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放射ほうしゃせい废料

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たいこくてきはいりょう

放射ほうしゃせいはいりょうゆび含有がんゆう放射ほうしゃせい物質ぶっしつてきはいりょう一般いっぱんざいかくきれへん一類いちるいてきかく反應はんのう中產ちゅうさんせい事實じじつじょう,一些與核工業沒有直接關聯的產業さんぎょうざい生產せいさん過程かてい中也ちゅうやかいはい放出ほうしゅつ一定いってい量的りょうてき放射ほうしゃせいはいりょう放射ほうしゃせいはいりょう通常つうじょう按其輻射ふくしゃりょうてき強弱きょうじゃく以及核種かくしゅはんおとろえてき長短ちょうたんらい分類ぶんるいかく國有こくゆう不同ふどうてき分類ぶんるい方式ほうしき常見つねみてき類別るいべつゆうこう放射ほうしゃせい廢物はいぶつ(HLW)、てい放射ほうしゃせい廢物はいぶつ(LLW)、ちゅう放射ほうしゃせい廢棄はいきぶつ(ILW)、TRUWひとしひとし。其中輻射ふくしゃりょうだい大量たいりょうおとろえへんねつ,而且はんおとろえちょうてきかくはいりょうかいれつためだかかいかくはいりょう,此外,かくはいりょう以提ねりさい做細分類ぶんるい仍可回收かいしゅう使用しようれい如一些核廢料能用於製造放射ほうしゃせい同位どういもとねつ電機でんきてき燃料ねんりょう具有ぐゆうごく高價こうか值。

一般いっぱんらいせつ物質ぶっしつてき放射ほうしゃせいかいずい時間じかんてき推移すいい而減じゃく所以ゆえん原則げんそくじょう所有しょゆう放射ほうしゃせいはいりょう以與外界がいかい隔絕かくぜついちだん時間じかんいたるいた使つかい其不さいのう引起危害きがいてき目的もくてき醫用いよう放射ほうしゃせい物質ぶっしつある工業こうぎょう放射ほうしゃせい物質ぶっしつてきふうそん時間じかん一般為數小時至數年就會衰變完畢,而無ようしょてきかくはいりょうそく需要じゅようふう藏上くらのうえせんねん放射ほうしゃせいかくはいりょう目前もくぜんぎょうてき處置しょち就是地質ちしつ處置しょち。其他處置しょちあるさい利用りよう方式ほうしき目前もくぜんねつもんてき技研ぎけんはつ主題しゅだい[1][2]いたり於像くるまだくかくでんしょう福島ふくしまだいいちかくでんしょうてき廢棄はいきこころとうぜん無法むほう地質ちしつ處置しょちかいそう辦法遮蔽しゃへいふうそうおこりらい

さく聯合れんごうこく國際こくさい原子げんしのう機構きこうてきとぼし燃料ねんりょう管理かんり安全あんぜん放射ほうしゃせいはいりょう管理かんり安全あんぜん聯合れんごう公約こうやく章程しょうていてきいち部分ぶぶん,簽署協議きょうぎてきだい部分ぶぶん發達はったつ國家こっか放射ほうしゃせいかくはいりょうてきもうかりょう處理しょり辦法てき概要がいようかい定期ていき公布こうふなみ進行しんこうひょうしん[3]

基本きほんせい

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放射ほうしゃせい废料含有がんゆう放射ほうしゃせい同位どういもと——いち类因原子核げんしかくてき稳定而容易ようい发生おとろえてき元素げんそ,它们以不どう形式けいしき不同ふどう强弱きょうじゃく行持ぎょうじ续时间长たん不同ふどうてきおとろえ变。おとろえ变中产生てき电离辐射论对ひと生命せいめい健康けんこう还是对自然しぜん环境都会とかい造成ぞうせい一定いってい伤害。

中等ちゅうとう寿命じゅみょうきれ变产ぶつ
项:
单位:
t½
a
产额
%
Q*
KeV
βべーたγがんま
*
155Eu 4.76 .0803 252 βべーたγがんま
85Kr 10.76 .2180 687 βべーたγがんま
113mCd 14.1 .0008 316 βべーた
90Sr 28.9 4.505 2826 βべーた
137Cs 30.23 6.337 1176 βべーたγがんま
121mSn 43.9 .00005 390 βべーたγがんま
151Sm 90 .5314 77 βべーた
长寿いのちきれ变产ぶつ
项:
单位:
t½
Ma
产额
%
Q*
KeV
βべーたγがんま
*
99Tc 0.211 6.1385 294 βべーた
126Sn 0.230 0.1084 4050 βべーたγがんま
79Se 0.295 0.0447 151 βべーた
135Cs 1.33 6.9110 269 βべーた
93Zr 1.53 5.4575 91 βべーたγがんま
107Pd 6.5  1.2499 33 βべーた
129I 15.7  0.8410 194 βべーたγがんま

