タグ「地下水」
著者:A.Z.ブルナイェフ、I.A.カシリン、A.G.ニコノロフ、A.V.パンチェンコ、T.I.パラモノヴァ、O.G.ポルスキー、V.A.スミルノフ、A.I.ソボレフ、T.S.ヤクニナ
典拠:特許、10.02.2004、モスクワ 特許所有者:国営合同環境技術研究所 放射性廃棄物処分・環境保護センター(SIA”ラドン”)
キーワード:工業地帯、サンプリング、トリチウム、土壌、水体、積雪
概要:対象:放射性廃棄物の処理企業。本発明は、工業地帯の監視区域、健康管理区域、および高度警戒区域にて、地表水、地中水、地下水、積雪、および土壌のサンプリングに用いられる。また、工業地帯の枠外に位置し、他の工場が排出するトリチウムの影響も受けない地域の、水体と土壌の検査サンプルの選定も行う。
URL: http://www.findpatent.ru/patent/222/2223517.html
著者:A.P.ノヴィコフ、O.V.カルミコフ、B.F.ミャソエドフ、I.A.イヴァノフ、S.I.ロヴニ
典拠:雑誌“放射能安全性の問題”、2009
ISSN:1816-9643
キーワード:放射性核種、地下水、コロイド、移動
概要:光子相関分光法による実験。水体内のコロイド物質の量は、水底の方が水面近辺よりも、1マグニチュード分多い。アルファトラックを用いた研究。コロイドに含まれる放射性物質の溶解度の多様性。
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11991986
著者:A.P.ノヴィコフ、S.N.カルミコフ、T.A.ゴリャチェンコヴァ、I.E.バルスコヴァ、K.V.ラヴリノヴィチ、E.A.クゾフキナ、B.F.ミャソエドフ
典拠:雑誌“放射能化学”、2009
ISSN:0033-8311
キーワード:放射性同位体、湖、地下水、コロイド
概要:光子相関分光法による実験。水体内のコロイド物質の量は、水底の方が水面近辺よりも、1マグニチュード分多い。ナノレベルでの研究。
URL: http://connection.ebscohost.com/c/articles/47128737/association-radionuclides-colloidal-matter-underground-waters-taken-from-observation-wells-zone-impact-lake-karachai
著者:A.A.オルディンツォフ、V.E.ハン、V.A.クラスノフ、E.M.パズヒン
典拠:雑誌“放射能化学”、2007
ISSN:0033-8311
DOI: 621.039.542
キーワード:飲み水、汚染、放射性同位体、池
概要:地下水の懸濁液に分布する放射性核種を評価。含有ウラニウムは主に自然ウラン同位体である:234,235,238U。238Pu, 239+240Puと241Amの地下水における行動は、チェルノブイリ原子炉四号機の使用済核燃料内のそれと同様である。
URL: http://connection.ebscohost.com/c/articles/27081216/radionuclides-ground-waters-from-observation-holes-shelter-local-area
著者:E.V.クリモヴァ
典拠:雑誌“農業における環境の安全”、2003
ISSN:1726-2211
キーワード:地下水域、放射性核種、カザフスタン
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=6576226
著者:T.V.ペレヴォロツカヤ、I.M.ブラヴィク、A.N.ペレヴォロツキー
典拠:雑誌“放射能生物学、放射能生態学”、2009
ISSN:0869-8031
DOI: 10.1134/S0869803109030059
キーワード:セシウム137、ストロンチウム90、洪水、集合体
概要:異なる地下水資源を持つ土壌に生息するブナ、松、シデにおけるセシウム137ストロンチウム90の分布。実験結果:セシウム137とストロンチウム90の垂直運動は土壌の地下水のレベルに影響される。地下水が土壌の表面に近ければ近いほど放射性核種の含有量は少ない。地下水と地上の植物集合体の関係。
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12450575
タイトル:チェルノブイリ立入禁止区域の廃棄物処分から地圏へのストロンチウム90の移行
著者:ドゥヴィエールL., ブガイD., グルニエC., カシュパロフV., アハムダッチN.
典拠:環境放射能ジャーナル、74巻、1-3号、2004年、139-150頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2004.01.019
キーワード:チェルノブイリ、ストロンチウム90、燃料粒子、地下水、レターデーション、収着、ハイドロ分散
概要:核燃料粒子を含むシャロートレンチからのストロンチウム90のリリースを制御するプロセス、および底にある砂の帯水層内のその後の放射性核種の輸送の特性評価を目的とする現在進行中のフィールドスケール実験的研究(すなわちチェルノブイリ・パイロットサイト・プロジェクト)から結果が得られた。廃棄物の顕微鏡分析と浸出実験により、放射性インベントリの10〜30%が化学的に特に安定しているZr-U-O粒子と関連していることが示された。トレンチ内のストロンチウム90の活動の最大の割合(≈30–60%)は現在比較的ゆっくり溶解している非酸化UO 2 マトリックス燃料粒子と関連している。風成砂の帯水層におけるストロンチウム90の移動速度は地下水流速≈9%に吸着することによって遅くなっている(K d ≈ 2 ml/g)。地球統計学によって予測された帯水層における非反応性溶質輸送のための分散性値(すなわち0.8 6 cm)が36Clを用いた自然勾配トレーサー試験によって確認された。透水係数と帯水層の堆積物のKdとの間で観察された負の相関が示しているのは、36Clと比較するとストロンチウム90は地下においてより広く分散するということである。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X04000244