① 想问一下正常的核污水是怎么处理的
核废水处理方法:
1、化学沉淀法
化学沉淀法是将沉淀剂与废水中微量的放射性核素发生共沉淀作用的方法。废水中放射性核素的氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐等化合物大都是不溶性的,因而能在处理中被除去。
化学处理的目的是使废水中的放射性核素转移并浓集到小体积的污泥中去,而使沉积后的废水剩余很少的放射性,从而能够达到排放标准。
此法优点是费用低廉,对数放射性核素具有良好的去除效果,能够处理那些非放射性成分及其浓度以及流化相当大的废水,使用的处理设施和技术都有相当成熟的经验。
2、离子交换法
许多放射性核素在水中呈离子状态,特别是经过化学沉淀处理后的放射性废水,由于除去了悬浮的和胶体的放射性核素,剩下的几乎是呈离子状态的核素,其中大多数是阳离子。
并且放射性核素在水中是微量存在的,因而很适合离子交换处理,并且在没有非放射性离子干扰的情况下,离子交换能够长时间有效工作。
但是,该法存在一个较致命的弱点,当废液中放射性核素或非放射性离子含量较高时,树脂床很快会穿透而失效,而通常处理放射性废水的树脂是不进行再生处理的,所以一旦失效应立即更换。
离子交换法采用离子交换树脂,适用于含盐量较低的废液。当含盐量较高时,用离子交换树脂来处理所花的费用比选择性工艺要高。这主要是低选择性的树脂对放射性核素有很大的关联。在放射性废水净化中,利用电渗析的方法可以增加离子交换工艺的利用效率。
3、吸附法
吸附法是利用多孔性固态物质吸附去除水中重金属离子的一种有效方法。吸附法的关键技术是吸附剂的选择。常用的吸附剂有活性炭、沸石、高岭土、膨润土、黏土等。
4、蒸发浓缩
蒸发浓缩法具有较高的浓缩因子和净化系数,多用于处理中、高水平放射性废水。蒸发法的工作原理是:将放射性废水送入蒸发装置,同时导入加热蒸汽将水蒸发成水蒸气,而放射性核素则留在水中。
蒸发过程中形成的凝结水排放或回用,浓缩液则进一步进行固化处理。蒸发浓缩法不适合处理含有挥发性核素和易起泡沫的废水;热能消耗大,运行成本较高;同时在设计和运行时还要考虑腐蚀、结垢、爆炸等潜在威胁。
为了提高蒸汽利用率,降低运行成本,各国在新型蒸发器的研制方面一直不遗余力,如在蒸汽压缩式蒸发器、薄膜蒸发器、真空蒸发器等新型蒸发器方面都有显著成效。
5、膜分离技术
膜技术是处理放射性废水的比较高效、经济、可靠的方法。由于膜分离技术具有出水水质好、物料无相变、低能耗等特点,膜技术受到了积极的研究。
国外所采用的膜技术主要有:微滤、超滤、纳滤、水溶性多聚物-膜过滤、反渗透(RO)、电渗析、膜蒸馏、电化学离子交换、液膜、铁氧体吸附过滤膜分离及阴离子交换纸膜等方法。
6、生物处理法
生物处理法包括植物修复法和微生物法。植物修复是指利用绿色植物及其根际土著微生物共同作用以清除环境中的污染物的一种新的原位治理技术。
从现有的研究成果看,适用的生物修复技术类型主要有人工湿地技术、根际过滤技术、植物萃取技术、植物固化技术、植物蒸发技术。试验结果表明,几乎水体中所有的铀都能富集于植物的根部。
微生物治理低放射性废水是20世纪60年代开始研究的新工艺,用这种方法去除放射性废水中的铀国内外均有一定研究,但目前多处于试验研究阶段。
用微生物菌体作为生物处理剂,吸附富集回收存在于水溶液中的铀等放射性核素,效率高,成本低,耗能少,而且没有二次污染物,可以实现放射性废物的减量化目标,为核素的再生或地质处置创造有利条件。
7、磁-分子法
美国电力研究所(EPRI)开发出Mag-Mole-cule法,用于减少锶、铯和钴等放射性废物的产生量。该法以一种称为铁蛋白的蛋白质为基础,将其改性后,利用磁性分子选择性地结合污染物,再用磁铁将其从溶液中去除,然后被结合的金属通过反冲洗磁性滤床得到回收。
8、惰性固化法
