Экология в энергетике. Топливный цикл и его воздействие на биосферу, страница 10

6.2. Атмосферные отходы с АЭС

Подавляющая часть радиоактивных продуктов, образующихся при работе реактора, остаётся в топливе. Источниками радиоактивных отходов АЭС являются: продукты нейтронной активации. В результате работы АЭС возникает три категории радиоактив-ных отходов: газообразные, жидкие и твёрдые.

Основным источником газообразных отходов является система байпасной очистки теплоносителя первого контура реакторов ВВЭР и эжекторы и конденсаторы у реак-торов РБМК. Кроме того, газообразные отходы могут возникать в результате дегазации разного рода протечек теплоносителя, выхода газов при водообмене реактора и при отборе проб воды. Естественно, что перед выбросом в атмосферу газообразные отходы проходят сложную систему очистки от аэрозолей, а так же временную задержку в газгольдерах или радиохроматографических системах очистки, позволяющих во много раз снизить активность выбрасываемых газов в трубу АЭС.

Наиболее широко применяемый метод уменьшения локальных загрязнений воздуха состоит в рассеивании радиоактивных газов с помощью высоких труб. Для предотвра-щения возможного воздействия радиоактивных выбросов на население предусматри-ваются санитарно-защитные зоны.

Очистку воздушных выбросов от радиоактивных газов проводят в газгольдерах, применяют различные фильтры из угля, используют криогенную дистилляцию, экстрак-цию углеводородами, разделение с помощью мембран или молекулярных сил и т.п.

6.3.Золошлакоотходы ТЭС.

Золошлакоотвалы – неизбежная плата за цивилизованные формы энергии. На сегод-ня золошлакоотходы ТЭС практически не используются, представляя многокомпонент-ный и масштабный источник загрязнения природной среды. Устранить лунный «ланд-шафт» золошлакоотвалов можно при применении безотходных технологий. Примером прогрессивных технологий в данной области является технический проект Новосибир-ской ТЭЦ-6. Таких ТЭЦ ещё нет в практике энергетической отрасли России.

Превышение концентраций для ряда микропримесей металлов в почве приводит к тяжёлым последствиям (таблица 7).

Таблица 7.

Пороговая концентрация некоторых химических элементов

в почвах и возможные опасности для организма

Химический элемент

Норма

При превышении нормы

Медь

Марганец

Цинк

Молибден

Бор

15...60

400...3000

30...70

1,5...4

6...3

Поражение печени, анемия, желтуха

Заболевания костной системы

Угнетение окислительных процессов

Подагра

Энтериты у животных и растений

Будучи жизненно необходимыми компонентами метаболических процессов, микро-элементы влияют на многие стороны жизнедеятельности организмов. В физиологически оптимальных концентрациях микроэлементы служат регуляторами обменных процес-сов, роста, развития. При избыточном поступлении микроэлементов в организм или нарушении их баланса они превращаются в токсичные агенты, вызывающие во многих случаях развитие злокачественных новообразований. По оценочным данным, микро-элементы в будущем станут наиболее существенными загрязнителями среды обитания.

Очень токсичен пентаксид ванадия V2O5, входящий в состав золы мазута. Это вещество вызывает раздражение дыхательных путей у человека и животных, поражение кожи, расстройство кровообращения и нервной системы, а также нарушение обмена веществ. Проведенные исследования вокруг ТЭС выявили повышенную концентрацию природных ралиоизотопов.

Увеличение природной радиоактивности может быть причиной структурных измене-ний в популяции и всего сообщества животных и растительных организмов в целом. Являясь мутогенными, радионуклиды создают условия для искусственной эволюции живых систем.

6.4.Твёрдые отходы АЭС.

Твёрдые радиоактивные отходы представлены отработанным оборудованием, использованными фильтрами вентиляционных систем, загрязнённым строительным мусором, обтирочным материалом, спецодеждой и др. На каждой АЭС образуется различный объём этих отходов.