放射ほうしゃせい废料ちゅうてき所有しょゆう放射ほうしゃせい同位どういもとゆう各自かくじてきはんおとろえ使つかい自身じしんてき一半衰变为其他ものところ需要じゅようてき时间),さい放射ほうしゃせい废料かいおとろえ变成完全かんぜん不具ふぐ放射ほうしゃ性的せいてきぶつ质。ぼうとぼし燃料ねんりょうなかてき放射ほうしゃせい元素げんそ(如鈽-239ざい自然しぜん放置ほうちじょう千年后对人类及其他生命仍然有害,另外,甚至还存在そんざいじょうひゃく万年都不能衰变完全的同位素。よし此,这些废料必须ふうそん几个并与自然しぜん环境へだた离更长时间。[4]ぼう元素げんそ具有ぐゆう较短てきはんおとろえ(如碘-131てきはんおとろえ约为8てん),所以ゆえんしょう对于其他放射ほうしゃせい元素げんそ而言,它们造成ぞうせいてき危害きがい较小,过它们在おとろえ变初よし于衰变急剧,其实さらかつ跃、危险。みぎ侧的两张ひょう给出りょう几种主要しゅようてき放射ほうしゃせい同位どうい素的すてき资料,包含ほうがん它们各自かくじてきはんおとろえ它们さく铀-235てききれ变产ぶつてききれ变产ぶつ产量。

いち同位どういもとおとろえ变得こしかい,它的放射ほうしゃせいえつきょうぼう种纯てき放射ほうしゃせいぶつ质的危险程度ていどよし它衰变产せいてき辐射种类あずかのうりょうひとし重要じゅうよういんもとかいじょうてき,而这种物质的かつ泼性扩散にゅう环境及被生物せいぶつ吸收きゅうしゅうてき难易程度ていど则由它的化学かがくせい决定。对于许多不能ふのう很快おとろえ变至较稳じょうてきじょう态,而是继续产生放射ほうしゃせいおとろえ变产ぶつある引起おとろえ变链てき放射ほうしゃせい同位どういもと,它们自身じしんてきおとろえ变产ぶつまとせい质和かげ响更复杂。

おとろえ变链ぶん类的锕系元素げんそ[5] はんおとろえ范围 きれ变产额えいFission product yieldぶん类的きれ变产ぶつ[6]
4n 4n + 1 4n + 2 4n + 3 4.5–7% 0.04–1.25% <0.001%
228Ra 4~10ねん 155Eu þ
244Cm 241Pu ƒ 250Cf 227Ac 10~29ねん 90Sr 85Kr 113mCd þ
232ƒ 238Pu 243Cm ƒ 29~100ねん 137Cs 151Sm þ 121mSn
248Bk[7] 249Cf ƒ 242mAm ƒ 100~400ねん 中等ちゅうとう寿命じゅみょうきれ变产ぶつ

ぼつ有半ゆうはんおとろえ
100ねんいたり21まんねん
てききれ变产ぶつ

长寿いのちきれ变产ぶつ
241Am 251Cf ƒ[8] 400~1000ねん
226Ra 247Bk 1000~2000ねん
240Pu 229Th 246Cm 243Am 2000~8000ねん
245Cm ƒ 250Cm 239Pu ƒ 8000~3まんねん
230Th 231Pa 3~10まんねん
236Np ƒ 233ƒ 234U 10~30まんねん 99Tc 126Sn
248Cm 242Pu 30~140まんねん 135Cs 79Se
237Np 140~700まんねん 93Zr 107Pd
236U 247Cm ƒ 700~3000まんねん 129I
244Pu 3000まん~1亿年 也没有半ゆうはんおとろえちょう
2000まんねんてききれ变产ぶつ[9]
232Th 238U 235ƒ 1~150おくねん

暴露ばくろ在高ありだか强度きょうどてき放射ほうしゃせい废料てき辐射ちゅう可能かのうかい导致严重损伤,甚至死亡しぼう。对成熟せいじゅくてき动物进行辐照ある其他のう导致变异てき处理(如化学かがく疗法なかてき细胞どく类肿こぶ药物疗,该药物本身ほんみ也是致癌ぶつ),可能かのう导致该生物体ぶったい患上がんしょう。经计さん,5西にしどるてき辐射剂量对于じん类已致命ちめい。另外,いち剂0.1西にしどるてき辐射れいじん死亡しぼうてきがいりつ8‰,该概りつずい单剂剂量ごと增加ぞうか0.1西にしどる增加ぞうかいちばい[10] 电离辐射可能かのう导致染色せんしょくたいかただんてきかけしつ[11] 如果いち发育なかてきゆうつくえたい(如未出生しゅっしょうてき婴儿接受せつじゅりょう辐射,可能かのうかい导致先天せんてんせい畸形ひとし先天せんてんせい疾病しっぺい过这些缺陷けっかん却不かい现在どう接受せつじゅりょう辐照形成けいせいてきはいあるよしはい融合ゆうごう形成けいせいてき细胞なかよし于人们对辐射诱变てきつくえひさし不明ふめい确、不能ふのうひと意志いしひかえせい人工じんこう诱变てき结果,所以ゆえんよし辐射导致てき突变对人类的かげ响仍不定ふていむこうてきそく不能ふのう预期它对じん类的かげ响是へい)。[12]