美国宾夕法尼亚州立大学和萨凡纳河国家实验室,已开发出一种将某些低放射性废液处理成固化体以便安全处置的新方法。这一新工艺利用低温(< 90℃)凝固法来稳定高碱性、低活度的放射性废液,即将废液转化为惰性固化体。
科学家们将最终的固化体称作“ hydroceramic”(一种素烧多孔陶瓷)。他们称,最终的固化体硬度非常大,性质稳定持久,能够将放射性核素固定在其沸石结构中,这种制备过程类似于自然界中岩石的形成过程。
9、零价铁渗滤反应墙技术
渗滤反应墙(permeable reactive barrier,PRB)是目前在欧美等发达国家新兴起来的用于原位去除污染地下水中污染组分的方法。
PRB一般安装在地下蓄水层中,垂直于地下水流方向,当污染的地下水流在自身水力梯度作用下通过反应墙时,污染物与墙体中的反应材料发生物理、化学反应而被去除,从而达到污染修复的目的。
这是一种被动式修复技术,很少需要人工维护、费用很低。Fe0-PRB技术作为PRB技术的一个重要分支,在许多国家和地下水污染处理的众多方面得到了研究和发展
② 中国核电站污水怎么处理
核电站污水含有的污染成分主要是放射性物质。
放射性物质是以离子形式存在的,因此,其污水处理方法主要是通过离子交换的方式,有专用的核级离子交换树脂。饱和后的离子交换树脂填埋处理就可以了。
③ 核污水是什么
核电站废水主要包括主设备和辅助设备排空水、反应堆排放水、第二回路废水、清洗废液、离子交换装置再生废水和专用洗涤水等,主要为中低放射性废水。
就是说核电站的使用过程中会自然地产生核废水,但是这个核废水的量是可控的,可以通过科学处理手段降低对人类和环境的影响。
(3)中国核反应堆废水扩展阅读:
日本核污水
2011年“3·11大地震”导致福岛第一核电站因海水灌入发生断电,其4个核反应堆中有3个先后发生爆炸和堆芯熔毁,造成灾难性核泄漏。持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污水,并在不断增加。
日本采用“边截流边治理”的方式处理核污水问题,一方面在核电机组厂房周边设置地下汲水井,用截流的方式减少地下水流入,同时使用多核素去除设备清除核污水中的放射性物质,处理后的水被称为“处理水”,但多核素去除设备无法有效去除核污水中具有放射性的氚。含氚污染水被存储在大型罐体内,截至2020年9月已达123万吨。
2020年2月份日本政府负责处理核污水问题的相关委员会发表了一份报告,列出了“海洋排放”和“水蒸气”两种方案处理核污水,但遭到普遍反对,截止2020年11月9日,福岛污水仍未处理。
④ 中国的核污水是怎么处理的
中国对中低放射性核废料的处理,按国家标准和国际原子能机构的要求处理,不论是固体核废料还是液体核废料,都要进行固化处理,然后装在200升的不锈钢桶里,放在浅地层的处置库里。
目前,中国已建有两座中低放射核废料处置库,并准备再建两座,但还没有一座高放射处置库。已建成两座中低放射核废料处置库,分别位于甘肃玉门和广东大亚湾附近的北龙。
甘肃玉门西北处置场位于原核工业404厂厂区内,该厂为我国最早的核工业基地之一。广东北龙处置场始建于1998年,于2000年建成,位于大鹏半岛排牙山东侧的一条低缓的小山梁上,距大亚湾核电站5公里,锯岭澳核电站4公里。占地近21公顷,设计总处置容量为8万立方米,工程造价约8000万元。主要接收和处置广东省核电站产生的低中水平的放射性固体废物。
对于广泛采用的压水堆核电厂,各类废水的处理工艺如下:
(一)工艺废水。主要为冷却剂相关系统(设备、管道和阀门)的疏水和引漏水。根据其放射性水平和盐含量的不同,可采用预过滤、离子交换、蒸发等方法处理。
(二)设备去污废水。主要为放射性设备去污产生的去污废水,其盐含量较高,一般采用蒸发处理。
