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第一章放射性和辐射防护1

放射性废物1

放射性及其影响1

环境中的放射性6

辐射防护原理7

本书的范围13

第二章放射性废物和核燃料循环14

核燃料循环14

放射性废物的类型17

废物处理21

废物量23

废物中放射性核素的含量31

放射性废物的分类37

第三章废物管理和处置的原理39

废物管理39

处置的基本原理42

地质处置44

长寿命废物的其他处置方案46

第四章深部地质处置52

长寿命废物的矿山式处置库53

处置库设计要点58

近场与远场63

引起废物从处置库中释放出来的过程与事件64

“正常情况”释放模式的概念70

第五章近场放射性核素的迁移74

近场环境的演化74

影响近场环境的因素77

温度77

地应力场80

水文地质学81

化学83

肢体和亚稳相84

微生物85

有机化合物85

工程屏障的性能85

回填材料(或缓冲材料)85

废物桶88

废物基质92

浸出实验92

硼硅酸盐玻璃的性状93

乏燃料的性状96

水泥废物体的性状98

其他因素对浸出的影响99

近场放射性核素的释放模式100

瑞士的近场模式100

其他近场释放模式的设计107

局限性和问题110

第六章远场放射性核素的迁移115

地质屏障的功能115

结晶岩118

泥质岩120

蒸发岩122

控制核素通过地质屏障迁移的因素125

渗透性岩石的水文地质学125

地下水运动的模式138

物理弥散和扩散的阻滞作用141

放射性核素与岩石间的相互化学作用146

完整的正常情况下的释放模式150

迁移途径的最后部分:近地表流动151

蒸发岩中处置库的核素迁移152

地质演变效应对远场屏障的影响153

第七章核素迁移过程的野外和实验室测量156

区域性流动资料和场地模型157

地质屏障的水文地质特性159

钻孔159

水文地质测量162

水力学实验162

钻孔测井164

跨孔实验与示踪剂166

弥散参数和基体扩散参数的测定168

围岩和地下水化学性质的测定171

放射性核素阻滞参数的测定175

地下研究实验室182

加热实验187

水文地质实验188

核素迁移实验190

缓冲材料/回填材料的性状实验190

第八章深部处置库的建造和运行194

场址选择195

处置库的建造199

高放废物库的运行202

封闭和监测203

竖井和钻孔的密封205

第九章低放废物的浅部埋藏210

壕沟的结构设计212

浅部埋藏场地的释放机制215

其他型式的壕沟217

第十章辐射安全评价220

释放后果——生物圈模式221

评价的目的、目标和前景227

评价结果举例230

例1:瑞典,KBS-3评价233

例2:瑞士,NAGRA Gewahr研究239

概率评价243

未来246

第十一章模式的验证和天然模拟的使用248

天然模拟的原理249

各种屏障物质的天然模拟251

硼硅酸盐玻璃(高放废物基质)的性状251

高放废物桶(铸钢)253

高放废物处置库中的膨润土回填材料253

混凝土和水泥254

沥青255

放射性核素释放和迁移的天然模拟255

奥克劳(Oklo)和莫若德费若(Morro de Ferro)255

溶解度极限和化学形态256

放射性核素迁移时的阻滞作用257

阻滞作用258

吸附258

基质扩散259

氧化还原条件259

天然模拟研究的未来260

第十二章这些工作的意义是什么?261

附录Ⅰ 国际机构和国家研究规划267

附录Ⅱ 英国的放射性废物管理277

附录Ⅲ 放射性废物文献280

参考文献282

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