5.2. Контроль на различных стадиях обращения с РАО
Характеристики агрегатных состояний РАО контролируются с момента их образования. При этом важно зафиксировать источник образования РАО, так как при этом можно идентифицировать многие характеристики РАО и, соответственно, определить дальнейший порядок обращения с ними, способ обработки и захоронения.
Все контролируемые характеристики в соответствии с требованиями программы обеспечения качества (ПОК) должны документироваться с отметкой места и времени записи данных. Ниже приведены основные характеристики РАО, упаковок РАО и контейнеров, которые рекомендуются нормативными документами для оценки их качества в виде критериев качества, и поэтому должны контролироваться в системе обращения с РАО.
ТРО. На каждой стадии обращения с РАО определяется и документируется величина суммарной активности, радионуклидный состав, величина удельной альфа- и бета-активности. На этапе сбора для ТРО, представляющих собой металлоконструкции, оборудование, изделия из металла, контролируется мощность дозы гаммаизлучения на поверхности РАО.
Кроме этих характеристик, измеряются также объем и масса ТРО, а также другие необходимые физические и химические характеристики в соответствии с НП-020-2000 [62].
ЖРО. На каждой стадии обращения с ЖРО определяется и документируется величина суммарной активности, радионуклидный состав, величина удельной альфа- и бета-активности, а также их количество (объем и масса).
Характеристики отвержденных ЖРО (отходов, помещенных в битумный или цементный компаунд или стеклоподобный материал), подлежащих контролю, зависят от вида переработки, однако всегда контролируются водоустойчивость, радиационная и термическая устойчивость, механическая прочность, а также другие специфические для данного вида отверждения характеристики в соот-
ветствии с [35],[63],[64].
Для упаковок РАО с помещенными в него отходами (ТРО, ЖРО) и подготовленными для транспортирования, или хранения, или захоронения, определяются: радионуклидный состав; удельная аль-
91
фа- и бета-активность; мощность эквивалентной дозы; величина суммарной активности; однородность; механическая прочность (статические, динамические и ударные нагрузки); устойчивость к тепловым нагрузкам и термическим циклам; радиационная устойчивость.
Контейнеры для ТРО и ЖРО. В отличие от упаковки – контейнер – это емкость, предназначенная для сбора, и (или) транспортирования, и (или) хранения, и (или) захоронения РАО. Контейнер, используемый для формирования упаковочного комплекта и предназначенный для захоронения РАО, должен отвечать критериям приемлемости для захоронения. Как правило, контейнеры для РАО разрабатываются многоцелевыми, они могут использоваться на всех этапах обращения с РАО, в том числе и для захоронения. Виды и объем контроля зависят от типа контейнера, определяются его назначением и указаны в технической документации на контейнер [36]. Например, основными характеристиками для металлического контейнера ЖРО являются коррозионная и радиационная стойкость, геометрические размеры, характеристики механической прочности. А для железобетонного контейнера – плотность, пористость, водонепроницаемость, газопроницаемость, стойкость и устойчивость к пониженным и повышенным температурам, радиации, микроорганизмам, плесени и грибкам, пожароустойчивость, геометрические размеры.
ГРО. Обращение с ГРО в общем случае включает в себя сбор, переработку (фильтрацию, сорбцию и т.д.), выдержку (например, криогенную конденсацию) и выброс очищенных газов в атмосферу. На начальном этапе организации системы обращения с ГРО важным является радионуклидный состав ГРО, объем образующихся РАО, тип аэрозоли (пыль, дым, туман), физические, химические и другие характеристики ГРО. Эти сведения, как правило, уже имеются на стадии проектирования оборудования для ОИЯЭ, что позволяет правильно выбрать фильтры для очистки ГРО, коэффициент их очистки, производительность вентиляторов (насосов) для создания необходимой вытяжки, сечения трубопроводов и др. [65].
В процессе эксплуатации должны проводиться: периодический контроль объемной активности и радионуклидного состава потока ГРО, а также непрерывный контроль объемной активности выбросов. Для каждого источника выброса должны контролироваться и
92
регистрироваться параметры выброса, периодичность которого устанавливается нормативными документами, в том числе НП-021- 2000 [66]: расход выбрасываемого воздуха (газа); суммарная альфаактивность радионуклидов в выбросах; суммарная активность инертных радиоактивных газов; суммарная активность йода (газовая плюс аэрозольная составляющие); суммарная активность смеси долгоживущих радионуклидов.
Очистное оборудование (фильтры, системы вытяжки, трубопроводы и др.) должны обеспечивать непрерывную и надежную очистку ГРО и выбрасывание их в атмосферу. Для обеспечения работы этого оборудования и контроля его работоспособности в соответствии с требованиями проекта должны быть предусмотрены следующие методы и средства технологического контроля параметров ГРО и оборудования:
– величина потоков ГРО (непрерывно); - аэродинамические параметры, в том числе давление (разреже-
ние) и сопротивление газовому потоку;
–теплотехнические параметры (температура, влажность);
–концентрация (накопление) пожароопасных, взрывоопасных и ядерно-опасных веществ;
–коэффициент очистки ГРО в очистном оборудовании. Порядок, объем и регламент контроля ГРО и очистного обору-
дования определяются технической и эксплуатационной документацией.