(三)地面冲洗废水、淋浴水和洗衣房水。这类废水的放射性水平很低,可经过滤后排放,或采用蒸发处理或膜过滤(反渗透、纳滤或超滤等)处理。如废水含有洗涤剂,蒸发时则需添加消泡剂,或预先分解洗涤剂。核电厂产生的放射性废液属于中、低放,经过净化、浓缩后采用塑料、环氧树脂等固化在金属桶内;对于低放废液经过上述净化处理后,经检测符合规定值稀释排放。
⑤ 核电站废水怎么处理
(1)沉淀法:
沉淀法就是向核废水中加入沉淀剂,通过沉淀剂中的化学成分和放射性元素发生的共沉淀反应来达到降低核废水中放射性元素含量的目的。目前常用的工业沉淀剂主要有铝铁类沉淀剂、石灰苏打类沉淀剂和磷酸盐类沉淀剂等。
(2)吸附法:
吸附法是利用吸附剂将放射性元素吸附的一种方法,是一种物理处理方法。吸附剂由于内部孔隙结构发达、比表面积大,具有极强的吸附能力。目前常用的吸附剂有活性炭、沸石等。
(3)离子交换法:
离子交换法的原理是利用离子交换剂同核废水进行离子交换,从而将核废水中的放射性离子交换去除。核废水中所含的放射性离子多为阳离子,所以离子交换剂中的带正电的活性基团就可以和放射性的阳离子进行交换,将放射性离子交换到交换剂中。
核废水的主要来源:
1、第一回路中无法回收利用的泄漏冷却水、调节压力容器压力的疏排水。
2、设备冷却用水、发电车间的地面冲洗水、实验室实验产生的废水。
3、热试验中产生的废水、核燃料取样系统中产生的废水、核燃料储存和运输介质排放的废水。
⑥ 核废水是什么东西
所谓核污水,就是在冷却核反应堆后残留的废水。
2011年3月11日,日本发生“3•11”东日本大地震,引发巨型海啸及福岛核灾难,造成上万人死亡。福岛第一核电站在这场大地震和海啸中损毁,数十种放射性物质大量泄漏到外界。
这些放射性物质污染了福岛周边的一切,除了草木、土壤、物品,甚至是细小的灰尘和空气,还有核污水,即放射性液体。
核污水中被检测出含有大量放射性物质。据介绍,核辐射既能杀伤细胞,又有诱变的作用,可能诱发细胞癌变或基因突变,导致生物畸形等。短时间内,摄取剂量一旦超过100毫希沃特,人体就会受到伤害,如果超过4000毫希沃特,将会直接导致死亡。
(6)中国核反应堆废水扩展阅读:
核污水排入大海,后果将不堪设想
自2011年至今,福岛核电站上千个大型储水罐中,已储存超过120万吨核污水。而且,目前,福岛每天产生约140吨核污水,收集到的所有核污水都储存在核电站内。预计到2022年,核污水将达到137万吨水箱容量的极限。
相关人士表示,日本政府曾计划在2020年10月下旬,就核污水的处理方法做出最终决定,即把核污水渐次排入大海。
由于日本政府拟排放的核污水中,仍残存氚放射物,专家推算,一旦被排入大海,这些污水会随着太平洋洋流,污染世界多地。
⑦ 为什么核电站冷却水排放会造成污染怎么造成的
原因:
由于地下水流入反应堆建筑的受损地下设施,与为核燃料降温的放射性废水混合而成。福岛本地媒体报道称,作为批准迂回排放协议的一部分,渔民要求在排放地下水之前,需有第三方机构检查辐射水平,每公升水所含铯-134必须低于1贝可。铯-134是一种放射性元素,半衰期在两年左右。
每公升入海核废水中铯-134的最高含量是60贝可。在福岛核事故发生后,由于捕鱼禁令,大部分福岛县渔民被迫停止了捕捞工作,只能偶尔对被认定是安全的限定鱼种进行作业。
(7)中国核反应堆废水扩展阅读
我国的核电厂从设计、建造和管理等各方面,均吸取了其他国家20余年的先进经验,安全水平是比较高的。我国大陆已投入运行的核电机组共19台,迄今未发生过国际核事件分级(INES)2级及以上的运行事件,也未发生过对人员或环境造成污染和危害的事件。
在世界核运营者组织主要运行性能指标中,我国运行核电机组普遍处于国际较好水平,部分机组达到国际先进水平,有些机组名列前茅。
⑧ 中国核电站的废水怎么处理
田湾核电站含油废水处理系统是该电站的重要配套工程,担负着处理核岛及常规岛区所排放含油废水的任务。其设备主要安装在BOP南区污水处理站含油废水处理厂房内,该厂房为砖混结构,面积约150m2(包括除油调节池面积),工程总造价约40万元,其中设备造价约30万。
