Охрана подземных вод от радиоактивных загрязнений
Распространение радиоактивных веществ в плоском потоке грунтовых вод
Движение грунтовых вод в плоском потоке в природной обстановке встречается очень часто там, где естественный режим этих вод существенно не нарушен работой водозаборных или поглощающих сооружений. Преимущественно этот тип потока отмечается на междуречных пространствах, а также вблизи участков рек, имеющих прямолинейное течение.
В параграфе 4 главы I рассматривались две схемы движения грунтовых вод в плоском потоке: без учета инфильтрации атмосферных осадков (см. рис. 3) и с учетом инфильтрации их (см. рис. 4).
Первая схема может быть использована в тех случаях, когда инфильтрация атмосферных осадков составляет очень небольшую часть расхода потока грунтовых вод или практически отсутствует совсем. Такие условия отмечаются в участках, в которых в зоне аэрации (выше уровня грун товых вод) залегают водоупорные породы — глины. В этих случаях время движения воды от одного поперечного сечения потока до другого можно ориентировочно определить по уравнениям (1-4 или 1-6).
Указанные уравнения позволяют определить время движения в воде плоского грунтового потока радиоактивного вещества, несорбируемого горными породами. При прогнозировании же движения в воде сорбируемого радиоактивного элемента (стронция-90) необходимо знать еще продвижение условий границы участка насыщения, что может быть сделано постановкой в уравнении (1-4, 1-5 или 1-6) величины эффективной активной пористости рэ вместо значения р:
.и * = (VII-1)
Д'ф (#1 — Hz) K0j
Или
/0,5 = [А^ФІ^иМі и /0і5 = І Jt. (VII-2)
' Pa Р'э
Величина — зависит от водных и сорбционных
Н-э
Свойств водоносных пор-од. Средние значения этой величины можно определить для различных рыхлых пород, исходя из имеющихся гидрогеологических данных и материалов, ранее приведенных в настоящей работе (табл. 38).
В естественных условиях величина уклона поверхности уровня воды в грунтовых" потоках изменяется в больших пределах. Как правило, чем больше водопроницаемость пород, тем меньше уклон этой поверхности потока.
Большей частью в хорошо водопроницаемых гравийно - галечниковых породах и крупнозернистых песках уклоны поверхности уровня грунтовых вод в плоском естественном потоке не превышают 0,01, в среднез~ернистых песках иногда достигают 0,05, в мелкозернистых песках в исключительных случаях могут встретиться уклоны до 0,1 и в супесях до 0,5. Принимая уклоны в пределах указанных вы-
К&,
Ше величин, а также вычисленные значения —- для раз-
Личных пород (см. табл. 38) по уравнению (VI-2) проводится расчет длины условного участка насыщения /0,5 для различных периодов движения загрязненной воды (табл. 39).
На границе участка насыщения относительное содержание стронция-90 в загрязненной воде принимается ф = 0,5. Естественный радиоактивный распад этого элемента в рассмотренных случаях не оказывает существенного влияния на снижение указанного содержания. Так, из условий разбираемой задачи принято, что концентрация стронция-90 в очаге загрязнения остается постоянной, поэтому снижение содержания его в воде за счет радиоактивного распада определяется только временем движения воды от очага загрязнения до границы участка насыщения. Это время можно определить по уравнению (1-6), в котором значение I принимается равным длине условного участка насыщения.
Из данных табл. 39 следует, что в пресных гидрокарбонатных грунтовых водах, движущихся плоским потоком в гравийно-галечниковых породах или в крупнозернистых песках, растворимый стронций-90 может распространяться на большие расстояния, особенно в тех случаях, когда уклон поверхности этих вод значительный.
В сделанных расчетах распространение стронция-90 в плоском потоке грунтовых вод определялось только по продвижению точки с относительным содержанием ф = 0,5. В водопроницаемых породах после дохождения этой точки в выбранном сечении потока относительное содержание указанного изотопа быстро достигает исходной концентрации (ф=1). В тех случаях, когда водоносные водопрони-
Таблица 39
Положение условной границы участка насыщения стронция-90 в воде грунтового плоского потока, приуроченного к различным рыхлым водоносным породам
Величина, |
|
W |
Уклона. |
J |
|
278 |
0,001 |
0,01 |
|
30 |
0,001 |
0,01 |
|
2,2 |
0,001 |
0,01 |
|
0,05 |
|
0,16 |
0,001 |
0,01 |
|
0,1 |
|
0,012 |
0,001 |
0,01 |
|
0,1 |
|
0,5 |
Наименование водоносных пород |
Через |
Через |
Через |
10 лет |
50 лет |
100 лет |
1 000 |
5 000 |
1 |
1 |
І |
1 |
108 |
540 |
I 080 |
1 080 |
І |
І |
8 |
40 |
79 |
79 |
396 |
792 |
396 |
1 980 |
3 960 |
0,6 |
2,9 |
6 |
5,8 |
29 |
58 |
57, |
290 |
570 |
0,04 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
2,2 |
4,3 |
4,3 |
21,6 |
43 |
22 |
111 |
220 |
Длина условного участка насыщения? д 5 в м в различные периоды движения загрязненной воды |
1 Длина участка насыщения не рассчитывается, так как для этих случаев горизонт грунтовых вод должен быть выдержан на очень большие расстояния, которые в природных условиях маловероятны.
Цаемые породы являются неоднородными, как, например, аллювиальные и флювиогляциальные отложения, и имеется достаточное количество данных, длину размазывания фронта движения стронция-90 в потоке грунтовой воды можно учесть по минимальным, средним и максимальным значениям величин, входящих в расчет (см. параграф 5 главы IV).
Если толща водоносных пород состоит из отдельных слоев, значительно отличающихся друг от друга по водным и сорбционным свойствам, то расчет движения стронция-90 в водах следует проводить отдельно по каждому слою. При рассмотрении движения радиоактивных веществ в воде грунтового потока с инфильтрацией атмосферных
Осадков время движения воды в нем определяется по уравнениям (1-7 и 1-8). В этом случае может представлять интерес определение величины разбавления основного потока водами, поступающими за счет инфильтрации или наоборот.
Если в сечении I имеется источник, равномерно загрязняющий воду грунтового потока несорбируемым химическим или радиоактивным веществом, а инфильтрующиеся осадки являются чистыми, то по мере движения воды происходит снижение в ней содержания этого вещества. Указанное снижение в сечении, 'Находящемся на расстоянии I от источника загрязнения, равно:
С' qx
—_ ,v (VII-3)
Где:
-содержание радиоактивного вещества в воде выбранного сечения без разбавления грунтового потока инфильтрирующимися атмосферными осадками; С — то же, но с учетом разбавления чистыми инфильтрирующимися атмосферными осадками (среднее для всей мощности водоносного горизонта). Остальные обозначения см. параграф 4 главы I.
Когда же, наоборот, воды основного грунтового потока являются чистыми, а* инфильтрирующиеся атмосферные осадки загрязнены несорбируемым веществом, то среднее для всей мощности водоносного горизонта содержание его в воде С" в выбранном сечении потока определяется из следующего выражения:
С" _____ ?инф_(_ ( /VII-4)
Синф Яі + Уинф I где: С инф — содержание радиоактивного вещества в инфильтрирующихся осадках.
При расчете содержания сорбируемого радиоактивного вещества в грунтовой воде по уравнению (VI-4) следует учитывать, что вследствие нарастания процесса загрязнения грунтовых вод по пути потока в более удаленных поперечных сечениях этого потока концентрация стронция-90 в воде и породе может быть большая, чем в сечениях, находящихся выше по потоку, поэтому наряду с сорбцией возможно возникновение в загрязненном водоносном горизонте явлений десорбции.