Abstract
低階廢料淺層掩埋法 (Shallow Land Burial,SLB) 於較傳統的處置方式,根據美國 10 CFR 61 的定義 " 廢料必須以陸地處置方式處理, 而且以離地表 30公尺內為放置範圍"。這種方式在工程技術及費用上均較其它方式更為經濟,而且目前已有很多國家(包括美國、南非、荷蘭..等)正在使用或建造中, 所以技術方面較為成熟。饇磥滿A 台電計劃於民國八十五年完成場址選擇及處置方式評選工作, 並於民國九十一年進行運轉。對於處置方式的評選過程中必須針對各種方式進行了解, 而淺層掩埋方式便是其中之一。 本文的目的主要針對淺層掩埋方式的射源進行模擬,並討論此方式在臺灣的適用性。本模擬工作利用美國 Brookhaven 國家實驗室所發展的 BLT 程式 (Breach, Leach and Transport) 及 葉高次博士完成的 FEMWATER 程式, 並隨機選擇臺灣兩場址 ( SITE A與 SITE B) 進行評估比較。SITE A 位於臺灣外島是屬於岩石性場址但具有較少的雨量; SITE B 位於臺灣本島是屬於土壤性場址且具有較高的雨量。 除了比較兩評估場址放射源的優劣外, 並針對可能影響射源行為的重要參數進行分析,這些分析事件包括 <1> 不同核種的模擬比較<2> 不同阻隔體的模擬比較 <3> 不同周圍土壤導水度的模擬比較<4>不同地下水位的模擬比較 <5> 飽和區與非飽和區的模擬比較 <6>飽和區內不同地下水流速的模擬比較。 模擬結果發現SITE A 於廢料桶的核種釋出量較SITE B為高,但釋出壕溝邊界的速率卻較小。主要由於 SITE A具有極低透水性的周圍土壤,而導致 SITE A發生核種在壕溝內的累積現象,這種現象會增加 " 浴缸效應" 發生的機率。參數分析的結果發現, 影響核種釋出及遷移最大的因素是地下水流速,而此因素又與雨水滲入量、 周圍土壤導水度及土壤飽和度有密切的關係。 本文所得之結果不僅可提供未來場址調查時一重要指標, 對於場址的射源模式提供一評估方式。