设计布置了两套含油废水处理设备,每套设备的处理能力为15m3/h,单套系统可独立运行,互为备用。含油废水经过该套设备处理后直接达标排放,分离出的废油收集至废油箱,定期清理。
1、含油废水的来源及特点
1.1含油废水的来源
本项目含油废水的来源为:(1)汽轮机、发电机及补水泵的油系统,以及汽轮机厂房内的凝汽器泵房油系统;(2)柴油发电机组、燃料及润滑油系统;(3)有可能发生油喷溅和泄漏的房间地面排水;(4)应急排油以及室外变压器雨水坑的雨水;(5)电缆房间以及阻燃电缆的电缆通道等灭火后排水。
1.2 含油废水的特点
(1)油种类多:包括有润滑油、各类机油、尽缘油(如变压器油、电缆油)等。
(2)水质水量变化大:电站运行时油质量浓度不高,即油≤100mg/L;悬浮物为SS≤200mg/L;大修时,油质量浓度较高,达1000mg/L以上,悬浮物浓度也较高。正常工况下,含油废水最大日排水量为100m3;极限情况(电器厂房火灾),含油废水最大日排水量为160m3,最大小时排水量为50m3。
2、工艺流程及出水排放标准
2.1 工艺流程
含油废水处理系统设计工艺流程见图1。
废水首先进进格栅以往除废水中的漂浮物,再汇人调节池,以调节水量和均化水质,后由潜污泵提升至同向流隔油池,往除废水中的分散油,而后通过加压泵提升至高效油水分离器,深度除油,分离后的油进进废油箱,出水则达标排放。
2.2 出水排放标准
出水水质达到《国家污水综钠瞰标准》(GB8978--1996)一级标准:SS≤30mg/L,油类≤5mg/L。
3、主要设备及构筑物
3.1调节池
主要用于调节水量和均化水质,为钢混结构,有效容积为160m3,设计水力停留时间为24h,池内置提升泵及回流设施,单套系统设提升泵2台(1用1备,Q=17m3/h,H=8.0m,N=1.6KW。
3.2 同向流隔油池
主要用于往除废水中的分散油。其原理为油水在斜板中向上流的过程中,由于油水密度差,油浮在水面上,靠斜板底面,水在下面,这样通过一系列的集水设备,使下面的水流出设备外,油浮于设备上方。油通过集油管,流人浓缩池中,浓缩后排出,从而达到油水分离的目的。
该套设备由江苏鹏鹞团体有限公司提供,型号GYT—15(共2台),规格尺寸1.7m×l.05m×l.6m,Q235钢制。
特点:处理效率较高(对含油废水含油浓度较高时,即含油质量浓度≥1000mg/L时处理效果较好)、处理量大、无能耗、无运行用度、自动运行、维护简单、占地面积小等。
3.3 高效油水分离器
废水经螺杆泵加压进进油水分离器,首先经前级过滤装置过滤,降低废水悬浮物后进进粗粒化处理和吸附聚结处理。该处理装置将强化重力分离、粗粒化、吸附聚结处理工艺过程有机地组合在一钢质圆筒形整体结构中,与输液泵、过滤器组合成处理装置。含油废水'>含油废水经亲油性滤芯过滤,油粒在滤芯上吸附聚集成大油滴上浮至集油腔,定期排出,出水则排放。
该套设备由江苏鹏鹞团体有限公司提供,型号GJSZ—15B(共2台)。配套4台螺杆泵(型号为1G58—1—Ⅱ,功率为7.5kW),2台进水泵,2台反冲洗泵,以及功率为6.0kW的电加热装置。
特点:该套设备具有结构紧凑、占地少、安装调试简单、全自动运行、维护治理简单、分离效率高、能耗低等优点;同时,由于其处理工艺充分利用了重力分离特性因素,因此,对各种处理难度较高的含油废水'>含油废水工况具有较广泛的适应能力,完全适用于不含表面活性剂的各类机油、尽缘油、润滑油、动植物油及部分重油等油品的含油废水处理。
3.4运行控制
该套含油废水处理系统控制采用PLC作为中心控制器,主要控制提升泵、高效油水分离器进水泵、反冲洗泵以及高效油水分离器等装置的自动运行。提升泵自动相互切换,在12h内交替运行。
4、运行中出现的题目探讨
