Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
Изотоп | Символ | Период полураспада |
Исходные продукты | ||
Уран-235 | U-235 | 7,13·108лет |
Уран-238 | U-238 | 4,51·109лет |
Короткоживущие продукты деления | ||
Стронций-89 | Sr-89 | 50,5 суток |
Иттрий-91 | Y-91 | 58,9 суток |
Цирконий-95 | Zr-95 | 65,5 суток |
Ниобий-95 | Nb-95 | 35,10 суток |
Молибден-99 | Mo-99 | 66,2 часа |
Рутений-103 | Ru-103 | 39,6 суток |
Йод-131 | I-131 | 8,06 суток |
Ксенон-133 | Xe-133 | 5,29 суток |
Барий-140 | Ba-140 | 12,8 суток |
Церий-141 | Ce-141 | 32,5 суток |
Празеодим-143 | Pr-143 | 13,7 суток |
Неодим-147 | Nd-147 | 11,1 суток |
Долгоживущие продукты деления | ||
Криптон-85 | Kr-85 | 10,73 года |
Стронций-90 | Sr-90 | 28,5 года |
Рутений-106 | Ru-106 | 369 суток |
Цезий-137 | Cs-137 | 30 лет |
Церий-144 | Ce-144 | 284 суток |
Прометий-147 | Pm-147 | 2,62 года |
Прочие продукты нейтронной бомбардировки | ||
Плутоний-239 | Pu-239 | 24400 лет |
В соответствии со сказанным проблема захоронения радиоактивных отходов имеет два аспекта:
кратковременная изоляция (несколько лет), обеспечивающая значительное снижение активности короткоживущих изотопов, после чего с отходами более легко и безопасно обращаться;
окончательная долговременная изоляция (десятки тысяч лет), обеспечивающая защиту от долгоживущих изотопов.
Кратковременная изоляция производится в глубоких заполненных водой резервуарах на территории АЭС. Вода поглощает продолжающее выделяться тепло и служит защитой от радиации. Для долговременной изоляции отходы заливаются каким-нибудь отвердевающим веществом, например, остекловываются, помещаются в герметичные контейнеры и помещаются во временное хранилище с регулируемым теплоотводом. Контролируемый теплосъем необходимо вести в течение не менее 20 лет перед их окончательным захоронением. Окончательное захоронение производится на большой глубине в устойчивых толщах горных пород или на дне глубоководных океанских впадин. Есть проекты отправки радиоактивных отходов в космос или на Солнце, однако при этом всегда есть опасность, что при аварии космического корабля на старте, подобной аварии с космическим челноком "Челленджер", радиоактивные отходы рассеются на огромной территории.
Однако можно ли с уверенностью утверждать, что на Земле существуют такие геологические формации, стабильность которых гарантирована на многие тысячи или десятки тысяч лет? Практически везде на Земле заметны следы вулканической деятельности, землетрясений, просачивания грунтовых вод, происходивших за последние 10000 лет. Следовательно, все это может повториться и в будущем, что приведет к попаданию в окружающую среду больших количеств радиоактивных изотопов с соответствующими последствиями для человека и природы. Проблема мест захоронения является в настоящее время весьма острой.
Еще большую проблему представляет захоронение жидких радиоактивных отходов. Часть из них упаривается и переводится в твердое состояние, однако проблема захоронения оставшейся части не решена. Так, например, в городе Мелекессе (Ульяновская область) высокоактивные отходы закачиваются в глубинные скважины под землю, английские атомные реакторы в Виндскейле, Уинфрите и Доунри сбрасывают радиоактивные воды в Ирландское море, на производственном объединении "Маяк" в городе Озерске (Челябинская область) жидкие радиоактивные отходы сбрасываются в небольшое мелководное озеро Карачай.
Наконец, возможен и еще один путь – переработка радиоактивных отходов с целью получения ядерного топлива (а также и расщепляющихся материалов для ядерного оружия). В настоящее время в мире действуют четыре небольших завода по переработке ядерного топлива: в Великобритании, России и Франции (два). Мощность завода в России (завод РТ-1 на производственном объединении "Маяк", пущенный в 1977 году) составляет всего 400 т отработанного топлива в год. Еще по одному заводу строится в Японии и Германии. Однако и заводы по переработке не обеспечивают 100-процентной утилизации отработанного ядерного топлива, хотя в какой-то степени и решают проблему отходов.
