HAD 401-06-2013 高水平放射性废物地质处置设施选址.pdf

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标准编号:HAD 401-06-2013
文件类型:.pdf
资源大小:0.2 M
标准类别:环境保护标准
资源ID:248906
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HAD 401-06-2013标准规范下载简介:

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HAD 401-06-2013 高水平放射性废物地质处置设施选址.pdf

水平放射性废物地质处置设

3.1.1在评价某一处置设施是否达到其性能指标时,大然屏障和工程屏障应 作为一个整体来考虑。处置设施应具有一定的变通性,即可用某一部分的可靠性 来补偿另一部分性能上的不确定性。因此,在整个选址决策过程中,既应当充分 遵循选址准则,又应当视具体情况具体分析。 3.1.2单一的选址准则不能孤立地使用,应采取综合的方法来评价和确定候 选场址。由于各具体场址之间可能差别很大,并且各种因素相互影响,因此,实 施这些准则时,应综合考虑长期安全、技术可行性、社会、经济和环境等因素。 在具体的选址过程中应视情况制定一些具有实际可操作性的具体标准。 3.1.3选址准则分为:地质条件、未来自然变化、水文地质、地球化学、人 类活动、建造和工程条件、废物运输、环境保护、土地利用、社会经济和人文条 件等10个方面

高水平放射性废物地质处置

高水平放射性废物地质处置设施选址

场址和场址区域内各种地质构造、岩石、沉积物和土壤的分布和延深资料SN/T 4833-2017 出入境检验检疫证单填制规范, 以及化学性质、物理性质、岩石力学性质和热学性质的资料

(1)为了保证所选场址的围岩和整个处置设施的隔离能力,场址应避开由 于新构造运动、地震活动、火山作用、褶皱作用和底辟作用等地质作用产生不可 接受的影响的地区。 (2)场址应当避开未来可能的海平面升降区、侵蚀/沉降区、冰川作用区, 也表水和地下水水力平衡剧烈变化区、陆地快速沉降和抬升区、地质灾害的潜在 发育区等可能破坏处置设施系统完整性、改变地下水流状态和通道,并引发放射 性核素快速释放的地区

3.3.2所需资料或数据

高水平放射性废物地质处置设施选址

高水平放射性废物地质处置

3.4.2所需资料或数据

(1)场址和区域范围内含水层和隔水层特征资料: (2)场址和区域范围内重要水文地质单元特性资料(位置、规模、相互关 系); (3)场址和区域范围内主要水文地质单元的补给和排泄(位置和水平衡) 特征资料; (4)围岩的水文地质特征(孔隙度分布、导水系数和水力梯度)资料; (5)场址区所有含水层的地下水流速和流向资料: (6)场址区内地下水及围岩的物理化学特征资料,

(1)场址地质环境和水文地质环境的物理化学特征和地球化学特征应有利 于限制放射性核素由处置设施向环境的释放。 (2)应选择具有合适的地球化学特性和对长寿命放射性核素具有良好阻滞 乍用的围岩和地质环境。 (3)应选择岩石裂隙表面和基质中的矿物对放射性核素具有较好阻滞作用 的围岩。应当评价放射性核素在围岩及其裂隙中的迁移速度、迁移量及放射性核 素的滞留或阻滞过程,包括弥散、扩散、沉淀、吸附、离子交换和化学作用,以 及地下水运移放射性胶体物质的能力。

高水平放射性废物地质处置设施选址

高水平放射性废物地质处置

3.5.2所需资料或数据

(1)围岩、周围地质单元和水文地质单元及地下水流系统的地球化学资料 和水化学资料; (2)地质介质的岩石类型、矿物成分及其地球化学性质资料: (3)岩石(包括裂隙充填物)的化学成分、放射化学成份和矿物成分; (4)矿物和岩石对重要放射性核素的各种离子形态的吸附能力: (5)地下水化学成分、同位素组成及放射性核素的浓度,以及pH值和Eh 值; (6)辐射和衰变热对岩石及地下水化学性质和成分的影响资料: (7)有机物、胶体物质及微生物的作用; (8)岩石(包括裂隙)的孔隙结构和矿物表面特征; (9)放射性核素在岩石单元中的有效扩散速率: (10)放射性核素在场址地下水中的溶解度和化学形态