4.1节能方案改进
实际运行表明,由于含油废水的原水含油量较低,同向流隔油池处理效果不明显,且含油废水经过泵2次加压提升至油水分离器中,增加电耗,不经济。因此,决定在调节池与加压泵间增加一套真空引水器的辅助管路系统,该系统的进水管引自调节池出水管则接人到加压泵进水管上,即该套系统不经过同向流隔油池,是原工艺的一种旁路补充,对原工艺无影响,其工艺流程变更见图2。
当含油废水的含油量较低时,可采用该辅助管路系统,即直接用加压泵把含油废水通过该系统送至前级过滤器,减少一级泵提升,达到了运行节能的目的;当含油废水含油质量浓度>1000mg/L时,则可采用原设计工艺。
4.2 螺杆泵运行噪音及震动偏大
设备运行时,高效油水分离器螺杆泵运行噪音及震动偏大,严重影响设备运行及四周工作环境。
(1)分析原因:水泵安装存在一些缺陷,如水泵基础不是独立的,且未加减震垫,水泵进出口管路为硬性连接等,势必造成水泵运行噪音及震动偏大。对上述缺陷进行相应技术改造后,水泵运行噪音及震动有一定改善。但是,运行一段时间后,水泵噪音及震动又偏大,因此,水泵本身必存在质量题目。
(2)采取措施:厂家现场检查启动该水泵后,决定更换水泵。水泵更换完毕后,再启动水泵,噪音及震动正常,运行一段时间后,噪音及震动仍正常。
5、结语
(1)本系统采用了物化方法(“隔油+粗粒化分离工艺”)来处理核电站'>核电站含油废水,即选用高效油水分离器作为油的终极处理手段,其中,隔油采用同向流隔油池装置,粗粒化分离则采用高效油水分离器装置。实际运行表明,其完全满足出水排放标准油类<5mg/L)的要求,同时,该系统具有工艺简单、全自动运行、占地面积小、投资省和运行维护用度低等优点。
(2)经济分析。本套系统运行用度较低,主要用度为电耗,分析设备用电消耗如表1所示。
注:加压泵及提升泵停运时,反冲洗泵启动,反之则相反;电加热平时基本不开启,故不考虑。
以上按1套设备24h连续运行考虑,则处理水量为360m3,每m3废水处理耗电量0.61KW•h,按0.52元/(KW•h)计,耗电费0.32元/m3。采用节能改造后的方案运行(提升泵及隔油池不运行),则每m3废水处理耗电量0.51KW•h,按0.52元/(KW•h)计,耗电费为0.27元m3。
(3)该系统自2003年8月投进运行以来,经过必要的技术改造后,各设备运行工况较好,日均匀处理含油废水量达100m3,废水中油类及悬浮物均在油水分离器中被有效往除掉(往除率稳定在85%-95%),系统出水水质符合《国家污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准要求。
⑨ 中国核废水怎么处理的
核污染而产生的废水治理方法:
将沉淀剂与废水中微量的放射性核素发生共沉淀作用的方法。废水中放射性核素的氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐等化合物大都是不溶性的,因而能在处理中被除去。
化学处理的目的是使废水中的放射性核素转移并浓集到小体积的污泥中去,而使沉积后的废水剩余很少的放射性,从而能够达到排放标准。
此法优点是费用低廉,对数放射性核素具有良好的去除效果,能够处理那些非放射性成分及其浓度以及流化相当大的废水,使用的处理设施和技术都有相当成熟的经验。
相关内容:
核电站废水主要包括主设备和辅助设备排空水、反应堆排放水、第二回路废水、清洗废液、离子交换装置再生废水和专用洗涤水等,主要为中低放射性废水。
乏燃料后处理废水主要包括乏燃料后处理和放射性物质分离制造过程产生的废水等,这两种废水放射性浓度都很高,危险性极大。
⑩ 核电站用完的核废料最后都去哪了,会威胁人类安全吗
广义上的核废料是指从铀矿石分拣提炼一直到核燃料整个生产过程中所产生的没有利用价值放射性废料。也可以特指核反应堆用过的、提取回收Pu239等有回收价值的易裂变元素之后的乏燃料。
