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[接上页] 1、高放废物、乏燃料及α废物的性能研究 研究高放废物、乏燃料及α废物在处置条件下的性能,包括化学稳定性、热稳定性、辐照稳定性,参与热-水-力—化学耦合作用研究,建立高放废物处置行为研究模型。 2、包装材料长期化学稳定性研究 研究乏燃料及高放废物的内、外包装材料在处置条件下的腐蚀行为等长期稳定性,以及腐蚀产物在一万年以上时间里的变化,研究它们对固化体或乏燃料性能的影响。 3、高放废物处置水溶液化学研究 研究关键核素在地下水中的化学反应,以及腐蚀产物、辐解产物与核素的反应行为,研究和分析关键核素在处置环境中的价态和形态,建立水溶液化学模型。 4、胶体和界面化学研究 研究关键核素在处置条件下的胶体行为、介质界面化学行为,研究胶体形态的关键核素与介质的物理、化学反应及迁移行为,建立处置条件下的胶体化学模型和介质界面物理化学行为模型。 5、地质处置环境中气体释放、微生物、有机质等作用的研究 研究地质处置环境中气体释放、微生物、有机质等产生的机制,与废物体及周围介质的反应,研究它们对核素迁移的影响。 6、核素迁移中的物理、化学机制研究 研究关键核素迁移行为,包括阻滞、吸附及其它物理、化学反应,建立模型和数据库。 7、处置化学模型和数据库建设 把单项的或局部的处置化学模型和数据库集成组合成分系统或系统的处置化学模型和数据库,以便和其他领域的模型和数据库关联、整合。 5.1.5专题5处置安全评价研究 2020目标:针对高放废物深地质处置安全和环境评价研究的基础性问题,强化研发基础能力和人才队伍建设,重点加强基础性研究工作,开展安全评价与环境影响评价方法学研究,构建技术体系框架,建立安全和环境评价信息系统;配合工程进展开展不同阶段的安全分析和环境影响评价,为决策部门提供安全和环境方面的技术支持。本专题包括以下三个内容: 1、安全目标、安全与环境影响评价方法学研究 重点研究高放废物地质处置系统的总体安全目标和辅助安全指标;情景分析和后果分析方法;模式和参数体系;灵敏度分析和不确定性分析方法;环境影响评价方法;安全和环境信息系统。 2、高放废物地质处置系统的性能评价研究 在场址初选和处置工程概念设计基础上,进行高放废物地质处置系统的性能指标分配和性能评价方案设计;通过试验研究和验证,建立初选场址和工程设计方案的评价模式;研发参数获取技术;反馈处置系统性能评价结果。 3、安全与环境影响评价 为满足决策和审管要求,分别开展处置工程概念设计的评价、处置库候选场址的初步安全与环境影响评价和地下实验室设计阶段的安全与环境影响评价。 5.2地下试验阶段(2021-2040) 5.2.1专题6地下试验研究 开展地下试验研究工作, 对实验室研究和处置库选址阶段在处置工程、地质、化学、环境安全等方面研究开发的单项或局部成果(部件性或子系统性的硬、软件)进行验证,并进行子系统性或分系统性的综合集成和现场验证,提供建造处置库所需的真实条件下的工程、地质、化学、环境安全方面的资料,确认这些技术成果的适用性和不确定度;在实验室开展必要的补充研究;初步确认处置库场址;完成处置库预可行性研究报告;完成原型处置库可行性研究报告和安全审评。 5.2.1.1处置工程技术研究 开展工程建造试验,研究掘进工程对地下实验室围岩的影响,扰动区岩体渗透率以及核素在扰动区中的迁移特性;掘进过程中岩石应力的变化测试;掘进过程中水文地质系统的变化,包括水流系统的监测和地下水取样分析;封闭技术研究与测试;地质处置库多因素耦合条件下材料的行为,包括固化体、废物罐、外包装材料、缓冲材料等的行为研究;灌浆、衬砌、通风技术研究;处置库的辐射防护技术研究等。 5.2.1.2处置地质研究 开展现场断裂和裂隙构造研究;地震层析成像技术试验;地下硐室稳定性研究;岩石强度测试;原地应力测量研究;水文地质实验研究;地质演化特征研究等。 5.2.1.3处置化学研究 开展现场地下条件下放射性核素的化学行为研究。如价态、胶体、络合、溶解、氧化还原;固化体及包装材料长期稳定性验证;辐射化学及效应研究等。 5.2.1.4处置安全评价研究 围绕建立初选场址评价模式的发展目标,开展实验和评价技术研发工作。在特征、事件和过程 (FEPs)分析、模式开发与验证、参数获取、不确定度分析等关键技术研究上取得突破性进展,进一步完善安全和环境评价信息系统。开展地下实验室建造、运行和原型处置库设计阶段的安全与环境评价工作。 |