风楼阁全国信息最新版介绍_风楼阁全国信息2024最新版_v风楼阁信息平台

热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

新研究助力核废料处置:计算实验结合提升安全信心

2025-07-22 10:03     来源:中国核技术网     核废料处置 麻省理工学院

随着全球核能项目复苏,核废料处置地点与方式面临政治不确定性,如美国无限期搁置唯一长期地下核废料处置库。科学家正运用模型和实验研究其影响,期望建立公众对决策过程的信任。

(A)模拟中使用的计算域和材料分布。旋转计算域,使Opalinus粘土层垂直。(B)900天时中性HTO(左)和带电36Cl− 溶质(右)的三维等值线图。(C)使用三维模型比较钻孔浓度的观测值(符号)和模拟值(线)。图片来源:美国国家科学院院刊(2025)

麻省理工学院、劳伦斯伯克利国家实验室和奥尔良大学科学家开展的新研究取得进展。由麻省理工学院博士生Dauren Sarsenbayev、助理教授Haruko Wainwright以及Christophe Tournassat和Carl Steefel共同撰写的研究,发表在《美国国家科学院院刊》上。研究表明,新型高性能计算软件生成的地下核废料相互作用模拟结果,与瑞士一处研究机构实验结果吻合良好。

“这些强大的新计算工具,加上瑞士蒙特特里研究站等真实世界的实验,帮助我们了解放射性核素如何在耦合地下系统中迁移。”新研究第一作者萨尔森巴耶夫说。作者希望此研究能提高政策制定者和公众对地下核废料处置长期安全性的信心。温赖特称,结合计算和实验对提升废物处置安全评估信心至关重要,随着核能成为应对气候变化和确保能源安全的关键来源,验证处置途径十分必要。

目前,将核废料处置于深层地下地质构造,被认为是处理高放射性废物最安全的长期方案,人们投入大量精力研究核废料中放射性核素在各种地质材料中的迁移行为。自1996年成立,位于瑞士北部的蒙特泰里研究站便是国际研究联盟重要试验平台,该联盟致力于研究Opalinus粘土等材料,这种厚而防水的粘土岩在山区隧道区域大量存在。萨尔森巴耶夫解释,它被广泛认为是最有价值的真实世界实验场地之一,提供了数十年来有关水泥和粘土相互作用的数据集,这些是各国提议用于工程屏障系统和核废料地质处置库的关键材料。

研究中,Sarsenbayev和Wainwright与合著者Tournassat和Steefel合作,开发高性能计算软件改进核废料与工程和天然材料相互作用的模型。此前,一些挑战限制了科学家对核废料与水泥 - 粘土屏障反应的理解,如屏障由地下深处不规则混合物质构成,常用模型未考虑带负电荷粘土矿物的静电效应。Tournassat和Steefel的新软件考虑了静电效应,是唯一能在三维空间模拟此类相互作用的软件。这款名为CrunchODiTi的软件由知名软件CrunchFlow开发,今年最新更新,可在多台高性能计算机上同时并行运行。

研究人员回顾了一项13年历史的实验,最初关注水泥 - 粘土岩相互作用,过去几年在位于地层水泥中心附近的钻孔中添加正负离子混合物,重点研究放射性核素和水泥 - 粘土之间1厘米厚的“表皮”区域。将实验结果与软件模拟结果比较,发现两个数据集一致。萨尔森巴耶夫称,此前模型无法很好拟合现场数据,水泥和粘土之间“表皮”的精细现象可协调实验和模拟数据。实验结果表明,模型成功解释了与富含粘土地层相关的静电效应以及蒙特特里地区物质间随时间的相互作用。

新模型可取代用于地下地质处置库安全和性能评估的旧模型。萨尔森巴耶夫说,若美国决定将核废料处置在地质处置库中,这些模型可决定最合适的材料,如粘土和盐层都是潜在可用介质,模型能让我们了解放射性核素在数千年内的命运。其他研究人员可合理使用该模型,未来可能集中使用机器学习开发计算成本较低的替代模型。