核电站运行过程中产生的核废料按照放射性大小和物理形态可以分为:低放气体废物、低放液体废物、中放液体废物、低、中、高放固体核废料。
合肥料的处理办法一般是稀释排放,浓缩处理和回收利用,以前曾经把核废料密封好扔到深海里,但是这个需要非常麻烦严格的系列处理,所以在成本上并不占优势,而且现在牵扯到一个公共环境领域,所以被禁止了,据说有的单位现在是被封在深山山洞里。
如果密封的好,处理得当,是不会对人类有威胁的,但是难免就会有一些泄露呀,处置不当呀,随着时间的推移,这种核废料的放射性慢慢变小,威胁也越来越小,有资料说让这种方式性消失后就会被当作一般的废料处理掉 。
核废料一般是指反应对用过的乏燃料但是还是具有放射性,这种方式性只能靠它本身的核素慢慢变少,靠一般的化学,物理,生物等方法,是没有办法减少他的放射性的。
估计有人会说“核废料可以给哥斯拉吃” ,当然这纯属玩笑,自从1945年全球第一颗原子弹引爆以来,人类就痴迷于这股强大到不可思议的能量,经过多年的研究,人类终于可以运用部分核能了。
核燃料的能量密度是传统燃料的几百万倍之多,同时又兼具清洁、高效、低廉等优点,所以目前大量国家都在搞核能发电。
那么问题来了,人类在享受核能红利的同时,却无法忽视核废料的处理问题,而核废料又跟其他传统废料不同,稍有不慎,人类文明都将受到严重影响,特别是最近日本打算将核废水排入海洋这一决策,纷纷遭到了其他国家的声讨。
2015年,我国合计产生约600吨核废料。
2020年,我国合计产生约1500吨核废料。
相比于日本对于核废料的处理方式,我国又是如何处理核废料的呢?
核废料为什么要经过专业处理,随便排放不行吗?目前压水反应堆是主流,其原理就是利用核反应产生的巨大能量,使得核能转变为热能,热能将水变成水蒸气,水蒸气再通过汽轮机转化为机械能,机械能最终转化为电能。
虽然整个过程是安全无害的,但并不代表核废料也是如此。
核废料主要由铀238和钍232以及镎、镅、锔等超铀元素组成,这些核废料会产生电离辐射,也就是影响生物的DNA,如果辐射剂量较大,遭受辐射的生物轻则DNA异变,重则死亡。
如果将核废料毫无节制的排放在大自然中,大气、土壤、水等组成世界的基础物质都将受到污染,接着就是各种生物, 而核废料的半衰期短则几百年,长则数十万年。
以我国2015年产生的150公斤高辐射核废料来举例,假如不经过处理,160公斤高辐射核废料的放射性会持续几十万年,如果要用加水法来稀释,那也需要1.2 10^10万吨水来稀释,也就是136年长江水流量的总和。
所以各国核废料不经过处理排放,必然会破坏自然生态环境,到时候人类文明也会受到冲击。
此外,目前人类 科技 对核能的利用并不充分,综合铀资源的利用率甚至低于1%,这就意味着, 在核废料中仍然存在大量的能源物质,只是以目前的 科技 水平无法利用罢了。
但假以时日,随着 科技 的发展,人类在充分掌握核能技术后,可以对核废料进行二次加工,所以规范化集中处理核废料,不仅是为了保护环境,也是为了将来能更好的重复利用。
核废料有几种处理方式?核废料以放射性来分级,存在低、中、高三档,中低放射性核废料占总量的97%,高放射性核废料占3%。
低、中放射性核废料的处理方式
低放射性核废料危害不大,在处理前还会进行稀释、过滤等操作,争取将低放射性核废料的危害降到最低。
目前低放射性核废料的处理方式主要是深海掩埋,因为海床底部的泥土相比于陆地,更容易吸收放射性物质,通常300~500年左右就差不多了。
中放核废料跟低放核废料的处理方式差不多,都是先经过处理,接着再安置于指定地点。
高放射性核废料的处理方式
高放核废料的危害特别大,跟中低放核废料完全是两个级别, 这些放射性元素的半衰期需要数万年到数十万年不等 ,倘若某个核能大国没处理好高放核废料,除了危害本国之外,还会对地球造成巨大影响!
