приложение 4.5. Нормативное поступление трапных вод в накопители при нормальной эксплуатации и перегрузке п 4.5.1. Режим нормальной эксплуатации
- •П4.5.2. Режим максимального единовременного слива в систему очистки трапных вод.
- •Трапные воды, образующиеся при эксплуатации аэс
- •Поступления трапных вод в межремонтный период, (блок 440 мВт)
- •Приложение 6. Словарь терминов
- •Литература
- •Основи поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях
- •65044, Україна, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, корп.5
Приложения
Приложение 1. Термины и определения
1. Ионизирующие излучения - потоки квантов или частиц, взаимодействие которых со средой приводит к ионизации ее атомов или молекул.
Фотонное излучение |
Потоки частиц |
вакуумное ультрафиолетовое, характеристическое и тормозное рентгеновское, синхротронное и др. |
альфа- и бета-, ускоренные электроны, ионы, нейтроны, ускоренные атомы водорода, осколки делящихся ядер и др. |
ионизируют среду непосредственно в результате прямой ионизации и косвенно через генерированные в среде электроны |
Заряженные частицы ионизируют среду непосредственно при столкновении с ее составляющими, а также и при взаимодействии выбитых при ионизации электронов с другими молекулами и атомами. Нейтроны и ускоренные атомы водорода ионизируют среду только косвенно через ядра отдачи, возникающие в среде. |
Активность A — физическая величина, характеризуемая числом распадов dN в данном количестве N атомов (ядер) радионуклида в единицу времени dt:
λ — постоянная распада, характеризующая вероятность распада на один атом (ядро) в единицу времени; T1/2—период полураспада (время, за которое распадается половина атомов или ядер).
Удельная активность радионуклида — отношение активности радионуклида в образце к массе образца т:
.
Объемная активность радионуклида — отношение активности радионуклида, содержащегося в образце, к его объему V:
Поверхностная активность радионуклида — отношение активности радионуклида, содержащегося на поверхности образца, к площади S поверхности этого образца:
Линейная активность радионуклида — отношение активности радионуклида, содержащейся на длине образца, к его длине l:
Внешнее излучение источника — поток ионизирующих частиц, выходящих из радионуклидного источника излучения через его рабочую поверхность.
Единица активности – Беккерель (Бк); количество ядерных превращений в единицу времени: 1 Бк=1 расп/с =2,7·10-11 Ки; 1 Ки= 3,7·1010 Бк.
2. Поле ионизирующего излучения: пространственно-временное распределение квантов или частиц, составляющих ионизирующее излучение.
3. Поток ионизирующего излучения:
где dN - число частиц, падающих на данную поверхность (в направлении, перпендикулярном этой поверхности) за интервал времени dt.
4. Флюенс (или перенос) ионизирующих частиц: число частиц dN, приходящихся на площадь поперечного сечения dS поглощающего ионизирующее излучение объема вещества
т. е. флюенс частиц, при котором в объем сферы с площадью поперечного сечения 1 м2 попадает одна частица.
5. Плотность потока ионизирующего излучения:
где dФ - поток, приходящийся на площадь поперечного сечения dS поглощающего ионизирующее излучение объема вещества.
6. Поток энергии ионизирующего излучения:
где dE - суммарная энергия ионизирующего излучения, исключая массу покоя.
7. Интенсивность ионизирующего излучения:
поток энергии, приходящийся на площадь поперечного сечения dS поглощающего ионизирующее излучение объема вещества.
8. Линейная передача энергии (ЛПЭ, эВ/нм): параметр, представляющий собой энергию, передаваемую среде ионизирующим излучением любого вида в заданной окрестности траектории на единицу длины.
9. Доза ионизирующего излучения: оценка воздействия ионизирующего излучения на любые вещества и живые организмы. .
Поглощенная доза - отношение суммарной энергии ионизирующего излучения dE, поглощенной веществом, к массе вещества dM
Эквивалентная доза:
(1.
7)
где k - коэффициент качества излучения, определяет относительную биологическую эффективность при хроническом облучении живых организмов. Чем больше k, тем опаснее облучение при одинаковой поглощенной дозе.
Единица эквивалентной и эффективной дозы - Зиверт (Зв). Зв = Дж / кг Внесистемная единица - бэр. 1 бэр =1∙10-3 Зв.
Экспозиционная доза: отношение суммарного электрического заряда dQ ионов одного знака, образованного ионизирующим излучением в воздухе, к массе dM воздуха, поглотившей его
(рентген,
Р)
Керма(KERMA: KINETIC ENERGY RELEASED PER UNIT MASS ). Мера поглощенной дозы косвенно ионизирующих излучений: сумма первоначальных кинетических энергий dEN всех заряженных частиц, появившихся в элементарном объеме вещества в результате воздействия на него косвенно ионизирующих излучений, отнесенная к массе вещества в этом объеме dM:
. 10. Мощность дозы ионизирующего излучения: отношение приращения дозы dD, поглощенной за единичный интервал времени, к величине этого интервала dt
11. Радиационно-химический выход – количество возникших или разрушившихся частиц вещества (радикалов, ионов, атомов, молекул) или изменившихся его параметров (сшивок или разрывов связей в полимерах, углом вращения плоскости поляризации и т. д.) при поглощении этим веществом 100 эВ энергии ионизирующего излучения.
где с - концентрация подвергающегося превращению вещества или образующегося продукта (моль/г), Dпогл - поглощенная доза (Гр), А = 9,6474·109 молекул- коэффициент размерности.
12. Концентрация – количество вещества в единице объема, моль/дм3.
13. Плотность – масса вещества в единице объема, г/дм3.
14. Единицы энергии ионизирующего излучения:
1 Вт-ч = 3,6·103 Дж = 3,6·1010 эрг = 2,25·1022 эВ. 1 эВ = 1,6 × 10-19 Дж.