暴露ばくろざい放射ほうしゃせい同位どうい素的すてき辐射ちゅうてき危险せい决于该放射ほうしゃせい同位どうい素的すてきおとろえ变形しき及该放射ほうしゃせい同位どういもと所属しょぞく元素げんそてき药物动力がくせい质(そく该元素的すてきだい谢方しきあずかだい速度そくど)。れい如,虽然碘-131いち种短寿命じゅみょう、并以βべーたγがんま两种形式けいしきおとろえ变的放射ほうしゃせい同位どういもとただし它却いん为会ざい甲状腺こうじょうせんちゅう聚集而对生命せいめいたい造成ぞうせいいち般以水溶すいようせい化合かごうぶつ形式けいしき存在そんざいてき铯-137さらだいてき伤害(のう溶解ようかいざいみずなかてきぶつ质更えきずい尿にょうえき排出はいしゅつ)。どう样地,主要しゅようαあるふぁおとろえてき锕系元素げんそ(如ひとし),ゆかり于它们一般いっぱん具有ぐゆう较长てき生理学せいりがくはんおとろえあずか较高てき线性能せいのうりょう转移值所以ゆえん也被认为对生いのちたいゆう较大危害きがいよし为在上述じょうじゅつ几个方面ほうめんてき不同ふどう放射ほうしゃせい同位どういもとのう造成ぞうせいてき生理学せいりがく损伤较难简单判断はんだん

らいみなもと

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放射ほうしゃせい废料てきらいみなもとゆう很多种,其中さい主要しゅようてき包括ほうかつかく燃料ねんりょう循环かく武器ぶきてきさい加工かこう。其他らいげん包括ほうかつ医用いよう放射ほうしゃせいぶつ质、こう放射ほうしゃせいぶつ质及ざい加工かこう使用しよういち化石かせき燃料ねんりょう(如すす石油せきゆ天然てんねんある其他矿物てき过程ちゅう浓缩てき技術ぎじゅつ增強ぞうきょう天然てんねん放射ほうしゃせい物質ぶっしつ(Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, TENORM)。

くびはし

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かく燃料ねんりょう循环くびはし产生てき放射ほうしゃせいかく废料一般いっぱん为以αあるふぁおとろえてき铀的萃取もの。这些ぶつ质中常常つねづね含有がんゆう镭以及镭てきおとろえ变产ぶつ

ざい铀矿ちゅうさいしゅうてき氧化铀(UO2てき放射ほうしゃせい其实并不十分ふじゅうぶんきょう——だい约只けんちゅう使用しようてきはな岗岩てき放射ほうしゃせい强度きょうどてきせんばいひと们将这些铀的氧化ぶつせい炼得いたはち氧化さん(U3O8),さい化成かせいろく氟化铀(UF6气体。经过浓缩,铀-235てき含量よしばららいてき0.7%つつみますいたり4.4%(てい浓缩铀,LEU)。さいきさき,经过いち系列けいれつてきはんろく氟化铀还原なり质地坚硬てきすえじょう氧化ぶつさくかくはん应堆なかてきかく燃料ねんりょう

ざい浓缩铀てき过程ちゅう主要しゅようてきふく产物耗乏铀(depleted uranium,DU),其主よう含有がんゆう铀-238同位どういもと,而铀-235てき含量ただうらない3‰。あまりてき六氟化铀及八氧化三铀都会被封存起来。部分ぶぶんいん具有ぐゆう很大てき密度みつど而在一些特殊的领域有较高的应用价值はんひろしかつ武器ぶきてき炮弹。[13]它也つねあずか回收かいしゅうきさきいたてき鈽一起用きよう于制づくり混合こんごう氧化ぶつ燃料ねんりょう(mixed oxide fuel,MOX),并以其“まれ”储存在そんざいかく武器ぶきちゅうてき需要じゅようゆかり武器ぶき级核燃料ねんりょう转变为こう业级かく燃料ねんりょうてきこう浓缩铀(HEU)。这一稀释的过程也被称作浓缩鈾稀释,这也意味いみ着任ちゃくにんなにやめ获得なりひんかく燃料ねんりょうてき国家こっかある组织需要じゅようはんえんじ武器ぶきそうはいまえてきじゅうふん复杂、のぼる贵的浓缩过程。[14]

末端まったん

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かく燃料ねんりょう循环てき末端まったんてきとぼし燃料ねんりょうぼう主要しゅよう含有がんゆうβべーたおとろえあるγがんまおとろえてききれ变产ぶつαあるふぁおとろえ变的锕系元素げんそ(如铀-234镎-237鈽-238镅-241),ゆう时还含有がんゆう辐射中子なかごてき放射ほうしゃせい同位どういもと(如)。这些同位どういもとざいかくはん应堆ちゅう产生てき