(1)应考虑场址及其附近的现有和未来的人类活动。应尽量避开现有和未 来人类可能活动频繁的区域以及人造工程影响区,以使由这种活动引起的不可接 受的后果尽可能小。 (2)场址应当避开可能蕴藏矿产资源(如石油和天然气资源、地热能源、 某炭资源、金属矿产、非金属矿产等)、地下水资源和地下空间可能被利用的地 区,以尽可能减少人类活动对地质处置设施的可能影响。 (3)场址应当避开可能存在充当放射性核素迁移通道的已有地下工程所在 也。应查明围岩中是否有先前存在的钻孔和山地工程,以及这些工程所形成的实

水平放射性废物地质处置设

高水平放射性废物地质处置设施选址

际或潜在的水力联系。所有此种钻孔和其他可能充当放射性核素迁移途 通道均应进行有效地封堵。 (4)场址应当避开有可能 水体溃坝灌没地区

3.6.2所需资料或数据

(1)场址周围过去和当前的钻孔和采矿作业记录: (2)场址所在地区内能源矿产、金属矿产、非金属矿产和地热资源的分布 和储量等资料; (3)现有的和计划中的地表水体的位置: (4)场址范围内地表水和地下水现在和将来利用情况

3.7 建造和工程条件

(1)应选择具有良好建造和工程条件的场址。场址的地形条件和地下岩体 特征应满足进行地面设施建造和地下工程施工的要求,并能使地下施工符合有关 地下矿山建设的要求。 (2)场址应满足地下工程的总体开挖需要,并确保竖井、巷道和室开挖 的稳定性。应有足够的空间堆放由于开凿竖井、巷道和碉室产生的废石

3.7.2所需资料或数据

(1)处置设施围岩及其上覆岩石的详细地质、水文地质、岩石力学、工程 岩体质量和地应力等资料; (2)场址及周围地区的地形地貌资料; (3)场址区域洪涝灾害等工程水文资料: (4)滑坡区、可能滑动的斜坡和可能的地基液化区资料: (5)场址所在地区的其他地质灾害资料; (6)开凿工作中可能的不利条件(如岩石温度高、气体浓度高和地壳应力 高)资料; (7)处置设施地下桐室稳定性评价资料。

高水平放射性废物地质处置设施选址

高水平放射性废物地质处置

3.8.1选址雄贝 (1)选址应考虑高水平放射性废物运输条件,应当选择废物运输过程所产 生的对公众和环境的辐照剂量是可以接受的场址。 (2)在某些情况下需要增建新的运输道路或对现有道路进行改造。应当优 先选择运输距离较短、辅助建设工作量较小、运输路线无需穿越困难地形的场址 (3)应考虑废物运输费用、可能的辐射照射以及事故的可能性

(1)场址区域已有的道路及其适用于废物运输的分析; (2)现有交通运输网及其预计的改进情况; (3)废物运输费用和风险估计; (4)应急响应要求和运输能力分析

3.9.1选址雅则 (1)场址应选择在环境质量能得到充分保护、并在综合考虑技术、经济、社 会和环境因素的条件下,不利影响能够减少到可接受程度的地点。 (2)应遵守国家环境保护要求,使地质处置设施避开国家法律、法规、行政 章及规划所确定的需要特殊保护的地区。地质处置设施给环境带来的各种不利 影响应当减到最小。 3.9.2所需资料或数据 (1)场址所在地区内饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态 能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世 界遗产地、历史文化保护地、国家重点文物所在地、珍稀动植物栖息地及其通道、 热带雨林区和重要湿地等环境敏感地区的位置; (2)现有地表水与地下水资源状况; (3)现有陆地植被和水生植被及野生动物状况;