Количество отработанного ядерного топлива, находящегося в настоящее время на территории России оценивается в 10000 т, ежегодно это количество увеличивается на 135 т. Отработанное ядерное топливо поступает не только от АЭС России, но и из других стран, в которых были построены АЭС по советским проектам, – Украины, Венгрии, Чехии, Словении, Болгарии, Финляндии, Ирака, поскольку в соответствии с договорами, заключенными еще бывшим СССР, отработанное ядерное топливо должно возвращаться в страну, где оно было произведено.
Вывод из эксплуатации.Вывод из эксплуатации отслужившей свой срок ТЭС не представляет сколько-нибудь серьезной проблемы и не требует значительных капиталовложений. Освободившиеся производственные площади и помещения практически без ограничений могут быть затем использованы по другому назначению.
Снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС – одна из сложнейших задач в комплексе использования ядерной энергии. АЭС вырабатывает свой ресурс через 30 – 40 лет после пуска. Столь небольшой по сравнению с ТЭС срок эксплуатации связан с тем, что из-за постоянной бомбардировки нейтронами различных металлических конструкций реактора (включая корпус) они становятся хрупкими и могут треснуть под нагрузкой. В идеале каждая АЭС должна быть разобрана до "зеленой лужайки", т.е. промышленная площадка должна быть возвращена в неограниченное использование. И хотя в мире уже есть положительные примеры вывода АЭС из эксплуатации и возвращения их площадок в состояние "зеленой лужайки", эти примеры носят больше экспериментальный, а не промышленный характер. Достаточно сказать, что, например, при снятии с эксплуатации 125 энергоблоков в странах ЕЭС общий объем радиоактивных отходов составит 1 миллион 600 тысяч тонн.
Можно выделить 3 основных варианта вывода АЭС из эксплуатации:
немедленный демонтаж и очистка территории, объем радиоактивных отходов при этом оценивается в 20000 м3;
отсроченный демонтаж, когда с территории АЭС удаляются отработанное ядерное топливо и теплоноситель, а после консервации в течение нескольких десятилетий (в Германии – 30 лет, в Великобритании – от 50 до 100 лет) производится демонтаж и окончательная очистка территории, объем радиоактивных отходов при этом снижается до 17000 м3;
изоляция, когда все радиоактивные отходы остаются на станции, которую заключают в бетонный саркофаг, позволяющий контролировать ее состояние, через 100 лет производится разборка станции и ее дезактивация, объем отходов – 10000 м3.
По оценкам специалистов стоимость вывода АЭС из эксплуатации составляет около 10 % затрат на ее строительство, однако многие аналитики считают это значение заниженным и определяют расходы на демонтаж, как приблизительно равные стоимости строительства. Отметим также, что при любом варианте вывода из эксплуатации остается проблема захоронения радиоактивных отходов, только в третьем варианте она перекладывается на плечи будущих поколений.
Последствия аварий.Аварии на ТЭС носят локальный характер и не приводят к существенному загрязнению окружающей среды за пределами территории ТЭС. Аварии на АЭС могут иметь катастрофический характер не только на большой территории, прилегающей к станции, но и вызвать радиоактивное заражение на весьма удаленных территориях, подвергнув опасности здоровье миллионов людей.
Как видно из проведенного сопоставления простого однозначного ответа в пользу ядерной или традиционной энергетики дать нельзя. Отметим также, что ядерная энергия может рассматриваться как альтернатива сжиганию ископаемого топлива только в отношении выработки электроэнергии или в качестве энергетических установок на крупных судах. Применительно же, например, к двигателям внутреннего сгорания (а именно они являются одними из основных потребителей нефтепродуктов) использование ядерной энергии невозможно, а возможности перевода транспортных средств на электрические или какие-либо принципиально иные двигатели пока еще весьма туманны.
На начальном этапе развития ядерной энергетики проблемам захоронения отходов и вывода АЭС из эксплуатации не уделялось достаточного внимания. Однако по мере развития ядерной энергетики все эти вопросы вышли на первое место, и оказалось, что эффективных и надежных способов их решения нет. Это явилось одной из причин пересмотра политики в области энергетики во многих странах не в пользу ядерной энергетики. Хотя основной причиной, по которой первоначально положительное отношение к ядерной энергетике стало меняться на отрицательное, стала проблема безопасности АЭС.
