ГЕОЭКОЛОГИЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ
Геоэкология, 2019, № 1, С. 3-16
В. Г. Румынин1,2,*, Д. Н. Замаскин3,**, К. В. Владимиров1,*, А. В. Плотников3,**,
И. А. Лелявин3,**, А. М. Никуленков1,2,*, Е. М. Каплан1,2,*, В. А. Ходина1,*
1Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН;
Средний пр., 41, Санкт-Петербург, 199004 Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле,
Университетская наб., д. 7-9, Санкт-Петербург, 199034 Россия
3Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Промзона,
а/я 5, г. Сосновый Бор, 188540 Ленинградская область, Россия
*E-mail: office@hgepro.ru
**E-mail: len.szto@rosrao.ru
Поступила в редакцию 25.09.2018 г.
На основании анализа многолетних данных по радиационному составу и уровням подземных вод на территории пункта временного хранения радиоактивных отходов РАО, где после утечки РАО в подземные воды в начале 90-х гг. прошлого века сформировались интенсивные радиоактивные ореолы, изучена динамика формирования и эволюции тритиевого загрязнения и загрязнения по величине суммарной альфа- и бета-активности. Дана интерпретация наблюдаемой динамики радиоактивного загрязнения и показана ведущая роль локальных гидродинамических факторов в распространении тритиевого ореола. Отмечены запаздывание перемещения и более ограниченное развитие ореола по бета-активности за счет сорбционного взаимодействия бета-излучающих 90Sr и 137Cs с вмещающими породами. Показано, что на сегодняшний день территория Ленинградского отделения проходит стадию реабилитации от «исторического» загрязнения. Выполнен комплекс исследований по определению генезиса воды в зданиях-хранилищах твердых радиоактивных отходов и их взаимосвязи с подземными водами и доказано, что в настоящее время поступления радионуклидов в подземные воды из зданий-хранилищ не происходит.
Ключевые слова: мониторинг подземных вод, радиоактивное загрязнение, хранилище твердых радиоактивных отходов, тритиевый ореол, трассерные запуски.
DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-7809201913-16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Румынин В.Г., Панкина Е.Б., Якушев М.Ф., Боронина А.В., Кузнецова Е.Л., Кукушкина Т.А., Хархор- дин И.Л., Потапов А.А., Токарев И.В., Коносавский П.К., Абрамов В.Ю., Епимахов В.Н., Переверзева С.А., Харьковский К.С. Оценка влияния атомно-промышленного комплекса на подземные воды и смежные природные объекты (г. Сосновый Бор Ленинградской области). СПб.: Изд-во СПбУ, 2002. 249 с.
2. Румынин В.Г. Геомиграционные модели в гидрогеологии. СПб.: Наука, 2011. 1158 с.
3. Румынин В.Г., Каплан Е.М., Шварц А.А., Нику- ленков А.М., Панкина Е.Б., Глухова М.П., Лунева Е.В. Мониторинг подземных вод в зоне влияния строящейся ЛАЭС-2: методические аспекты и результаты // Экология и атомная энергетика. Сосновый Бор: ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», 2015. №2. С. 124-134.
4. Спешилов С.Л., Баринов А.С., Лобанов Н.Ф., Ткаченко А.В., Ситников С.А., Черкесов А.Э. Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Пункт захоронения радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности в районе расположения Ленинградского отделения филиала «Северо-Западного территориального округа ФГУП «РосРАО». М.: ФГУП «НО РАО», 2013. 220 с.
5. Rumynin V.G. Subsurface solute transport models and case histories with application to radionuclide migration. Springer, 2011. 860 p.
6. Rumynin V.G., Nikulenkov A.M. Geological and physicochemical controls of the spatial distribution of partition coefficients for radionuclides (Sr-90, Cs-137, Co-60, Pu-239,240 and Am-241) at a site of nuclear reactors and radioactive waste disposal (St. Petersburg region, Russian Federation) // J. of Environmental Radioactivity [Internet]. Elsevier BV; 2016 Oct; 162-163:205-18. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.05.030.