Поиск по сайту:


Современная штатная технология близка к этому уровню. В течение года работы реактора образуется 300—350 м3 жидких ко-роткоживущих малоактивных отходов и около 20 т (1,2—1,3 м3) отработавшего топлива, которые относительно легко изолируются от среды, регламентные утечки наведенной радиации с водой и паром едва ли больше, чем в выбросах угольных ТЭС. Высокая концентрация радиоактивных отходов позволяет при нормальной работе изолировать и захоранивать по крайней мере 99,999% их полного количества. Суммарный объем выбросов в пересчете на активные вещества составляет доли грамма в год для средней АЭС и не влияет сколько-нибудь существенно на радиационный фон окружающей местности. Факт, давно известный: только радиоактивных веществ в выбросах угольных ТЭС содержится в 2—4 раза больше, чем в выбросах АЭС. АЭС скорее можно упрекнуть в тепловом загрязнении среды, поскольку относительная выработка сбросной теплоты у них больше.

Современная штатная технология близка к этому уровню. В течение года работы реактора образуется 300—350 м3 жидких ко-роткоживущих малоактивных отходов и около 20 т (1,2—1,3 м3) отработавшего топлива, которые относительно легко изолируются от среды, регламентные утечки наведенной радиации с водой и паром едва ли больше, чем в выбросах угольных ТЭС. Высокая концентрация радиоактивных отходов позволяет при нормальной работе изолировать и захоранивать по крайней мере 99,999% их полного количества. Суммарный объем выбросов в пересчете на активные вещества составляет доли грамма в год для средней АЭС и не влияет сколько-нибудь существенно на радиационный фон окружающей местности. Факт, давно известный: только радиоактивных веществ в выбросах угольных ТЭС содержится в 2—4 раза больше, чем в выбросах АЭС. АЭС скорее можно упрекнуть в тепловом загрязнении среды, поскольку относительная выработка сбросной теплоты у них больше.

Скачать страницу

[Выходные данные]