- 1.1. Предмет и структура экологии
- 1.2. Специфические особенности экологии
- 1.3. Развитие и устойчивость
- Основные этапы развития биосферы Земли
- Страны – экологические "тяжеловесы"
- 2.1. Определение и структура экосистем
- 2.2. Биота
- 2.3. Биотические факторы
- 2.3.1. Гомотипические реакции
- 2.3.2. Гетеротипические реакции
- Виды гетеротипических реакций
- 2.4. Принцип Гаузе
- 2.5. Абиотический компонент
- 2.5.1. Свет
- 2.5.2. Температура, атмосферное давление, влажность, атмосферные осадки и климат
- 2.5.3. Соленость и кислотность
- 2.5.4. Биологические ритмы
- 2.5.5. Геопатогенные зоны
- 2.6. Закон лимитирующих факторов
- 3.1. Гомеостаз
- 3.2. Обмен веществом, энергией, информацией
- 3.3. Основные принципы функционирования экосистем
- 3.3.1. Первый принцип
- 3.3.2. Второй принцип
- 3.3.3. Третий принцип
- 3.4. Устойчивость экосистем
- 3.4.1. Равновесие популяций
- 3.4.2. Механизмы популяционного равновесия
- 3.5. Математические модели популяционной динамики
- 3.6. "Гипотеза Геи"
- 4.1. Экологические сукцессии
- 4.2. Эволюционная сукцессия
- 4.2.1. Некоторые генетические положения
- 4.2.2. Эволюционная сукцессия
- 4.3. Влияние человека на видовое разнообразие
- Причины исчезновения видов
- Причины, угрожающие существованию видов
- Распределение сохранившихся естественных ландшафтов в различных регионах мира
- Охраняемые территории и исчезающие виды для стран – экологических "тяжеловесов" (1990-е годы)
- 4.4. Интродукция видов
- 5.1. Связь между экологией и демографическими проблемами
- Распределение населения и мирового богатства
- Распределение мирового потребления
- 5.2. Основные показатели демографической ситуации
- Демографические данные по отдельным регионам и странам за 1988 год
- Динамика демографических процессов в России
- Коэффициент детской смертности и средняя продолжительность жизни
- Десять крупнейших государств мира и прогноз численности их населения в 2100 году
- 5.3. Причины демографического взрыва
- 5.4. Причины различий демографической ситуации в разных странах
- Демографическая ситуация в странах – экологических "тяжеловесах"
- 5.5. Пути решения проблемы народонаселения
- 5.5.1. Повышение уровня жизни
- 5.5.2. Крупномасштабные проекты и адекватная технология
- 5.5.3. Снижение рождаемости
- 6.1. Ресурсы, отходы, загрязнение
- Антропогенное воздействие на биосферу
- 6.2. Почва
- 6.2.1. Основные свойства почвы
- Взаимоотношения между механическим составом почвы и ее физическими и химическими свойствами
- 6.2.2. Потери почвы
- Распределение земельного фонда России по целевому назначению
- Скорость эрозии почв
- Опустыненные земли засушливых регионов
- Орошаемые земли, опустыненные вследствие засоления
- 6.2.3. Предупреждение потерь почвы
- 6.3. Вода
- Содержание воды в растительных и животных организмах
- 6.3.1. Основные свойства воды как среды жизни
- 6.3.2. Круговорот воды
- Скорость водообмена
- 6.3.3. Влияние человека на круговорот воды
- Потребление пресной воды для производства 1 тонны продукции
- 6.3.4. Сохранение и возобновление водных ресурсов
- 6.4. Воздух
- Химический состав сухого воздуха
- 7.1. История вопроса, топливно-энергетический баланс и классификация энергетических ресурсов
- Среднее ежедневное потребление энергии на душу населения на разных стадиях развития цивилизации
- Методы получения электроэнергии в сша в 1987 году
- Структура мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
- 7.2. Ископаемое топливо
- 7.3. Энергия воды и ветра
- 4. Атомная энергия
- 7.4.1. Масштабы и характеристика ядерной энергетики
- Действующие энергоблоки аэс России
- Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
- 7.4.2. Проблема безопасности аэс
- 7.4.3. Реакторы-размножители и другие направления ядерной энергетики
- 7.5. Энергоэффективность и рентабельность
- Классификация качества различных видов энергии
- Энергоэффективность различных способов отопления помещений
- Коэффициенты рентабельности для различных энергетических систем
- 7.6. Альтернативные источники энергии
- 8.1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- 8.2. Вредители и загрязнение пестицидами
- 8.2.1. Вредители
- 8.2.2. Пестициды как средство борьбы с вредителями
