セメント系材料由来のアルカリ性条件における緩衝材の鉱物学的変遷シナリオに基づく化学反応・物質移動連成解析
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概要
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The maximum dose of ionizing radiation from the geological disposal of TRU wastes will likely be controlled by poorly sorbing soluble radionuclides, such as I-129. Proposed repository designs for the geological disposal of TRU wastes envisage the use of an engineered barrier composed of a bentonite buffer to limit the migration of such radionuclides by impeding groundwater flow. Cementitious materials will inevitably be used for waste packaging, in filling and adding structural integrity to the repository. Using cementitious materials, however, is problematic because they produce highly alkaline leachates which have the potential to cause a complex series of coupled changes in the porewater chemistry, mineralogy and, ultimately, the mass transport properties of the bentonite buffer. To elucidate the consequences of these coupled changes, reactive-transport model analyses have been conducted for bentonite alteration test cases with the use of different combinations of secondary minerals that will likely form in the bentonite buffer. A dissolution rate equation of smectite (a key component of bentonite) applicable to pH 7-13 and 25-80 ℃ was proposed and used in the reactive-transport model analyses. It was found that the amount of dissolved smectite at the center of the bentonite buffer was smaller and those in the vicinity of the cement interface was larger when thermodynamically metastable secondary minerals mainly precipitated as compared with the precipitation of stable phases. The calculated temporal and spatial changes of kinetic smectite dissolution were interpreted as a consequence of the changes in Gibbs free energy and porewater chemistry. Furthermore, the bentonite porewater chemistry was also affected by the stoichiometry and thermodynamic stability of the secondary minerals and the kinetics of smectite dissolution. Except in the close proximity of the cement interface, it was found that regardless of the choice of secondary minerals, the effective diffusion coefficient and hydraulic conductivity remained largely unchanged after 100,000 years.
- 日本粘土学会の論文
- 2013-02-22
著者
-
佐藤 努
北大・院工
-
佐藤 努
北海道大院・工
-
高瀬 博康
株式会社クインテッサジャパン
-
佐藤 努
北大院工
-
佐藤 努
北大・工
-
山口 耕平
三菱マテリアル
-
佐藤 努
北海道大学
-
小田 治恵
日本原子力研究開発機構
-
本田 明
独立行政法人日本原子力研究開発機構
-
本田 明
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門
-
本田 明
日本原子力研究開発機構
-
Sato Tsutomu
Faculty Of Engineering Hokkaido University
-
Sato Tsutomu
Laboratory Of Environmental Geology Graduate School Of Engineering Hokkaido University
-
佐藤 努
北海道大学大学院工学研究院
-
小曽根 健嗣
株式会社クインテッサジャパン
-
佐々木 良一
三菱マテリアル株式会社
-
山口 耕平
三菱マテリアル株式会社
-
小田 治恵
日本原子力研究開発機構:北海道大学大学院工学研究院
-
佐藤 努
北海道大学大学院工学研究科環境循環システム専攻
-
本田 明
核燃料サイクル開発機構東海事業所環境保全・研究開発センター処分研究部処分材料研究グループ
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