あかり确从やめ利用りよう过的かく燃料ねんりょうてききさき处理中重なかしげしん获得かく燃料ねんりょうてき过程じゅうふん重要じゅうようてき。现在じん们所使用しようてきかく燃料ねんりょう含有がんゆうこう放射ほうしゃせいきれ变产ぶつ,其中だい部分ぶぶん良好りょうこうてき中子なかご吸收きゅうしゅう,专业じょう也被しょう为“中子なかご毒物どくぶつ”。よし于它们不断ふだん吸收きゅうしゅう中子なかごさい终达到“饱和”导致链式はん停止ていし——甚至连从うずたかしんちゅうはしよう抑制よくせいはん应的ひかえせいぼう不能ふのう使はん应继续的程度ていど。这样てきかく燃料ねんりょう视为“やめ经用つき”,虽然其中仍含有がんゆう大量たいりょうてき铀-235ただし还是需要じゅようようしんてきかく燃料ねんりょうだい它们。ざい美国びくにとくこく中国ちゅうごく,这些やめ利用りよう过的かく燃料ねんりょう主要しゅよう以不どう方式ほうしき贮存おこりらい;而在にわか罗斯英国えいこくほうこく日本にっぽん印度いんどとうくに,它们经过きさき处理除去じょきょ其中てき稳定きれ变产ぶつきさきいたさい利用りようにわか罗斯とうこく利用りよう过的かく燃料ねんりょうてき处理过程ちゅう包含ほうがんこう放射ほうしゃせい材料ざいりょうてき处理,从中获得てききれ变产ぶつ浓缩てきだか级废りょう形式けいしき存在そんざいてき。这些国家こっか鈽单循环えいsingle plutonium cycleてき形式けいしき进行かく燃料ねんりょうきさき处理印度いんど世界せかいじょうやめ知的ちてき唯一ゆいいついち个致りょく钚复あい回收かいしゅうえいmultiple plutonium recycle计划てき国家こっか[15]。钚回收かいしゅうゆう两个显著てきこう处:经过きさき处理てきかく燃料ねんりょう变得不能ふのうさい利用りよう于核武器ぶきてきせいづくりただしさく为工业核燃料ねんりょう,它的利用りよう效率こうりつ以很だか印度いんどてき鈽反应堆以实现接近せっきん典型てんけいしょう业核はん应堆てき4ばいてきもえ烧效りつ[15]

あずか化石かせき燃料ねんりょうてき比較ひかく

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ゆうぬし张认为,かくのう在任ざいにん一方面的污染都远不及化石かせき燃料ねんりょうてきもえ烧所造成ぞうせいてき严重[16][17]。2004ねん英国えいこく广播公司こうし(BBC)てき一篇报道中提到:“世界せかい卫生组织(WHO)认为每年まいとしぜん世界せかい约有3ひゃくまんにん于由车辆こうはいてき废气吸入きゅうにゅう顆粒かりゅう造成ぞうせいてき室外しつがいそら气污しみ;此外,每年まいとし还有6まんにん固体こたい燃料ねんりょうもえ烧引おこりてき室内しつないそら气污しみ[18]。” ざい美国びくに化石かせき燃料ねんりょう产生てき废物あずか每年まいとしだい约两まんにんてき死亡しぼうゆう[19]いち火力かりょく发电站あずかあいどうこうりつてきかく电站しょう火力かりょく发电站所释放てき辐射强度きょうどかく电站てき10ばい[20]根據こんきょ估計,ざい1982ねん美國びくにてきもえすす活動かつどうしょ釋放しゃくほうてき輻射ふくしゃりょう甚至さんまいるとうかく事故じこてき輻射ふくしゃりょうだか155ばい[21]ただし這些輻射ふくしゃ比較ひかくひとし說明せつめい以安全的ぜんてきゆうはなれ輻射ふくしゃかえこれゆうはなれ輻射ふくしゃ計量けいりょう,而後しゃため使用しようかくのうてき主要しゅよううたぐおもんばか。其他研究けんきゅう也指一座いちざ 1000 MWe てき火力かりょく發電はつでんしょう每年まいとしかい受控せいしゃくいずる5.2おおやけとんてき鈾—其中包含ほうがん34おおやけきんだか放射ほうしゃせいてき鈾-235—,12.8おおやけとんてき[22]しょう較之一座いちざ 1000 MWe てきかくでんしょう每年まいとしかいさんせいやく30おおやけとんてきだか放射ほうしゃせいかたたい廢棄はいきぶつ[23]

自然しぜんてきれい

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ゆういちれい証明しょうめいりょう放置ほうち大量たいりょう放射ほうしゃせいはいりょう在地ざいち安全あんぜん且可もたれてきざい20おくねんまえてきしゅう西部せいぶてきおくかつらくいち天然てんねんそんゆう大量たいりょう放射ほうしゃせいてき鈾礦在地ざいち開始かいしりょうおとろえへん過程かてい。這個天然てんねんかくきれへん反應はんのううずたか持續じぞくうんさくりょうすうひゃくまんねん些鈾おとろえ變成へんせいかず其他あずか現今げんこんてきだか放射ほうしゃせい廢物はいぶついちようてき物質ぶっしつ。儘管當時とうじざい地區ちくそんゆう大量たいりょうてき地下水ちかすいただし這些物質ぶっしつ依然いぜんかい滲入水中すいちゅう污染環境かんきょうなみ全部ぜんぶおとろえへんなり其他放射ほうしゃせい元素げんそ[24]