高放核废料的处理方式有两种, 要么埋在4000米以下的海底,要么500~1000米深度的岩石层中。
至于选哪一种,主要还是看国家领土大小,因为陆地掩埋核废料的场所,需要满足一定条件,不是哪里挖个坑就行的。
高放核废料必须要考虑到地下水扩散的风险,所以处理地的选址必须考虑到气候、人口、经济等因素。
我国的核废料处理库在北山,此地位于西北部,人口不到1.2万人,经济落后且资源贫乏,整体经济价值较低。
北山全年降雨量约70毫米,但蒸发量高达3000毫米,几乎没有放射性元素随地下水扩散的危险。
而且北山的地质稳定性很高,处理地周围都是花岗岩,这种石头能有效阻隔辐射,所以经过多方考量,我国的核废料选址就是北山。
核废料的其他处理方式1.运往太空
确实有人提出过 “把核废料扔到太空” 的想法,但只要仔细一想,就觉得不切实际。
通过上文得知,一般要认真处理的就是高放核废料, 而目前以人类的 科技 水平而言,还做不到发射火箭100%的成功率。
可能有人说,中俄美这类强国发射火箭完全不是问题的,那在此就假设强国的火箭发射成功率为100%,然而现实情况是,地球上并非只有这些国家,如果强国纷纷把核废料扔到太空中,某些 科技 水平不行的国家也会跟着效仿,万一他们发射失败怎么办?
到时候高放核废料就会四溢,值得注意的是, 高放核废料的半衰期要几万年~几十万年,谁敢保证把核废料扔到太空中的过程中不会出现差错,地球是全人类的地球,这件事谁都马虎不得。
此外,目前全球核废料的处理均价为50.12万美元/吨,如果采用太空发射方案,其成本要高达500万美元/吨,通过数值就知道,太空发射方案不划算。
2.放在南北极冰川之下
也有科学家提过将核废料埋在南北极的冰川之下,他们的想法是将装有核废料的金属容器放在南北极,因为核废料具有热量,所以金属容器会慢慢下沉,接着冰面又会重新冻结,最后金属容易沉到冰底,这样就达到了“与世隔绝”的目的。
初看之下没什么问题,但仔细看看,却又存在较大风险。
还记得我国北山核废料处理地吗?
除了干旱之外,北山的地质条件非常稳定,而南北极的冰川存在移动的可能性,如果核废料漂移两极,地球无疑会面临“核危机”,毕竟还是那句话, 高放核废料的半衰期高达几万至几十万年。
结语虽然中低放核废料的危害远低于高放核废料,但只要跟“核辐射”搭边的,能好到哪里去。
如果真的如某些人口中说的没有危害,那怎么不倒入本国江河湖泊之中呢?
假如核废料真的倒入海水中,除了大量海洋生物遭殃之外,人类文明也将自食其果,就拿最简单的逻辑来讲,核废料倒入海水中,鱼类必然会受到影响,用不着多久,部分鱼类又出现在人类的餐桌上,你说怎么办?
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你觉得呢?