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對地下核試驗造成的地下水污染的評價

摘要:地下水核試驗會產生放射性核素,對地的地的評人們非常關注它造成的下核下水環境危害。這種危害很大程度上依賴于物理和化學機理,試驗這些機理控制著放射性核素如何進入地下水并將它傳播給生物圈內的造成各種物種。在內華達州南部和美國其它的污染試驗基地,相關的對地的地的評環境包括地下水中潛在的污染、它們對環境或農業所產生的下核下水影響,以及它們對那些可能會發生間接生態影響的試驗地方的地表水源的極限排泄的環境。在南太平洋的造成阿留申群島的海洋試驗區,人們還對地下水中滲漏的污染放射性核素進入海水以及由此引起的對漁民和其它生物所產生的影響表示關注。

對地下核試驗造成的地下水污染的評價

關鍵詞:地下核試驗 地下水污染

 

  地下水核試驗會產生放射性核素,對地的地的評人們非常關注它造成的下核下水環境危害。這種危害很大程度上依賴于物理和化學機理,試驗這些機理控制著放射性核素如何進入地下水并將它傳播給生物圈內的造成各種物種。在內華達州南部和美國其它的污染試驗基地,相關的環境包括地下水中潛在的污染、它們對環境或農業所產生的影響,以及它們對那些可能會發生間接生態影響的地方的地表水源的極限排泄的環境。在南太平洋的阿留申群島的海洋試驗區,人們還對地下水中滲漏的放射性核素進入海水以及由此引起的對漁民和其它生物所產生的影響表示關注。

  在內華達州的試驗基地,進行了800多項核試驗,其中約有1/3在地下水位下。僅在地下水位以下進行的試驗中,放射性核素就有超過108居里的放射能,由于大部分的地下試驗都位于地球表面之下幾百米甚至更深處,因其特性很難獲得數據,所除去的放射性污染物很少,很難評價其向公共水井或私人水井的流動走勢。結果是對進入或移向地下水放射性核素的潛能的評價。盡管這樣的模型設計得很容易理解放射性核素遷移過程所包含的復雜機理,但是它仍然能很好地對一些確實存在的特殊數據進行解釋和綜合評價。也有利于今后確認設計數據及其特性應用。本文作者在這樣的模型研究中,討論了幾個更為獨特的、需要相關步驟的,而且重點在地下水位下擾亂了的環境附近的試驗。分析中,第一步要理解“擾亂的”環境自身——它是如何形成的,放射量在試驗的工作地點是如何分配的。大部分的討論是概念性的,考慮到了物理、化學和其它屬于傳統的傳輸模式范疇的、受較為復雜的相關沖擊的影響。接下來,作者會討論在放射物最終進入水中的過程,哪些是更重要的過程,以及將來放射物從試驗基地移走的問題。最后,作者主要討論根據這些工藝而設計的流線模擬設施,并對將來這個地方能進行什么樣的工作進行討論。

  一、核試驗影響測試

  地下核設備的引爆會釋放出大量的能量,使得試驗點周圍區域內相關的地質和設備材料發生蒸發。實驗產生的高溫和壓縮的震動波會使試驗點生成空隙和裂隙或者改變洞壁上的結構。孔穴是汽化作用和原始的地質介質的壓縮所造成的。孔穴的大小(或半徑)可以根據爆破能的作用力、埋藏的深度以及地質介質的強度而估算出來。孔穴最大尺寸在爆炸發生后的1/10秒內即可達到。在接下來的幾秒鐘,發生爆炸、溫度冷卻、氣壓消散、孔穴內氣體的成分開始按順序冷凝,冷凝順序按相對蒸汽壓或沸點進行。首先,巖石和重放射性核素元素,同墻內壁上的熔融巖塊一起,在洞的底部積聚成熔融的泥膠土。試驗幾小時或幾天后,上面的材料坍塌進入洞內,形成一個垂直的“碎石”豎井,這個“豎井”隨著地面的擴大而擴展,在那里形成一個彈坑。部分倒塌的材料會落入熔融膠泥體內。如果最初的爆炸點位于地下水之下,則地下水此時會再次涌入洞內。

  二、放射性核素的分布

  放射性核素同地下水的核爆炸有關,核反應與爆炸有關,并在地質介質中生成活性產物。在爆炸后幾秒到幾小時的時間內發生的復雜的動力學過程,控制著最初的化學成分以及空間的分布。大多數放射性核素蒸汽在孔穴擴張時存留在孔穴內。這是因為在周邊的介質內的壓縮處于均衡狀態,這種均衡狀態是由于流出的震動波和隨后地質介質回彈到爆炸點,壓縮空氣趨向封閉和封密狀態,潛在的驅動壓力從旁路流失的結果。要注意還有一例外情況,會導致少量的放射性核素蒸汽從洞區流出,發生“即時性注入”在冷卻和冷凝過程中,具有較高的沸點的重放射性核素,如241Am和239Pu,首先發生的冷凝在正在凝聚的熔融玻璃體中變為一體。沸點較低的放射性核素,如氚(3H)、36CL 、22Na、129I,稍后冷凝,盡管有一些在熔融相中也可以找到,但通常沿著洞壁和洞內的碎石表面以及豎井的較低部分進行。理論上放射性區域總是視為一個以試驗點為中心的球體,從地震井內的觀測來看,其半徑在1.5m之間變動。其它的放射性核素,如85Kr、90Kr、137Xe,可在無壓縮的氣體內存在,如果環境允許,還會在體積變化中產生運動。總體來說,氣體的置換會促進蒸發的重新分配,置換作用與洞體坍塌、浮力、分子擴散有關,在氣體可以進入的、不飽和空隙空間內進行。一些放射性核素,90 Sr、 137Cs,都會在熔融區外面發現,它們是一些只能短期存在的物質如85Kr、137Xe等衍生物的產物。對試驗所產生的放射性核素的總量,通常用試驗的設計和放射性核素的特征性數據進行估計。對熔融玻璃體內物質的區分、置換體積、不壓縮的氣體分數,也可根據多次實驗所得到的特征數據以及元素的熱力學能估算出來。作為實驗產生的函數,可以用來估算試驗中所產生的熔融玻璃體的總量。Olsen(1993)建議,每千噸的試驗場地可以產生約700噸的熔融玻璃體。放射性核是如何在熔融玻璃體內進行冷凝的,以及冷凝后在巖塊和回流的地下水中化學狀態,人們知之甚少。已經知道熔融體相是混合了氣泡和大塊玻璃體的各向異性的角礫石,通常內部混合物有落下來的碎石,這些碎石的物化性能和放射性核素的含量是不同的。大部分玻璃體保留了母體巖塊的化學組成。在碎石內,當蒸汽冷凝或地下水回流到洞里時,冷凝的放射性核素會從空隙中溶入回流的水。它們會根據當地的地理環境,形成液體核素,也可能根據地下水的速度返回并接近不飽和區,從洞內或豎井區移出。對一些放射性核素來說,盡管已經對鉆孔內的水樣進行了測定,但是仍需要對它們真實的含水量以體積交換的空間分布作出更為精確的評價。

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