世界せかいかくのう協會きょうかい提供ていきょうりょう一個比較不同形式的能源生產造成的死亡數字。ざい們的統計とうけい數字すうじちゅう死亡しぼう人數にんずう以每せんかわら/とししょ計算けいさん出來できてき根據こんきょざい1970 いたり 1992ねんあいだてきすうよりどころ顯示けんじゆう885人的じんてき水力すいりょく發電はつでんゆうせき ; ゆう342人的じんてきもえすす發電はつでんゆうせき ; ゆう85人的じんてき天然てんねん發電はつでんゆうせき而有8人的じんてきのりあずかかくのう發電はつでんゆうせき[25]

かく燃料ねんりょうてき成分せいぶん以及ちょうとおてき放射ほうしゃせい活動かつどう

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比較ひかく三種不同的核燃料類型裏所含有的鈾-233てき放射ほうしゃせい活動かつどうてき曲線きょくせん圖表ずひょう
比較ひかく三種不同的核燃料類型的總放射性活動的曲線圖表

ざいけい使用しようかく燃料ねんりょうてき同時どうじわが們必須要しゅよう考慮こうりょいた如何いか妥善處理しょり放射ほうしゃせいおとろえへんちょうてきかくはいりょうまたそくせいてい一套完整的核廢料處理方案。嚴格げんかくせつ放射ほうしゃせいおとろえへんちょうてきかくはいりょうこう放射ほうしゃせいはいりょう),ざいせいていかくはいりょう處理しょり方案ほうあんてき過程かていちゅう佔有いち重要じゅうようてき地位ちいさいせりきり需要じゅよう解決かいけつてき問題もんだい。而由不同ふどう類型るいけいてきかく燃料ねんりょうしょ造成ぞうせいてきかくはいりょう,其廢りょう處理しょり方案ほうあん也會ゆうしょ不同ふどう

使用しよう釷的かく燃料ねんりょう

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而其ちゅういちれい使用しようてきかく燃料ねんりょう釷-232かい通過つうか吸收きゅうしゅう中子なかご變成へんせいさくかく燃料ねんりょうこれようてき鈾-233所以ゆえんざいきれへんてき過程かてい中核ちゅうかく燃料ねんりょううら通常つうじょう都會とかいそんゆう鈾-233,而鈾-233てきはんおとろえのりゆう15.9まんねん。而其放射ほうしゃせいおとろえへんはた會長かいちょう佔有かく燃料ねんりょうてき周期しゅうきゆかりいたりおとろえへん完全かんぜん結束けっそくたち100まんねんひさ。而從みぎ上角うえすみてき曲線きょくせん圖表ずひょう以看三種不同的核燃料類型裏所含有的鈾-233てき放射ほうしゃせい活動かつどうてき比較ひかく

かく燃料ねんりょうてき活性かっせい

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而那些核燃料ねんりょう通常つうじょうぶんためさんしゅ,它們分別ふんべつ使用しよう反應はんのううずたかきゅうあずか武器ぶききゅう混合こんごう氧化ぶつ燃料ねんりょう。而不同ふどうてきかく燃料ねんりょう具有ぐゆう不同ふどうてき活性かっせい曲線きょくせんせき反應はんのううずたかきゅう武器ぶききゅうざいいちひゃくまんねん鈾-233まとりょう以從みぎ上角うえすみてき曲線きょくせん圖表ずひょうちゅうよし此可鈾-233まとりょう與三よそうしゅ不同ふどうてきかく燃料ねんりょう類型るいけいてき放射ほうしゃせい活動かつどうゆうみつきりてき關係かんけい。而正いんため混合こんごう氧化ぶつ燃料ねんりょうなみ存在そんざい鈾-233所以ゆえん相對そうたい它的活性かっせい便びんかい較其てきひく相反あいはん反應はんのううずたかきゅう武器ぶききゅうゆう較高てき活性かっせいいんため它們含有がんゆう混合こんごう氧化ぶつ燃料ねんりょうぼつゆうてき鈾-233

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医用いよう放射ほうしゃせいぶつ往往おうおう包含ほうがんのう放射ほうしゃβべーた粒子りゅうしγがんま线まとぶつ质。它们以被ぶん为两だい部分ぶぶんざいかく医学いがくてき诊断ちゅう常用じょうよういたてきいち些短寿命じゅみょうγがんま线放射ほうしゃぶつ鎝-99m鉈-201ひとし,它们てきただようざいぞう普通ふつう垃圾一样处理前先放置一段不长的时间已令其衰变至稳定状态。其他疗中常用じょうよういたてき放射ほうしゃせい同位どういもとくくごうない各自かくじてきはんおとろえ包括ほうかつ

こう

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らいみなもとこうてき废料可能かのう包含ほうがんのう放射ほうしゃαあるふぁ粒子りゅうしβべーた粒子りゅうし中子なかごあるγがんま线的ぶつ质。γがんま线放射ほうしゃぶつ主要しゅようよう造影ぞうえい,而中子なかご放射ほうしゃぶつてき用途ようと则很广泛:れい石油せきゆ测井[26]

技術ぎじゅつ增強ぞうきょう天然てんねん放射ほうしゃせい物質ぶっしつ(Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, TENORM)

