Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English
  Periodicity: 4 times per year

  Open access peer reviewed journal


 Home page   About 
Nucl. Phys. At. Energy 2003, volume 4, issue 1, pages 82-90.
Section: Radioecology and Radiobiology.
Received: 25.10.2002; Published online: 30.03.2003.
PDF Full text (ru)
https://doi.org/10.15407/jnpae2003.01.082

Determination of the dissolution degree of the fuel multiplier falling out in the Chernobyl NPP exclusion zone soils

А. А. Odintsov1

1State Specialized Enterprise "Technocenter", Chornobyl, Ukraine

Abstract: Sequential extraction techniques have been utilized in order to investigate the degree of binding or association between long-term radionuclides 137Сs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am and 244Cm and different components in soil and fuel particles on the west and northwest trace of fall out in the exclusion zone of ChNPP. The results indicate that in sandy-podzolik soil of flood-lands r. Pripyat on northwest trace a major fraction 85% 90Sr, 55% 239+240Pu, 75% 241Am and 244Cm are associated with different soil components and are easily reachable. On the narrow west trace fall out transformation (dissolution) of fuel particles is within the bounds 15 - 20%. Degree of transformation fuel hot particles mainly depends on their physicochemical properties.

References:

1. Богатов С. А., Боровой А. А., Дубасов Ю. В., Ломоносов В. В. Форма и характеристика частиц топливного выброса на ЧАЭС. Атомная энергия 69 (1990) 36.

2. Perkins R. W., Robertson D. E., Thomas C. W., Young J. A. Comparison of nuclear accident and nuclear test debris. Environmental contamination following a major nuclear accident (Vienna: IAEA, 1990) Vol. 1, p. 111.

3. Sandalls F. J., Segal M. G., Victorova N. Hot particles from Chernobyl: A review. J. Environ. Radioactivity 18 (1993) 5. https://doi.org/10.1016/0265-931X(93)90063-D

4. Tcherkezian V., Shkinev V., Khitrov L., Kolesov G. Experimental approach to Chernobyl Hot particles. J. Environ. Radioactivity 22 (1994) 127. https://doi.org/10.1016/0265-931X(94)90018-3

5. Кривохатский А. С., Смирнова Е. А., Рогозин Ю. М. и др. Радионуклиды в почве 30-км зоны Чернобыльской АЭС. Радиохимия 33 (1991) 101.

6. Кривохатский А. С., Смирнова Е. А., Авдеев В. А., Трифонов В. А. Формы нахождения радионуклидов в пробах, отобранных в 30-км зоне Чернобыльской АЭС. Радиохимия 36 (1994) 71.

7. Konoplev A., Bulgakov A. Kinetics of radionuclide leaching from fuel particles in the soil around the Chernobyl NPP. Proceedings of the Int. Symp. in Radioecology, Vienna, 22-24 Арг. 1996 (Vienna: IAEA, 1996) p. 61.

8. Кашпаров В. А., Иванов Ю. А., Зварич С. И. и др. Определение скорости растворения чернобыльских топливных частиц в естественных условиях. Радиохимия 39 (1997) 71.

9. Salbu B., Oughton D. H., Ratnikov A. V. et. al. The mobility of 137Cs and 90Sr in agricultural soils in the Ukraine, Belarus and Russia 1991. Health Phys. 67 (1994) 518. https://doi.org/10.1097/00004032-199411000-00007

10. Riise G., Bjornstad H. E., Lien H. N. et. al. A study on radionuclide association with soil components using a sequential extraction procedure. J. Radioanal. Nucl. Chem. 142 (1990) 531. https://doi.org/10.1007/BF02040324

11. Tessieer A., Campbell P. G. C., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Anal. Chem. 51 (1979) 844. https://doi.org/10.1021/ac50043a017

12. Andersson K. G., Roed J. The behaviour of Chernobyl 137Cs, 134Cs and 106Ru in undisturbed soil: implications for external radiation. J. Environ. Radioactivity 22 (1994) 183. https://doi.org/10.1016/0265-931X(94)90080-9

13. Strand P., Ratnikov A., Firsakova S. Time dependent changes in mobility of radionuclides in soil-water-plant systems. Environmental Impact of Radioactive Releases: Proceedings of a symposium, Vienna, 8 12 May 1995 (Vienna: IAEA, 1995) p. 689.

14. Salbu B., Bjornstad H. E., Krekling T. Determination of physicochemical forms of radionuclides deposited after the Chernobyl accident. Environmental contamination following a major nuclear accident (Vienna: IAEA, 1990) p. 171.

15. Агеев В. А., Выричек С. Л., Одинцов А. А. Определение плотности загрязнения почв 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС плутонием-241. Ядерная и радиационная безопасность 2 (1999) 28.

16. Агеев В. А., Ключников А. А., Одинцов А. А. и др. Способ определения содержания плутония, продуктов деления урана и трансурановых элементов в объектах окружающей среды. А. с. № 1701047 SU (1991).

17. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв (Москва: Изд-во МГУ, 1970) 479 с.

18. Герасько В. Н., Ключников А. А., Корнеев А. А. и др. Объект "Укрытие". История, состояние и перспективы (Київ: Интерграфик, 1997) 224 с.

19. Агеев В. А., Выричек С. Л., Левшин Е. Б. и др. Распределение трансурановых элементов в 30-км зоне ЧАЭС. Докл. АН Украины 1 (1994) 60.