Integral model for the long-lived radioactive waste disposal using the “self-immersion” method

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The presented integral model of radioactive waste disposal using the method of heat-generating capsule self-immersing into geologic rocks includes three stages: the stage of heating and the beginning of melting of the rock surrounding motionless capsule, the stage of quasi-stationary movement of the capsule, and the stage of the capsule deceleration. It is shown that as a result of capsule immersion into the melting rock the focusing of heat flow takes place, so that the capsule moving continues even at the heat rates significantly less than the critical value required for the start of melting. A possible radioactive waste composition and the immersion depth depending on burial environment were analyzed.

全文:

受限制的访问

作者简介

O. Korchagina

Nuclear Safety Institute of the Russian academy of sciences

Email: matweev@ibrae.ac.ru
俄罗斯联邦, Moscow

L. Matveev

Nuclear Safety Institute of the Russian academy of sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: matweev@ibrae.ac.ru
俄罗斯联邦, Moscow

参考

  1. Logan S.E. Deep self-burial of radioactive wastes by rock-melting capsules. Nuclear Technology, 1974. V. 21, P. 111.
  2. Кащеев В.А., Никифоров А.С., Полуэктов П.П., Поляков А.С. К теории самозахоронения высокоактивных отходов / Атомная Энергия, 1992. Т. 73. Вып. 3. С. 215.
  3. Никифоров А.С., Поляков А.С., Полуэктов П.П. Способ захоронения радиоактивных отходов / Патент SU 826875 А1, G21F 9/24 (1980).
  4. Арутюнян Р.В., Большов Л.А., Кондратенко П.С., Матвеев Л.В. Способ захоронения радиоактивных отходов и тепловыделяющая капсула для его осуществления / Патент RU 2510540 C1, G21F 9/28 (2012).
  5. Аветисян А.Р., Арутюнян Р.В., Большов Л.А., Кондратенко П.С., Матвеев Л.В. Математическая модель управления процессом изоляции радиоактивных отходов методом самопогружения в геологических массивах. Атомная энергия, 2020. Т. 129. № 5. С. 277.
  6. Арутюнян Р.В., Большов Л.А., Шведов А.М. Самозахоронение радиоактивных отходов в геологических формациях за счет прямого нагрева пород у-излучением. Атомная энергия, 2017, Т. 123. № 2. C. 88.
  7. Logan S.E. Deeper geologic disposal: a new look at self-burial. Proc. WM’99 Conference, February 28 - March 4, Tucson, AZ, P. 10–51, 1999.
  8. Byalko A.V. Nuclear Waste Disposal: Geophysical Safety. USA, CRC press, 1994.
  9. Emerman S.H. and Turcotte D.L. Stokes’s problem with melting. Int. J. Heat Mass Transfer, 1983. V. 26. № 11. P. 1625.
  10. Chen W., Bo Z., Chen Zh., Li H., and Sun F. New Analysis of contact melting of phase change material around a hot sphere. Heat Mass Transfer, 2008. V. 44. P. 281.
  11. Косачевский Л.Я., Сюи Л.С. К вопросу о “самозахоронении” радиоактивных отходов. Журнал технической физики, 1999. Т. 69. № 11. С. 123.
  12. Докутович В.Н., Филатов Е.С., Хохлов В.А., Минченко В.И. Теплопроводность расплавов NdCl3 – MCl (M = Na, K, Cs), Расплавы, 2010. № 2, стр. 7.
  13. Корчагина О.О., Аветисян А.Р. Анализ процесса “самопогружения” тепловыделяющего шара под действием силы тяжести / Изв. РАН. Энергетика, 2019. № 2, С. 43.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. To assess the loss of heat flow in the lateral direction.

下载 (65KB)

版权所有 © Российская академия наук, 2025