Виды контроля. При обращении с РАО для контроля как самих характеристик РАО, так и оборудования, применяемого в этой системе, используются дистанционный контроль, контроль с помощью переносных приборов и контроль с помощью анализа проб в аналитических лабораториях.
Необходимо выделить контроль радионуклидного состава РАО, удельной (объемной) активности и суммарной активности РАО (альфа-, бета-, гамма-излучающих радионуклидов), а также массы и объема РАО. Эти характеристики представляются в отчетной документации предприятия для сбора статистической информации.
Радионуклидный состав определяется, как правило, с помощью анализа проб на спектрометрической аппаратуре. Использование в качестве детекторов ионизирующего излучения полупроводниковых детекторов в сочетании с ПС по обработке дифференциальных
93
энергетических спектров позволяет получать высокое энергетическое разрешение и соответственно хорошую точность измерения. Наиболее важным является идентификация радионуклидов в контейнерах перед непосредственной отправкой РАО на захоронение. Поскольку взятие пробы при этом может оказаться невозможным или является нежелательной процедурой, то радионуклидный состав можно идентифицировать дистанционно, контролируя контейнеры и сравнивая результаты контроля с сопроводительной документацией [67].
Суммарная активность устанавливается по сумме всех видов излучений РАО с помощью радиометрических измерений. Для РАО со смешанным видом излучения, как правило, используется геометрия узкого пучка и различные фильтры, позволяющие выделить измеряемый вид излучения.
Удельная объемная активность по каждому виду излучений определяется с помощью радиометрического измерения проб в аналитических лабораториях предприятий.
Определение состава РАО или идентификация отдельных радионуклидов в уже заполненных и/или закрытых упаковках или контейнерах обычно представляет собой сложную измерительную задачу. Для ее решения могут быть использованы средства томографии, различные временные и пространственные корреляционные связи между излучениями, отклики радионуклидов РАО на известные радиационные воздействия извне и т.д.
В качестве примера такого контроля можно привести установку, используемую в Юлихе (Институт радиохимии Технического университета в Мюнхене, Германия). Для идентификации РАО в 200литровых запечатанных бочках, подготовленных для захоронения, используется сканирование бочек по вертикали по горизонтали и получение, таким образом, томографического изображения РАО в бочке. Эти измерения проводятся выборочно, чтобы подтвердить характеристики РАО, указанные в паспорте на упаковку. При расчетах используются корреляционные соотношения между различными радионуклидами, присутствующими в РАО.
Время измерения составляет от 30 мин. до 7 ч в зависимости от количества детекторов, участвующих в измерении. Используется пассивный и активный методы сканирования. Установка состоит из 32 пластмассовых детекторов, которые перемещаются по вертикали. Сама бочка вращается вокруг своей оси. В качестве спектрометрического детектора гамма-излучения используется германиевый детектор.
На этой установке довольно точно определяются кобальт-60 и цезий-137. Плу- тоний-239 измеряется с погрешностью не более 30 %. Порог его определения со-
94
ставляет 300 мг. Для калибровки установки используются специальные такие же бочки, имеющие внутри (в разных известных местах) известные радионуклиды.
ВИсследовательском центре Карлсруэ (Германия) для определения делящихся материалов, а также источников нейтронов в РАО разработана система FEMOS. Чувствительность этой системы при контроле контейнеров емкостью 200 и 400 л (металлические бочки) составляет 10 мг плутония-239 при гамма-фоне до нескольких Зв/ч.
Всистеме FEMOS используется метод неразрушающего контроля, основанный на нейтронном мониторинге. Обработка данных, получаемых в процессе мониторинга, осуществляется с помощью системы, учитывающей корреляционные связи, как во времени, так и в пространстве TCA/LCA (Time Correlation Analysis/Local Correlation Analysis).
На первом этапе анализа идентифицируются нейтроны, излучаемые в резуль-
тате (α, n) реакций и при спонтанном делении. Затем для обнаружения плутония239 и кюрия-243 оценивается число нейтронов, испускаемых на одно деление. Для определения массы делящихся материалов, наряду с составом излучателей нейтронов, необходима дополнительная информация о составе матрицы материала и пространственном расположении источников нейтронов в контейнере с РАО. Система мониторинга FEMOS позволяет получить эти данные с высокой точностью.
В Селлафильде (Великобритания) радионуклидный состав бочек с прессованными РАО анализируется посредством радиографии, пассивной нейтронной и гаммаспектроскопии в реальном масштабе времени.
5.3. Контроль хранилищ РАО и ПЗРО
Виды и объем контроля технологических и эксплуатационных параметров хранилищ РАО и ПЗРО, которые определяют безопасность, зависят от их типов и характеристик РАО. В общем случае контроль радиационной обстановки в период размещения и после закрытия хранилища РАО и ПЗРО (производственный контроль, зона строгого режима), который осуществляется на каждом объекте, должен включать измерение ряда радиометрических и дозиметрических параметров, необходимый перечень которых приводится в нормативных и эксплуатационных документах предприятия. Ниже приведены наиболее характерные виды контроля, определяемые типом хранилища.
При эксплуатации емкостей для хранения ЖРО в самом общем случае должны контролироваться следующие технологические параметры [63]: температура, давление, уровень жидкости (пульпы) в емкости, а также: момент превышения верхнего уровня, протечки из емкости, толщина (высота) осадка в емкости, концентрация во-
95