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天然てんねん具有ぐゆう放射ほうしゃ性的せいてきぶつ质称さく“NORM”(Naturally Occurring Radioactive Materials)。這是天然てんねん物質ぶっしつはいりょうぞう人体じんたい放射ほうしゃ性的せいてきげん则为-40(40K),ただし人類じんるいたい內的鉀40なみかくはいりょう,也不需要じゅよう處理しょり。而經由けいゆひらけつつみねり使用しよう處理しょりもうかそんとう人為じんい方式ほうしき增加ぞうかはらゆう放射ほうしゃせいかつ濃度のうどある輻射ふくしゃざいりょう天然てんねん放射ほうしゃせい物質ぶっしつよしため人為じんい濃縮のうしゅく增強ぞうきょうりょう放射ほうしゃせい同位どういもと濃度のうど,就被一些人認為是一種核廢料,しょうため“TENORM”(Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, 技術ぎじゅつ增強ぞうきょう天然てんねん放射ほうしゃせい物質ぶっしつ)。ぞう濃縮のうしゅくてき燃料ねんりょう事業じぎょう廢棄はいきぶつちゅう放射ほうしゃせい☢️てき礦渣、すすはいとうそくぞく於TENORMてきいちしゅ

すすずみてき放射ほうしゃせい

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すすずみ含有がんゆう少量しょうりょうてき放射ほうしゃせい鈾,鋇,釷和鉀,じゅんすすおこり放射ほうしゃせい物質ぶっしつざい地殼ちかくなかてきぶん佈量さらひくじゅんすすNORM,なみかくはいりょうあずかじゅんすすしょう,一些碳化程度低的煤(“髒”すす),如泥炭でいたん褐煤ようゆうさらだか含量てき放射ほうしゃせい物質ぶっしつざつしつ),而這些雜しつかいざいすす燃燒ねんしょうどき以懸浮物てきがたたい釋放しゃくほういたり大氣たいき[27].[28] 正因まさよりため'髒'すすてき灰分かいぶん不能ふのう燃燒ねんしょうてき部分ぶぶん)含量だか, 以致它們ざい燃燒ねんしょう會釋えしゃく放出ほうしゅつ活躍かつやくてき有害ゆうがい物質ぶっしつ。而“髒”すすはいてき放射ほうしゃせいのりあずかこげすす相等そうとうただし磷灰せきていただしさられいじんせきちゅうてきすす燼所造成ぞうせい空氣くうき污染[29]

すすはいてき放射ほうしゃせい

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經過けいか燃燒ねんしょうだい部分ぶぶんてき碳、氫、氧都てんため二氧化碳與水蒸氣釋放到大氣,ただし原本げんぽん少量しょうりょうてき放射ほうしゃせい鈾,鋇,釷和鉀如はてとめざいすすはい濃度のうどへんだい,就等於技術ぎじゅつ增強ぞうきょうりょう放射ほうしゃせい,也就TENORM。

石油せきゆ天然てんねんてき放射ほうしゃせい

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石油せきゆ天然てんねん含有がんゆう少量しょうりょうてき放射ほうしゃせい元素げんそNORM,なみかくはいりょう

油井ゆい汙泥てき放射ほうしゃせい

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石油せきゆ天然てんねん處理しょり工廠こうしょうしょはい放出ほうしゅつてきはいりょう普遍ふへん含有がんゆう及其同位どういもとしたがえ油井ゆせいちゅう抽取出來できてき硫酸りゅうさんしお化合かごうぶつうらとみ,而井うらてきみず石油せきゆ天然てんねんのりとみとう這些おとろえへん後便こうびん形成けいせい其他かたたい放射ほうしゃせい同位どういもとなみざい鑽油かんどう形成けいせい一層いっそうくつがえ蓋物ふたものざい石油せきゆ處理しょりしょううらてきへい生產せいさんさい容易ようい放射ほうしゃせい污染よしためへいしょ於同いちぶんそう[30]經由けいゆ人工じんこうひらけつつみねり使用しよう處理しょり,汙泥ちゅう放射ほうしゃせい同位どうい素的すてき濃度のうどひさげだか,就被ためTENORM。

處理しょり放射ほうしゃせいはいりょう

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一個盛載中至高級放射性廢物的高科技容器。

てい放射ほうしゃせいはいりょうようかんはか300ねんざい確定かくてい其安ぜん穩定せいゆうかくはいりょうぞくこう放射ほうしゃせいはいりょういんため中有ちゅうう放射ほうしゃせい元素げんそはんおとろえ很長,就算かんはか300ねん也沒よう。以-99(はんおとろえ21.1まんねん-129(はんおとろえ1,570まんねんためれい,它們需要じゅよう放置ほうち最少さいしょう3000ねん才能さいのう有效ゆうこうげんてい放射ほうしゃせい。而比它們さらとげしゅてきかえゆうちょう元素げんそ鈾重てき放射ほうしゃせい元素げんそ混合こんごうぶつ裏面りめんてき- 237(はんおとろえ214.4まんねん-239(はんおとろえ2.41まんねん)。 [31]

