סביבה

פסולת רדיואקטיבית. סילוק פסולת רדיואקטיבית

תוכן עניינים:

פסולת רדיואקטיבית. סילוק פסולת רדיואקטיבית
פסולת רדיואקטיבית. סילוק פסולת רדיואקטיבית
Anonim

פסולת רדיואקטיבית הפכה לבעיה חריפה ביותר בזמננו. אם עם שחר התפתחותה של ענף האנרגיה הגרעינית, מעטים חשבו על הצורך לאגור חומר שהוצא, אז משימה זו הפכה להיות דחופה ביותר. אז מדוע כולם מודאגים כל כך?

רדיואקטיביות

תופעה זו התגלתה בקשר למחקר הקשר בין הזוהר וצילומי רנטגן. בסוף המאה ה -19, במהלך סדרת ניסויים עם תרכובות אורניום, גילה הפיזיקאי הצרפתי א 'בקרל סוג קרינה שלא היה ידוע בעבר ועובר דרך עצמים אטומים. הוא שיתף את תגליתו עם בני הזוג קארי, שהחלו ללמוד אותה מקרוב. אלה היו מארי ופייר המפורסמות בעולם שגילו שלכל תרכובות האורניום, כמו גם בצורתה הטהורה, כמו גם תוריום, פולוניום ורדיום, יש את התכונה של רדיואקטיביות טבעית. תרומתם הייתה באמת לא יסולא בפז.

מאוחר יותר נודע כי כל היסודות הכימיים, המתחילים ביסמוט, בצורה כזו או אחרת הם רדיואקטיביים. מדענים חשבו גם כיצד להשתמש בתהליך הריקבון הגרעיני כדי לייצר אנרגיה, והצליחו ליזום ולהתרבותו באופן מלאכותי. וכדי למדוד את רמת הקרינה, הומצא מד קרינה.

Image

יישום

בנוסף לאנרגיה, השימוש ברדיואקטיביות נעשה בשימוש נרחב במגזרים אחרים: רפואה, תעשיה, מחקר וחקלאות. בעזרת מאפיין זה הם למדו לעצור את התפשטות תאי הסרטן, לערוך אבחונים מדויקים יותר, לברר את גיל הערכים הארכיאולוגיים, לעקוב אחר המרת חומרים בתהליכים שונים וכו '. רשימת השימושים האפשריים ברדיואקטיביות מתרחבת כל העת, כך שזה אפילו מפתיע שסוגיית פינוי חומרי הפסולת הפכה כה חדה רק בעשורים האחרונים. אבל זו לא רק זבל שאפשר לזרוק בקלות למזבלה.

פסולת רדיואקטיבית

חיי השירות שלהם הם לכל החומרים. זה לא יוצא מן הכלל עבור יסודות המשמשים באנרגיה גרעינית. התפוקה היא פסולת שיש בה עדיין קרינה, אך כבר אין לה ערך מעשי. ככלל, דלק גרעיני משומש שניתן לעבד מחדש או להשתמש באזורים אחרים נחשב בנפרד. במקרה זה, אנו מדברים בפשטות על פסולת רדיואקטיבית (RW), אשר השימוש בה אינו מסופק ולכן יש לסלק אותם.

Image

מקורות וטפסים

בשל מגוון השימושים לחומרים רדיואקטיביים, לפסולת יכולה להיות מקור ומצב שונה. הם מוצקים או נוזליים או גזים. מקורות יכולים להיות שונים מאוד, מכיוון שבצורה כזו או אחרת פסולת כזו מתרחשת לעתים קרובות במהלך מיצוי ועיבוד של מינרלים, כולל נפט וגז, ישנן גם קטגוריות כמו פסולת רדיואקטיבית רפואית ותעשייתית. ישנם גם מקורות טבעיים. באופן קונבנציונאלי, כל הפסולת הרדיואקטיבית הזו מחולקת לרמה נמוכה, בינונית וגבוהה. ארצות הברית מבדילה גם את קטגוריית הפסולת הרדיואקטיבית הטרנס-טראנסית.

אפשרויות

במשך זמן רב האמינו כי סילוק פסולת רדיואקטיבית אינו מחייב חוקים מיוחדים, די היה בפיזורם בסביבה. עם זאת, מאוחר יותר התגלה כי איזוטופים נוטים להצטבר במערכות מסוימות, למשל, רקמות מן החי. תגלית זו שינתה את הדעה לגבי RW, מכיוון שבמקרה זה ההסתברות לתנועתם ולבליעתם בגוף האדם במזון הפכה גבוהה למדי. לכן הוחלט לפתח כמה אפשרויות להתמודד עם סוג זה של פסולת, במיוחד עבור הקטגוריה הפעילה ביותר.

