图1立陶宛维萨基纳斯核电站
媒体上提及的核废料,一般是指带有放射性的废料,分为高放废料和中低放废料。高放射性废料(又称乏燃料)主要来源于核电站燃烧后的核燃料(占总量5%以下),这些乏燃料中含有大量未用完的燃料铀和新产生的元素(如钚,镎,锶,铯等),具有很强的放射性。
图2铀-235核裂变示意图
全球现存的商业化核电站都是通过核裂变方式实现发电。当放射性核素一分为二发生了核反应时,会释放大量的热量。目前商用反应堆主要有压水堆、沸水堆和重水堆,虽然设计不尽相同,但总的来说,原理均时通过堆芯产生的热量将水气化,来带动涡轮发电机进行发电。核燃料在核电厂中使用5-8年后,已经释放了足够的能量,铀含量的降低,使核燃料不再具有持续工作的能力,但它还在持续释放远超致死量的辐射,所以如何处置它们是目前最为关注的问题。目前世界主要核工业国家对高放核废料的处理主要分为一次通过(直接处置)和闭式燃料循环。
图3核废料被储存在硼水池中,大概几十年之后再进行永久处置
大多数的核废料被储存在硼水池中,水可以有效阻挡辐射的扩散,这是一个经济便捷的储存措施。一般情况,这些水池建于核电站中,方便将反应堆中的使用过燃料棒转移到水中并加以临时储存。这些使用过的燃料棒在水中仍然可以发射能量,因此池水会被加热,需要冷却系统进行调节,来防止水的沸腾。如果电力供应中断,备用电源也失效,冷却系统将停止工作,导致水温不断升高并沸腾,失去了水,辐射便会释放的环境中。事实上,这恰恰就是发生在日本福岛的事情。主电源和备用电源同时罢工,导致水温到沸点,大量水分沸腾,但释放大量辐射到环境之前,注入了大量的海水,情况得到了控制,否则成千上万的人会死去。虽然对堆芯进行了冷却,但与堆芯直接接触会产生大量放射性废液,虽然已经被处理过了,但还是比普通冷却水有更高的放射性,这就是最近日本决定排放的核污水。全球现存的所有核废料储存区都不是长期有效的,它们不过是临时性的核废料暂存区域,直到一个长期储存区的建立来取代它们。
图4废弃的核燃料棒将放置在特制容器中,这种特制容器由纯铜包裹的铸铁罐制成,厚度达到两英寸,耐腐蚀性非常高
图5装满核废料的容器将被焊接密封,然后被放入深达26英尺的存储管内。而整个管道将被膨润土这种吸水粘土填满
核废料在水池中冷却几十年后,它通常会被移动到特质的容器中进行辐射封存,但这些核废料的释放辐射的时间长达百万年,而现在人类的出现约20万年,所以核废料的储存应该独立于人类管理之外而正常运行,直到真正意义上的永远。目前芬兰已经在地下400多米的基岩中修建了永久的核废料处置库;美国也在重新启动尤卡山核废物处置库计划。但数百年后,这些存放地点会不会发生破坏是无法预料的。因此永久储存库的长期安全性、经济性以及对人类与社会发展的影响需要人们的持续关注。
图6普雷克斯(PUREX)工艺流程图
图7法国阿格乏燃料后处理厂
后处理产生的中低放废料,其所含的放射性核素最终被固结在固化体中,封装在包装容器内之后,把它们埋藏在专门的混凝土构筑物内,即中低放废物处置场。高放废液与玻璃体熔融在一起,注入专用的不锈钢容器内形成玻璃固化体,即所谓的高放废物,贮存一段时间后,等待最终的深地质(通常认为大于300米的地下场所)处置,与直接的处置类似。
图8中子毒物部分排除示意图
3)其他:理想的蜡烛堆概念,其一次性装料可以连续运行数十年甚至上百年,类似于快中子堆。其特点就是无须换料及后处理,像蜡烛一样没有什么乏料产生。
图9蜡烛堆概念图
结语: