分散長が地層処分の安全評価指標である最大核種移行率に与える影響の理解
地層処分の安全評価の核種移行解析では,現象のモデル化に必要な信頼性の高い知見やデータが必ずしも十分にあるとはいえないような場合は,安全上あえて厳しい結果になるようなデータ設定やモデル化を選択する等,技術的根拠の信頼性等に応じて十分な保守性を有するように留意した解析が行われる.岩盤を対象とした核種移行解析で用いる分散長をフィールドスケールで測定することは困難なため,その設定値は不確実性が大きい.一方,その値の増減が核種移行解析結果にどのような影響を与えるかについて知見は乏しい.本研究では,分散長の増減が最大核種移行率に与える影響を分析した.具体的には,亀裂性媒体を対象に,分散長の増減の影響につい...
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Published in | 原子力バックエンド研究 Vol. 32; no. 1; pp. 10 - 22 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本原子力学会 バックエンド部会
15.06.2025
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Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1884-7579 1884-7579 |
DOI | 10.3327/jnuce.32.1_10 |
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Abstract | 地層処分の安全評価の核種移行解析では,現象のモデル化に必要な信頼性の高い知見やデータが必ずしも十分にあるとはいえないような場合は,安全上あえて厳しい結果になるようなデータ設定やモデル化を選択する等,技術的根拠の信頼性等に応じて十分な保守性を有するように留意した解析が行われる.岩盤を対象とした核種移行解析で用いる分散長をフィールドスケールで測定することは困難なため,その設定値は不確実性が大きい.一方,その値の増減が核種移行解析結果にどのような影響を与えるかについて知見は乏しい.本研究では,分散長の増減が最大核種移行率に与える影響を分析した.具体的には,亀裂性媒体を対象に,分散長の増減の影響について,分配係数等の核種移行遅延効果に関連するパラメータ値や半減期との関係にも着目した一連の感度解析を行った.その結果,分散長の増加により核種の移行に要する時間が早まり,最大核種移行率が増加する場合があることが確認できた.この傾向をより詳しく分析すると,最大核種移行率発生時間が核種の半減期を下回る場合は分散長の増加による最大核種移行率の増加は数倍程度に留まるが,上回る場合には分散長の増加は最大核種移行率発生時間の短縮に伴い最大核種移行率を大きく増加させる可能性があることを示す結果が得られた.このような新たな知見は,分散長の保守的な設定に資すると考えられる. |
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AbstractList | 地層処分の安全評価の核種移行解析では,現象のモデル化に必要な信頼性の高い知見やデータが必ずしも十分にあるとはいえないような場合は,安全上あえて厳しい結果になるようなデータ設定やモデル化を選択する等,技術的根拠の信頼性等に応じて十分な保守性を有するように留意した解析が行われる.岩盤を対象とした核種移行解析で用いる分散長をフィールドスケールで測定することは困難なため,その設定値は不確実性が大きい.一方,その値の増減が核種移行解析結果にどのような影響を与えるかについて知見は乏しい.本研究では,分散長の増減が最大核種移行率に与える影響を分析した.具体的には,亀裂性媒体を対象に,分散長の増減の影響について,分配係数等の核種移行遅延効果に関連するパラメータ値や半減期との関係にも着目した一連の感度解析を行った.その結果,分散長の増加により核種の移行に要する時間が早まり,最大核種移行率が増加する場合があることが確認できた.この傾向をより詳しく分析すると,最大核種移行率発生時間が核種の半減期を下回る場合は分散長の増加による最大核種移行率の増加は数倍程度に留まるが,上回る場合には分散長の増加は最大核種移行率発生時間の短縮に伴い最大核種移行率を大きく増加させる可能性があることを示す結果が得られた.このような新たな知見は,分散長の保守的な設定に資すると考えられる. |
Author | 加藤 智子 平野 史生 樺沢 さつき 山口 正秋 |
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PublicationTitle | 原子力バックエンド研究 |
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References | [3] 日本地下水学会編: 地下水用語集, 初版第1刷, 理工図書 (2011). [15] Nagra: TR 93-22, Kristallin - I Safety Assessment Report, Nagra (1994). [13] Posiva Oy: Safety assessment of spent fuel disposal in Hastholmen,Kivetty, Olkiluoto and Romuvaara TILA-99, POSIVA 99-07, Posiva Oy (1999). [10] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. Main report of the SR-Site project. TR-11-01, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (2011). [12] Posiva Oy: Interim report on safety assessment of spent fuel disposal TILA-96, POSIVA-96-17, Posiva Oy (1996) . [1] 原子力発電環境整備機構: 包括的技術報告:わが国における安全な地層処分の実現-適切なサイトの選定に向けたセーフティケースの構築-本編. NUMO-TR-20-03, 原子力発電環境整備機構 (2021) . [17] 白川敏彦他: 核種移行解析コードMATRICSによる解析の信頼性の検証, JNC TN8400 2000-021, 核燃料サイクル機構 (2000). [9] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Long-term safety for KBS-3 repositories at Forsmark and Laxemar - a first evaluation. Main report of the SR-Can project. TR-06-09, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (2006). [4] Spitz K. and Moreno J. 著, 岡山地下水研究会訳: 実務者のための地下水環境モデリング, 初版, 技報堂出版 (2003). [5] Ogata A. and Banks B. R. : A solution of the differential equation of longitudinal dispersion in porous media, Geological Survey Professional Paper 411-A, United States government printing office, Washington, pp. 1-7 (1961). [2] 核燃料サイクル開発機構: わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研究開発第2次取りまとめ-分冊3 地層処分システムの安全評価, JNC TN1400 99-023, 核燃料サイクル開発機構 (1999) . [16] GoldSim Technology Group: Goldsim version 14.0 Contaminant Transport Module User’s Guide (2021). [14] Posiva Oy: Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto - Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System 2012, POSIVA 2012-09, Posiva Oy (2012). [18] 仲島邦彦他: GoldSimによる第2次取りまとめレファレンスケースの安全評価モデルの構築,JAEA-Data/Code 2009-009,日本原子力研究開発機構 (2009). [6] Bear Jacob: Dynamics of Fluids in Porous Media, Courier Corporation (1988). [8] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Deep repository for spent nuclear fuel SR 97 – Post-closure safety. TR-99-06, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (1999). [7] 江種伸之: 地下水学の名著を読む (5) Ogata and Banks (1961)の式:もっとも知られた一次元移流分散方程式の解析解, 地下水学会誌第56巻 2, pp. 251-256 (2014). [11] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark Data report, PSAR version, TR-21-06, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (2022) . |
References_xml | – reference: [12] Posiva Oy: Interim report on safety assessment of spent fuel disposal TILA-96, POSIVA-96-17, Posiva Oy (1996) . – reference: [3] 日本地下水学会編: 地下水用語集, 初版第1刷, 理工図書 (2011). – reference: [11] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark Data report, PSAR version, TR-21-06, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (2022) . – reference: [16] GoldSim Technology Group: Goldsim version 14.0 Contaminant Transport Module User’s Guide (2021). – reference: [18] 仲島邦彦他: GoldSimによる第2次取りまとめレファレンスケースの安全評価モデルの構築,JAEA-Data/Code 2009-009,日本原子力研究開発機構 (2009). – reference: [4] Spitz K. and Moreno J. 著, 岡山地下水研究会訳: 実務者のための地下水環境モデリング, 初版, 技報堂出版 (2003). – reference: [5] Ogata A. and Banks B. R. : A solution of the differential equation of longitudinal dispersion in porous media, Geological Survey Professional Paper 411-A, United States government printing office, Washington, pp. 1-7 (1961). – reference: [17] 白川敏彦他: 核種移行解析コードMATRICSによる解析の信頼性の検証, JNC TN8400 2000-021, 核燃料サイクル機構 (2000). – reference: [2] 核燃料サイクル開発機構: わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研究開発第2次取りまとめ-分冊3 地層処分システムの安全評価, JNC TN1400 99-023, 核燃料サイクル開発機構 (1999) . – reference: [15] Nagra: TR 93-22, Kristallin - I Safety Assessment Report, Nagra (1994). – reference: [6] Bear Jacob: Dynamics of Fluids in Porous Media, Courier Corporation (1988). – reference: [14] Posiva Oy: Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto - Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System 2012, POSIVA 2012-09, Posiva Oy (2012). – reference: [1] 原子力発電環境整備機構: 包括的技術報告:わが国における安全な地層処分の実現-適切なサイトの選定に向けたセーフティケースの構築-本編. NUMO-TR-20-03, 原子力発電環境整備機構 (2021) . – reference: [9] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Long-term safety for KBS-3 repositories at Forsmark and Laxemar - a first evaluation. Main report of the SR-Can project. TR-06-09, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (2006). – reference: [10] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. Main report of the SR-Site project. TR-11-01, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (2011). – reference: [7] 江種伸之: 地下水学の名著を読む (5) Ogata and Banks (1961)の式:もっとも知られた一次元移流分散方程式の解析解, 地下水学会誌第56巻 2, pp. 251-256 (2014). – reference: [13] Posiva Oy: Safety assessment of spent fuel disposal in Hastholmen,Kivetty, Olkiluoto and Romuvaara TILA-99, POSIVA 99-07, Posiva Oy (1999). – reference: [8] Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.: Deep repository for spent nuclear fuel SR 97 – Post-closure safety. TR-99-06, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (1999). |
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SubjectTerms | 半減期 地層処分 安全評価 核種の移行時間 核種移行 縦方向分散長 |
Title | 分散長が地層処分の安全評価指標である最大核種移行率に与える影響の理解 |
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