Image

טכנולוגיות מודרניות מאפשרות לנטרל את הסכנה הנשקפת מפסולת רדיואקטיבית על ידי עיבודן בדרכים שונות או על ידי הצבתן במרחב בטוח לבני אדם.

  1. ויטריפיקציה. בדרך אחרת מכונה טכנולוגיה זו זיגוג. במקביל, RW עוברת מספר שלבי עיבוד, כתוצאה מהם מתקבלת מסה אינרטית למדי, המונחת במיכלים מיוחדים. בשלב הבא המכולות הללו נשלחות לאחסון.

  2. סינרוק. זוהי שיטת נטרול RW שפותחה באוסטרליה. במקרה זה משתמשים בתגובה מורכבת מיוחדת בתגובה.

  3. מקום קבורה. בשלב זה נערך חיפוש אחר מקומות מתאימים בקרום כדור הארץ בהם ניתן היה להציב פסולת רדיואקטיבית. נראה שהפרויקט המבטיח ביותר הוא לפיו החומר שהוצא מוחזר למכרות אורניום.

  4. טרנסמוטציה. כבר מפותחים כורים שיכולים להפוך פסולת רדיואקטיבית פעילה ביותר לחומרים פחות מסוכנים. במקביל לנטרול הפסולת, הם מסוגלים לייצר אנרגיה, ולכן טכנולוגיות בתחום זה נחשבות מבטיחות ביותר.

  5. מוציא לחלל החיצון. למרות האטרקטיביות של רעיון זה, יש לו הרבה חסרונות. ראשית, שיטה זו יקרה למדי. שנית, ישנו סכנה לתאונת דרכים שיגורה עלולה להיות אסון. לבסוף, סתימת החלל החיצון בפסולת כזו לאחר זמן יכול להפוך לבעיות גדולות.

כללי סילוק ואחסון

ברוסיה ניהול האשפה הרדיואקטיבית נשלט בעיקר על ידי החוק הפדרלי והערותיו, כמו גם על ידי כמה מסמכים קשורים, למשל, קוד המים. על פי החוק הפדרלי, כל קבורה של פסולת רדיואקטיבית חייבת להיות קבורה במקומות המבודדים ביותר, בעוד שאסור להזדהם של גופי מים, אסור גם לשלוח לחלל.

Image

לכל קטגוריה חוקים משלה, בנוסף, קריטריונים מוגדרים בבירור לסיווג הפסולת לצורה כזו או אחרת וכל ההליכים הנדרשים. עם זאת, ברוסיה יש הרבה בעיות בתחום זה. ראשית, סילוק פסולת רדיואקטיבית יכול להפוך במהרה למשימה לא טריוויאלית, מכיוון שאין הרבה מתקני אחסון מצוידים במיוחד במדינה, ודי מהר הם יתמלאו. שנית, אין מערכת אחידה לניהול תהליך המיחזור, המסבכת את השליטה ברצינות.

פרויקטים בינלאומיים

בהתחשב בכך שאחסון הפסולת הרדיואקטיבית הפך לדחוף ביותר לאחר הפסקת מירוץ הנשק, מדינות רבות מעדיפות לשתף פעולה בנושא זה. למרבה הצער טרם הושגה קונצנזוס בתחום זה, אך הדיון בתוכניות שונות באו"ם נמשך. נראה שהפרויקטים המבטיחים ביותר הם בניית מאגר בינלאומי גדול של פסולת רדיואקטיבית באזורים דלילים, ככלל, מדובר על רוסיה או אוסטרליה. עם זאת, אזרחי האחרונים מוחים באופן פעיל נגד יוזמה זו.

Image

השפעות החשיפה

כמעט מייד לאחר גילוי תופעת הרדיואקטיביות, התברר שהיא משפיעה לרעה על בריאותם וחייו של האדם ושל אורגניזמים חיים אחרים. המחקרים שערכו בני הזוג קארי במשך כמה עשורים, הובילו בסופו של דבר לסוג של מחלת קרינה אצל מריה, למרות שהיא חיה בת 66.

מחלה זו היא התוצאה העיקרית של חשיפה אנושית לקרינה. ביטוי מחלה זו וחומרתה תלויים בעיקר במינון הקרינה הכולל שהתקבל. שניהם יכולים להיות די קלים ולגרום לשינויים ומוטציות גנטיות, ובכך להשפיע על הדור הבא. אחד הראשונים הסובלים מתפקוד המטופואטי, לרוב חולים סובלים מסרטן כלשהו. יתר על כן, ברוב המקרים הטיפול אינו יעיל למדי והוא מורכב רק בהתבוננות על משטר אספטי ובחיסול התסמינים.

Image