本月晚些时候将公布更多实验数据,团队计划将其与其他模拟结果比较。萨尔森巴耶夫说,合作伙伴将拿到水泥和粘土进行实验,确定“表皮”确切厚度及界面上存在的矿物质和过程。目前,研究人员希望研究能找到政策制定者和公众支持的核废料储存长期解决方案。萨尔森巴耶夫称,这是一项跨学科研究,融合了科学、系统与社会三个领域。



推荐阅读

洛斯阿拉莫斯等实验室合作实现聚变点火新突破

由洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)领导的研究小组与劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)合作,在新诊断平台实验中成功实现聚变点火。洛斯阿拉莫斯物理学家、洛斯阿拉莫斯国家实验室惯性约束聚变项目联合主任约瑟夫·斯密特称:这是一项改变游戏规则的突破,推动了聚变科学和3D建模能力的发展。此次实验于6月22日在国家点火装置(NIF)进行,证实即便对系统修改以允许X射线逸出用于测量,仍可实现点火。试验产生了2.4±0.09兆焦耳的聚变能量,还产... 2025-08-05

核钟研制有望提升导航精度并检验广义相对论

8月1日塔斯社报道,核钟的研制将提升未来导航卫星系统精度,并有望高精度测量包括引力常数在内的一系列基本常数,进而检验广义相对论宇宙学效应的基础,萨罗夫国家物理与数学中心(NCPM)新闻处报道了这一消息。核钟比原子钟更小型化、稳定且精度更高,其精度与导航卫星系统(如GPS、GLONASS)精度提升直接相关。高精度频率标准可记录跃迁频率与重力场的关系,利用卫星上的频率标准能测量地球重力场。物理与数学科学博士、国立核能大学莫斯科工程物... 2025-08-05

俄罗斯开始测试创新装置隔离保护再生铀加工放射性废物

8月1日塔斯社消息,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)已着手测试一种创新装置,该装置可几乎完全隔离和保护再生铀加工过程中产生的放射性废物(RW),此消息由俄罗斯国家原子能公司燃料部门新闻处发布。西伯利亚化工厂(SCC股份公司,为燃料部门企业,地处托木斯克州谢韦尔斯克)已开启对液态放射性废物(LRW)玻璃化固化创新装置实际解决方案的资源测试。该部门科学家开发的冷坩埚感应熔炼技术首次在运行的放射化学生产设施中进行测试,此技术将消除再... 2025-08-05

萨马拉科罗廖夫大学启动新型计算集群助力NICA实验数据处理

8月1日塔斯社消息,萨马拉科罗廖夫大学与联合核研究中心(LIT JINR)信息技术实验室合作,已开始运行一个用于处理NICA加速器综合设施SPD(自旋物理探测器)实验数据的新型计算集群,此消息由萨马拉大学新闻处报道。NICA对撞机的SPD实验主要研究基本粒子的自旋特性,将对极化质子和氘核的光束进行对撞,以解决研究质子和氘核结构,包括它们自身角动量(自旋)的性质和结构等问题。据声明,JINR的M. G. Meshcheryakov信息技术实验室与萨马拉国立科罗廖夫... 2025-08-05

JINR与萨马拉大学合作启动网格站点 助力SPD实验数据处理

JINR信息技术实验室M. G. Meshcheryakov与萨马拉国立科罗廖夫院士研究大学合作,在萨马拉大学NICA加速器综合体上启动了一个网格站点,用于分布式处理SPD实验的物理数据。萨马拉科罗廖夫大学 SPD NICA 实验计算集群据LIT高级研究员、SPD实验计算和软件副协调员Artem Petrosyan介绍,萨马拉大学自2021年起成为SPD合作组织成员,如今将成为SPD实验数据处理和存储的积极参与者。该大学具备组织计算集群所需的所有工程基础设施,基于此,LIT JINR专... 2025-08-05

阅读排行榜