よう妥善處理しょり這些かくはいりょう需要じゅよういた一定程度的技術和嚴密的監控,以隔じょ這些放射ほうしゃせいはいりょうたい生態せいたい人類じんるいてきおびえ。其次就是ていせいいち長期ちょうき,穩定てき管理かんり方案ほうあん包括ほうかつ貯存,處置しょちあるものかくはいりょうてん化成かせいたい環境かんきょう無害むがいてき方式ほうしき棄置[32] ,而世かい各國かっこく政府せいふただしざい考慮こうりょ一系列的核廢料管理和處置方案,なみざいちょうとおてき廢物はいぶつ管理かんり方案ほうあんじょう取得しゅとくりょういち部分ぶぶんてき進展しんてん[33]

ていかいかくはいりょう處理しょり作法さほう

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そうおけあさそう掩埋。 かくでんしょうてきざつぶつ醫院いいんかく醫學いがく設備せつびさんせいてき廢棄はいきぶつとうとう輻射ふくしゃ有限ゆうげん基本きほんじょう壓縮あっしゅくそうおけ,就可以隔絕かくぜつ輻射ふくしゃしかこう做淺そう掩埋あるにゅう隧道すいどういく百年後放射性就與背景輻射相當了。

高階たかしなかくはいりょう處理しょり作法さほう

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按順じょ進行しんこうしょう內水ひや卻,そうおけ中期ちゅうき貯存,最終さいしゅう處置しょちふかうめ

  1. しょう內水ひや卻:かくでんしょう使用しようてきとぼし燃料ねんりょうぼう,仍然散發さんぱつ高熱こうねつ所以ゆえんかいさきざいかくでんしょうちゅう設置せっちすいひや卻。みずいけゆかりかくでんしょうきょうでんあずか注水ちゅうすい保持ほじ水位すいいあずか溫度おんどみずひや卻這階段かいだん可能かのうよう維持いじいくねん
  2. そうおけ中期ちゅうき貯存:ゆう多種たしゅ做法(1)みず貯存,うつりいた場外じょうがいいちみず貯存,繼續けいぞくひや卻。(2)しょうがいいぬい貯:とぼし燃料ねんりょうぼう經過けいかいくねんみずひや卻到いち程度ていどかいそうおけ隔絕かくぜつ輻射ふくしゃ移出いしゅつかくでんしょういた室外しつがいあるしつ內乾貯場,以流どおり空氣くうきひや卻。いぬい貯這階段かいだん可能かのうよう維持いじいくじゅうねん。(3)さい處理しょり進行しんこういぬい貯:とぼし燃料ねんりょうぼうおくさい處理しょりさい處理しょりさんせいてきかくはいりょう玻璃はりこれうんいたいぬい貯場,以流どおり空氣くうきひや卻,いぬい貯數じゅうねんいたいちひゃくねん
  3. 最終さいしゅう處置しょちふかうめひや卻到いち程度ていどそくふかうめいた地下ちかふかしょいく萬年都不用擔心了。有人ゆうじん擔心まん一洩漏之後不僅汙染地下水源更會汙染土地,ただし這可以在せんてき時候じこう就避ひらけゆう地下ちか河川かせんてき地點ちてん。就算ゆう地下ちか河川かせん地下ちかいく百公尺的水是不會往上流到地面的。

ていかい放射ほうしゃせいはいりょう最終さいしゅう處置しょちまえてき處理しょり(選擇せんたく)

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選擇せんたく做額がい處理しょりさい進行しんこう最終さいしゅう處置しょちただし無法むほうだい最終さいしゅう處置しょち

  1. 壓縮あっしゅく
  2. 焚燒
  3. 固化こか

高階たかしな放射ほうしゃせいはいりょう最終さいしゅう處置しょちまえてき處理しょり(選擇せんたく)

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とぼし燃料ねんりょう選擇せんたく做額がい處理しょりさい進行しんこう最終さいしゅう處置しょちただし無法むほうだい最終さいしゅう處置しょち

1.かくはいりょう玻璃はり 這是だかかいかくはいりょう選擇せんたくせいてき作法さほう做也以,如美こく就不做高かいかくはいりょう玻璃はりいたり於低かいかくはいりょういんためぼつゆう大量たいりょうくだ解熱げねつなみぼつゆう必要ひつよう這樣做。 如果とぼし燃料ねんりょう做過さい處理しょりかいさんせいえきたいてきだかかいかくはいりょうよう有效ゆうこう長期ちょうきもうかそん放射ほうしゃせい廢液はいえき便びんよう它們轉換てんかんなりいちしゅ穩定, 長期ちょうきかいくだかいいんためくだかいかいさんせい大量たいりょうてきくずしかいねつなみ使廢液はいえき沸騰ふっとうさんせい放射ほうしゃせい氣體きたい增加ぞうかもうかそんおけてき壓力あつりょくなみ發生はっせい。)かず發生はっせい反應はんのうてき方式ほうしきもうかそん。而將玻璃はり就能做到這いちてん[34] 目前もくぜんふさがひしげ菲爾とくやめけい開始かいし採用さいよう這一種方式來儲存放射性廢液,しゅさき廢液はいえきあずかとうるい物質ぶっしつ混合こんごう煅燒,而焙しょうてき目的もくてき就是ようじょ硝酸鹽しょうさんえん蒸發じょうはつ掉多あまりてきみず份,以增加ぞうか其穩定性ていせい[35]