- 8.2.3. Экологические методы борьбы с вредителями
- 8.3. Загрязнение синтетическими органическими соединениями
- Влияние синтетических органических веществ на здоровье человека
- 8.4. Загрязнение тяжелыми металлами
- Поступление тяжелых металлов в организм человека с пищей за сутки
- 8.5. Загрязнение водоемов биогенами и эвтрофизация
- 8.6. Загрязнение нефтью
- 8.7. Загрязнение атмосферы
- 8.7.1. Смог
- Влияние режима работы двигателя автомобиля на состав выхлопных газов
- 8.7.2. Кислотные осадки
- 8.7.3. Разрушение озонового слоя
- 8.7.4. Парниковый эффект
- Выбросы углерода от сжигания ископаемых видов топлива странами – экологическими "тяжеловесами" в 1995 году
- 8.8. Тепловое загрязнение
- 8.9. Сброс отходов в Мировой океан (дампинг)
- 8.10. Экономика загрязнения и риск
- 9.1. Предмет изучения и этапы развития
- 9.2. Основные характеристики воздействия ионизирующего излучения на организмы и единицы их измерения
- Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов
- Значения взвешенных коэффициентов wтк для различных тканей и органов человека
- 9.3. Воздействие ионизирующего излучения на организмы
- Коэффициенты концентрирования некоторых радионуклидов для пресноводных организмов
- Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
- Допустимые уровни облучения человека
- Допустимые уровни облучения, установленные для военного времени для военнослужащих
- Степени лучевой болезни
- Некоторые уровни облучения
- 9.4. Радиоэкология популяций и сообществ
- 9.5. Радиационный фон
- 9.5.1. Естественный радиационный фон
- Средняя удельная радиоактивность строительных материалов
- Предельно-допустимые значения мощности эквивалентной дозы облучения
- Предельно-допустимое содержание радиоактивных изотопов в продуктах питания
- 9.5.2. Искусственный радиационный фон
- 9.6. Радиационная обстановка в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 10.1. Масштабы урбанизации и связанные с ней экологические проблемы
- Динамика мирового процесса урбанизации (по в.П.Максаковскому)
- Урбанизация для различных групп стран
- Темпы урбанизации в России
- Количество городов-миллионеров
- Мегаполисы (на 1985 год)
- Ежегодное потребление ресурсов и выбросы современного города с населением 1 миллион человек (по ю.И.Скурлатову, г.Г.Дуке, а.Мизити)
- 10.2. Проблема твердых отходов
- Структура твердых бытовых отходов в сша в 1988 году
- Сравнительная характеристика различных способов ликвидации мусора
- Уровень рециркуляции макулатуры
- 10.3. Очистка сточных вод и газовых выбросов
- 10.3.1. Очистка сточных вод
- 10.3.2. Очистка газовых выбросов
- 10.4. Городской микроклимат
- 10.5. Шумовое загрязнение и вибрация
- Шумовое загрязнение
- 10.6. Пылевое загрязнение
- 10.7. Растительность и животные в городе
- 10.8. Электромагнитное загрязнение
- 10.9. Экологически устойчивый город
- 10.10. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
- 10.10.1. Состояние атмосферного воздуха
- Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Санкт-Петербурга за период 1987 – 1997 годов
- Данные по загрязнению атмосферного воздуха в 1996 – 1997 годах
- Перечень превышения нормативов в точках наблюдения по основным загрязняющим веществам, имеющим значение в плане риска влияния на здоровье
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по веществам в Санкт-Петербурге за 1997 год
- Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 1997 году
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по точкам наблюдения за 1997 год
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по районам Санкт-Петербурга за 1997 год
- 10.10.2. Состояние водных объектов
- Состояние загрязненности водных объектов Санкт-Петербурга в 1990 году
- Динамика загрязненности водотоков Санкт-Петербурга в 1996 – 1997 годах
- Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге
- 10.10.3. Дамба
- Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
- 10.10.4. Состояние городских почв
- Районы наиболее загрязненных почв в Санкт-Петербурге
- 10.10.5. Шумовое загрязнение
- Уровень шума на транспортных магистралях Санкт-Петербурга
- 10.10.6. Зеленые насаждения и животный мир
- Состояние зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
- 10.10.7. Проблема городских отходов