(1)场址应选择在环境质量能得到充分保护、并在综合考虑技术、经济、社 会和环境因素的条件下,不利影响能够减少到可接受程度的地点。 (2)应遵守国家环境保护要求,使地质处置设施避开国家法律、法规、行政 规章及规划所确定的需要特殊保护的地区。地质处置设施给环境带来的各种不利 影响应当减到最小

3.9.2所需资料或数拼

(1)场址所在地区内饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态 功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世 界遗产地、历史文化保护地、国家重点文物所在地、珍稀动植物栖息地及其通道 热带雨林区和重要湿地等环境敏感地区的位置; (2)现有地表水与地下水资源状况; (3)现有陆地植被和水生植被及野生动物状况; (4)放射性本底状况。

高水平放射性废物地质处置设施选址

高水平放射性废物地质处置

3.10.1选址准则 场址选择应考虑土地利用现状、土地利用规划和土地使用权等问题。应尽量 选择现在和未来土地利用价值小的场址。 3.10.2所需资料或数据 (1)现有土地资源、用途及其管辖权资料; (2)土地利用规划圳

3.10.1选址准则 场址选择应考虑土地利用现状、土地利用规划和土地使用权等问题。应尽量 选择现在和未来土地利用价值小的场址。

3.11 社会经济和人文条件

3.11.1选址准则 (1)场址应当选择在公众和利益相关方及社会影响可以接受的地方。选 应进行公众参与调查,应征求公众特别是利益相关公众对场址的意见。场址 区域公众和政府对处置设施场址意见应当成为确定场址的重要因素。 (2)应该优先考虑社会条件有利于建造处置设施的地区,特别是由于处 施的建造和运行能给经济和工业发展带来益处的地区。 (3)应优先选择远离人口稠密区的场址。 3.11.2所需资料或数据 (1)场址区域人口构成、职业分布、人口密度以及发展趋势; (2)场址区域民族分布及宗教状况; (3)场址区域的社会经济发展与定位; (4)场址区域的经济建设与发展规划; (5)场址区域企业种类及分布情况: (6)场址区域危险源资料: (7)场址区域农牧业状况 (8)社会服务与基础设施资料; (9)住房供求情况; (10)利益相关方调查数据及其分析评价资料 11)公众调查数据及其分析评价资料。

3.11.1元 (1)场址应当选择在公众和利益相关方及社会影响可以接受的地方。选址 时应进行公众参与调查,应征求公众特别是利益相关公众对场址的意见。场址所 在区域公众和政府对处置设施场址意见应当成为确定场址的重要因素。 (2)应该优先考虑社会条件有利于建造处置设施的地区,特别是由于处置 设施的建造和运行能给经济和工业发展带来益处的地区。 (3)应优先选择远离人口稠密区的场址。

3.11.2所需资料或数据

(1)场址区域人口构成、职业分布、人口密度以及发展趋势: (2)场址区域民族分布及宗教状况; (3)场址区域的社会经济发展与定位; (4)场址区域的经济建设与发展规划; (5)场址区域企业种类及分布情况; (6)场址区域危险源资料: (7)场址区域农牧业状况: (8)社会服务与基础设施资料; (9)住房供求情况; (10)利益相关方调查数据及其分析评价资料; (11)公众调查数据及其分析评价资料。

WS 438-2013 裂头蚴病的诊断高水平放射性废物地质处置设施选址

水平放射性废物地质处置设

4.1在选址工作初期,应当根据有关法规和标准,制定选址工作质量保证计 划,以保证资料的质量及其可追溯性。质量保证计划应当包括选址工作中应遵守 的法律、法规、标准和规范以及质量要求。 4.2在整个选址过程中,应当以有关技术标准要求的格式收集资料、整理数 据并建档保存。在选址工作初期就应当建立资料和数据的标准格式,并应用于整 个选址工作中。资料和数据的格式应便于查阅、校验和相互比较。

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场址确认(siteconfirmation)是选址过程的最终阶段,其任务包括对推荐场 址的详细地面调查和建造地下实验室开展现场研究,以确认场址,并提供安全分 析、环境影响评价和工程设计所需的详细资料

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