煅燒所產しょさんせいてきなりひんなりひんA)かい引入いたいち充滿じゅうまん玻璃はり碎片さいへんてき熔爐ようろ[36]これ後便こうびんなおひや卻的えきたい混合こんごうぶつぶん批倒にゅう圓形えんけいてき不銹鋼ふしゅうこう容器ようき內。とう它們ひや凝固ぎょうこ這些玻璃はり碎片さいへんなりひんA結晶けっしょう化成かせいためいちしゅ高度こうど防水ぼうすい(這樣就能防止ぼうし它們滲漏)てき放射ほうしゃせい玻璃はり[37] 不銹鋼ふしゅうこう容器ようきはま滿まん後便こうびんかい密封みっぷう焊接經過けいか清潔せいけつ外部がいぶ污染けん查後,さき進行しんこういくじゅうねんてきいぬい貯,これ後作あとさくふかうめ[38]

ざい不銹鋼ふしゅうこう容器ようき內的放射ほうしゃせい玻璃はり通常つうじょう表面ひょうめんゆう黑色こくしょく光澤こうたくてき物質ぶっしつざい英國えいこく,這些放射ほうしゃせい玻璃はり通過つうかとおはしひかえせい進行しんこうためしさませい備的。放射ほうしゃせい玻璃はりちゅうてきとうようらいひかえせい釕的化學かがく作用さよう制止せいし形成けいせい含揮はつばく炸性具有ぐゆう放射ほうしゃせいいん釕- 106てき RuO4ざい西方せいほう國家こっか些碎玻璃はり原料げんりょう通常つうじょう硼矽さんしお玻璃はり類似るいじたいねつ玻璃はり),而前れん通常つうじょう使用しよう磷酸しお玻璃はり些在玻璃はりうらてきかくはいりょうてきりょう必須ひっす以限せいいんためゆう金屬きんぞくれいけいてき金屬きんぞく不能ふのうあずか玻璃はり結晶けっしょう[39] とくこくやめけいようゆう一間正在運作中的核廢料玻璃化工廠,ようらいおもしん處理しょりきゅうゆうやめふうそんてきかくはいりょう[35][40]

2.分離ぶんりあずかかく嬗變

ていかい放射ほうしゃせいはいりょうてき最終さいしゅう處置しょち

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きん地表ちひょう處置しょち(Near Surface Disposal),ゆうさん種類しゅるいがた

  1. ごうみぞ
  2. 地上ちじょうしつらえほどこせ
  3. 地下ちかしつらえほどこせ

高階たかしな放射ほうしゃせいはいりょうてき最終さいしゅう處置しょち

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放射ほうしゃせいはいりょうてき其他處理しょり構想こうそう

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現在げんざい國際こくさいじょうやめけい做核はいりょううみ拋。聯合れんごうこく1972ねん制定せいてい防止ぼうし傾倒けいとう廢棄はいきぶつ污染海洋かいよう公約こうやく》,通稱つうしょう倫敦ろんどんかい公約こうやくある倫敦ろんどん公約こうやく」,禁止きんしはた可能かのう危害きがい環境かんきょうあずか人類じんるいてきはいりょう傾倒けいとうざい海洋かいよう聯合れんごうこくざい1996ねん並進へいしんいちていじょう倫敦ろんどんかい公約こうやくいちきゅうきゅうろくねん議定ぎていしょ正面しょうめんひょうれつ允許いんきょ七大項物質可從事海拋外,其他廢棄はいきぶつそくとく進行しんこううみ處理しょり。這七大類おおるい物質ぶっしつ包括ほうかつ:疏浚泥沙でいさ、污水下水道げすいどう污泥、いざりさん加工かこう廢棄はいきぶつ船舶せんぱくある海洋かいようしつらえほどこせ無機むき地質ちしつ材料ざいりょう天然てんねん有機ゆうきとう無害むがい物質ぶっしつ及位のぞき離島りとうへんとお地區ちく妥適處理しょり方式ほうしきだい體積たいせき物質ぶっしつただしかぎり其主よう成分せいぶんためてつはがねこんしこりとう無害むがい材料ざいりょう項目こうもくいた2016ねん9がつためどめゆう89こく簽署倫敦ろんどん公約こうやく

うみ拋核はいりょう地點ちてんあずか數量すうりょう
SU=れん (39,243TBq), GB=英國えいこく (35,088TBq), CH=みず (4,419TBq), BE= (2,120TBq). ほうこく (354TBq), とくこく (0.2TBq), よし大利おおとし (0.2TBq), らん (336TBq), みずてん (3.2TBq) 包含ほうがんざい GB記號きごう, にわか斯 (2.8TBq) 包含ほうがんざい SU記號きごう. US=美國びくに 3,496TBq, 日本にっぽん 15TBq, 韓國かんこく ?TBq, ひも西にしらん 1+TBq。

參考さんこう資料しりょう

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延伸えんしん閱讀

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外部がいぶ連結れんけつ

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