Журналы →  Горный журнал →  2015 →  №10 →  Назад

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАО
Название Комплексные исследования породного массива для обоснования длительной безопасности геологической изоляции в нем высокоактивных отходов
DOI 10.17580/gzh.2015.10.14
Автор Гупало Т. А., Новиков Е. А.
Информация об авторе

АО «ВНИПИпромтехнологии»:

Т. А. Гупало, начальник отдела захоронения отходов и радиационной безопасности, проф., д-р техн. наук, Gupalo.T.A.@vnipipt.ru
Е. А. Новиков, научный сотрудник, доцент, канд. техн. наук

Реферат

Статья посвящена актуальной проблеме захоронения и изоляции радиоактивных отходов (РАО) — теоретическому и экспериментальному обоснованию пригодности геологических формаций выполнять роль защитного барьера в системе глубинного захоронения высокоактивных отходов. Показан сложный и многопрофильный характер особенностей, событий и процессов, влияющих на состояние систем подземной изоляции РАО. Определены задачи и методы исследований по получению численных значений исходных данных для прогнозирования безопасности геологического захоронения РАО.

Ключевые слова Подземное захоронение РАО (ВАО), геологические формации, радионуклиды, водотоки, изоляционные барьеры, комплекс исследований, методы, массивы-аналоги, контроль НДС, жизненный цикл
Библиографический список

1. Safety Standards Series No. SSR-5. Disposal of Radioactive Waste. — Vienna : IAEA, 2011.
2. Safety Standards Series No. SSG-23. The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste. — Vienna : IAEA, 2012. — 140 p. URL : http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1553_web.pdf (дата обращения 22.09.2015)
3. The Post-closure Radiological Safety Case for a Spent Fuel Repository in Sweden. — Paris : OECD Publishing, 2012. — 158 p. URL : http://www.oecd-nea.org/rwm/docs/2012/nea7084-peer-review-sweden.pdf (дата обращения 22.09.2015).
4. Geological Disposal of Radioactive Waste: National Commitment, Local and Regional Involvement. — Paris : OECD Publishing, 2012. — 27 p. URL : http://www.oecd-nea.org/rwm/reports/2012/7082-geo-disposal-statement.pdf (дата обращения 12.08.2015).
5. Methods for Safety Assessment of Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste. — Paris : OECD Publishing, 2012. — 242 p. URL : http://www.oecd-nea.org/rwm/reports/2012/nea6923-MESA-initiative.pdf (дата обращения 30.08.2015).
6. Chen L., Duveau G., Poutrel A. Jia, Y., Shao J. F., Xie N. Numerical study of the interaction between adjacent galleries in a high-level radioactive waste repository // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2014. Vol. 71. P. 405–417.
7. Ju Wang. On area-specific underground research laboratory for geological disposal of high-level radioactive waste in China // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2014. Vol. 6. Issue 2. P. 99–104.
8. Qingyun Di Z. A., Wang R., Wang M. Multi-geophysical Investigation of Geological Structures in a Pre-selected High-level Radioactive Waste Disposal Area in Northwestern China // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. 2013. Vol. 18. Issue 2. P. 137–146.
9. Gupalo T. A., Beygul V. P., Milovidov V. L., Prokopova O. A., Gupalo V. S. Development of A Comprehensive Plan for Scientific Research, Exploration, and Design: Creation of An Underground Radioactive Waste Isolation Facility at The Nizhnekansky Rock Massif // ISTC Project Proposal 2377, Section 1. Concurrence and Commitments, RP-228, January 2002.
10. Gupalo T. A., Seleznev N. I., Gupalo V. S., Speshilov S. L. Development of quantitative criteria for suitability of rock mass for safe long-term storage of waste from weapons-grade plutonium production. illustrated by Krasnoyarsk mining chemical combine : Summary Technical Report 307B. (RP-227). February 28. 2001.
11. Пат. 2160476 РФ, МПК 7 G21F9/24. Способ подземной изоляции радиоактивных отходов / Т. А. Гупало ; заявл. 15.11.1999 ; опубл. 10.12.2000, Бюл. № 12.
12. Рекомендации по определению механических свойств трещиноватого массива ; утв: НИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела 01.01.1992.
13. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород / под ред. Е. М. Сергеева. — М. : Недра, 1984. Т. 2. Лабораторные методы. — 438 с.
14. ГОСТ 25893-83 (СТ СЭВ 3526-82). Средства измерений для гидрогеологических исследований. Типы. Основные параметры. Общие технические требования ; утв. Госстандартом СССР 03.08.1983.
15. Jean-Luc Mari, Béatrice Yven. The application of high-resolution 3D seismic data to model the distribution of mechanical and hydrogeological properties of a potential host rock for the deep storage of radioactive waste in France // Marine and Petroleum Geology. 2014. Vol. 53. P. 133–153.
16. Карасев Б. В., Поляков В. А., Соболев В. И. Методические рекомендации по комплексным радиоизотопным и радиоиндикаторным исследованиям миграции радионуклидов в геологической среде. — М. : ВСЕГИНГЕО, 1991. — 63 с.
17. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии ; утв. Постановлением Ростехнадзора от 20.12.2005. № 16.
18. Thermodynamic Sorption Modelling in Support of Radioactive Waste Disposal Safety Cases: NEA Sorption Project Phase III. — Paris : OECD Publishing, 2012.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад