Sorption av långlivade radionuklider i lera och berg
|
|
- Sofia Ivarsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 55 Sorption av långlivade radionuklider i lera och berg Del 1 Bestämning av fördelningskoefficienter Del 2 Litteraturgenomgång Bert Allard Heino Kipatsi Jan Rydberg Chalmers tekniska högskola POSTADfttt* Kimtttmt tttt, Fm* Stockholm. T*Hbn0$479640
2 INSTITUTIONEN FÖR KÄRNKEMI DEPARTMENT OF NUCLEAR CHEMISTRY
3 SORPTION AV LÅNGLIVADE RADIONUKLIDER I LERA OCH BERG DEL 1 BESTÄMNING AV FÖRDELNINGSKOEFFICIENTER DEL 2 LITTERATURGENOMGÅNG Bert Allard Heino Kipatsi Jan Rydberg Chalmers Tekniska Högskola Denna rapport utgör redovisning av ett arbete som utförts på uppdrag av KBS. Slutsatser och värderingar i rapporten är författarens och behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med uppdragsgivarens. I slutet av rapporten har bifogats en förteckning över av KBS hittills publicerade tekniska rapporter i denna serie.
4 SORPTION AV LÅNGLIVADE RADIONUKLIDER I LERA OCH BERG Del I B Al lärd, H K!pats i, J Rydberg
5 JONBYTESREAKTI ONER MM FÖR LÅNGLIVADE RADIOAKTIVA XMNEN I LEROR OCH BERGSPRICKOR (Objekt 19:01, KBS) SORPTION AV LÅNGLIVADE RADIONUKLIDER I LERA OLH BERG Bestämning av Del I fördelningskoefficienter B Al lärd, H Kipatsi, J Rydberg Institutionen för kärnkemi Chalmers tekniska högskola Fack, <»02 20 Göteborg
6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SUMMERY V 1. INLEDNING 1 2. MIGRATION I MARKMATERIAL 1 2,K Sorptionsmekanismer Beräkningsmodell och definitioner Fysikalisk-kemiska parametrar k 3. SAMMANSÄTTNINGEN AV UTBRÄNT KÄRNBRÄNSLE Långlivade nuklider Biologisk farlighet hos högakt i vt avfall 6 3.3» Val av grundämnen for sorptionsstudier 7 4. DEPONERINGSPLATSEN Berggrund och sprickmaterial Utfyllnadsmaterial 9 5. FÖRBEREDANDE FÖRSÖK Migrationsmodell Systemet berg-lera-vatten Lerans jonbyteskapacitet Vattensammansättningen vid jämvikt med lera 11 och berg 5.3. Val av standardvatten Tillgängliga analysdata Val av vattensammansättning 1<t Teoretisk analys av vattensammansättningen Lerans innehall av organiska produkter Lakförsök med lera Komplexbildning med organiska komponenter 17 i lera 55. Bestrålningsförsök FÖRDELNINGSMÄTNINGAR ) Försöksbetingelser j$ 6.1.'; Mätnuklider Ig IV
7 II Vattensammansättning Temperatur Fasta material Experimentell teknik 'IPPMÄTTA FÖRDELNINGSKOEFFICIENTER 23 7J Granit (0,063-0,105 mm) och lera Inverkan av kornstorleken 2k 7.3. övriga material 2k 7A Mätningar på stenyta INVERKAN AV FYSIKALISK-KEMISKA PARAMETRAR Olika grundämnen Olika sorbenter 26 ii.3. Vattensammansättning 27 8.k. Temperatur Nuklidhalt Kornstorlek 29 8 V 7. Mätning på bergytor FÖRVÄNTAD SORPTION IN SITU 31 9.K Redoxbetingelser i naturliga vatten 31 9.K1. Rt jxpotentiaier Naturliga redoxsystem 32 9,2. Aktinidernas hydrolys och redoxkemi i vatten Redoxbetingelser i utbränt kärnbränsle och 3<* glasat avfali Specier i naturliga vatten Speciella problem förknippade med aktinidernas 36 vattenkemi 9.3- Förväntad fördröjning i naturen Bildning av kolloida specier SLUTSATSER Tillgängliga mätresultat , Behov av kompletterande mätningar ko 11. REFERENSER 1*2
8 Ill APPENDIX Al HYDRuLYS AV AKTINIDER kl A2 AKTINIDERNAS REDOXPOTENTIALER 1*6 A3 REDOXPOTENTIALER I Fe(11)/Fe(111)-SYSTEMET k3 A3.1 Järnets hydrolys i,9 A3.2. järnets standardpotentialer ^g A^ TEORETISK ANALYS AV VATTENSAMMANSÄTTNINGEN ^9
9 IV SAMMANFATTNING En översikt av mekanismer för sorption av vattenlösliga specier i markmaterial har givits och relevanta fysikalisk-kemiska parametrars inverkan på sorptionen har diskuterats, Av de grundämnen som föreligger i utbränt kärnbränsle har 14 st bedömts vara av speciellt intresse, av radiokemiska eller radiobiologiska skäl, för studium av sorptionsegenskaper i olika markmaterial. Dessa \k grundämnen är Sr, Zr, Te, I, Cs, Ce, Nd, Eu, Ra, Th, U, Np, Pu och Am. Tillgängliga analysdata för grundvattensammansättningen i granitisk berggrund har granskats och två standardvatten med hög respektive låg salthalt har komponerats för de praktiska mätningarna. Hänsyn har då också tagits till jämvikten mellan vatten, berg och lera. En arbetsteknik har utvecklats för batchvis mätninq av fördelningskoefficienten mellan pulveriserade fasta material och vatten. För samtliga \k element har mätningar gjorts med granit och bentonit (10vikts-% bentonit, 90 vikts-i kvarts) med variation av vattensammansättning, temperatur och nuklidhalt Inverkan av kornstorleken hos granit har studerats för Sr, Cs och Am liksom även sorptionen på granodiorit, klorit och slam, samt sorption på färska brottytor respektive gamla sprickytor i granite Inverkan av de olika parametrarna har diskuterats kvalitativt och kvantitativt. Förekomsten av organiska komponenter i lera har påvisats och ett enkelt komplexbiidningsförsök har gjorts. Genom <li rektmätnir.gama på brott- och sprickytor har en omräkning från mass re la te rade fördelningskoefficienter för krossat berg till ytrelaterade fördelningskoefficienter för sprickytor möjliggjorts. Förväntad stökiometrisk sammansättning hos specier i vatten under de aktuella betingelserna har dis».terats. Framför allt har redox-
10 betingelserna i naturliga vatten angivits utgående från förekomsten av Fe(III)/Fe(II). En uppskattning av redoxförhållandena för aktiniderna U, Np och Pu har möjliggjorts. Dessa kan teoretiskt föreligga i olika oxidationstillstånd med kraftigt varierande sorption som följd. Utgående från matta eller beräknade fördelningskoefficienter och med beaktande av radionuklidernas kemi under de aktuella betingelserna har fördröjningen i mark diskuterats o
11 VI SUMMARY The mechanism of sorption of water soluble species environment has been discussed. in the natural The radiochemical and radiobioiogical properties of the elements in spent nuclear fuel have been briefly discussed, and 1*» of the radioactive products have been selected for studies of the sorption behaviour in contact with natural rock and clay minerals. These 1*» elements are Sr, Zr, Te, I, Cs, Ce, Nd, Eu, Ra, Th, U, Np, Pu and Am. From data available concerning composition and equilibria in natural subsoil waters two standard water compositions have been suggested for the laboratory measurements. Suitable concentrations of the radionuclides and experimental temperatures have been proposed. A batch technique has been used for determination of distribution coefficients for powdered solid materials. Measurements have been performed for all of the 1*t elements with granite and bentonite/quartz mixture (10:90) with variation of water composition, nuclide concentration and temperature. Moreover, the effect of variation of the particle size has been studied for granite with Sr, Cs and Am, as well as the sorption in powdered granodiorite, chlorite and silt and on fresh and old rock surfaces (granite). The presence ol organic components in bentonite has been confirmed and a preliminary complex format ion study with these organics has been performed. Using the data from the measurements on rock surfaces a recalculation of measured mass dependent to surface dependent distribution coefficients has been ackomplished. The stoichiometric composition of the water system has been theoretically analysed especially concerning the redox properties of the
12 VII water. An estimation of the valencestate of the actinides U, Np and Pu has been suggested using reasonable assumptions regarding the hydrolysis of the actinides and the presence of Fe(111)/Fe(I I) in natural waters. Using measured or calculated distribution coefficients and considering the chemical properties of the natural water system, relevant retention factors of the radionuclides have been proposed.
13 1. INLEDNING För att den biologiska tffekten av en utläckning av långlivade radionuklider vid bergduponering av högaktivt avfall eller utbränt kärnbränsle skall kunna uppskattas måste rimliga vandringshastigheter i marken för de olika nukiiderna kunna ansättas. Dessa vandringshastigheter är beroende av fysikaliska parametrar såsom vattenströmningshcstigheter och strömningsprofiler, bergets porositet och sprickighet, temperaturen, etc. men även av retentionen i markmaterialet genom kemiska sorpticnseffekter. Objekt 19:01 har avsett att kartlägga de kemiska och fysikaliska parametrar som har betydelse för spridningen av långlivade radionuklider i leror och berg genom kvantitativa studier av sorptions- och jonby- vs- och andra kemiska reaktioner mellan de aktiva nukliderna och de f.ijf.a materialen i marken och med hänsyn taget till de kemiska betr je I ser som råder i bergförvaret. Framtagna kemiska sorptionsparai-, -ar skall ligga till grund för en analys av vandrinqshastigheten i bergs- och injekteringsmaterial. Projektet har ej avsett studier av mekanismen och tidsförloppet för utlakningen av de aktiva nukliderna från förvaringsanordningen och ej heller den fortsatta analysen och bestämningen av förväntade vandringshastigheter. 2. MIGRATION I MARKMATERIAL 2.K Sorpt ionsmekanismer Den kemiska interaktionen mellan utläckande radionuklider och omgivande markmaterial orsakas av flera olika mekanismer, såsom - jonbyte - adsorption av joner eller komplex - revers i be 1 bildning av svårlösliga komplex - irreversibel bildning av svårlöstiga komplex; mineralisering - fi I treringseffekter av kolloider eller andi. rörliga partiklar som fungerar som nuklidbärare. Retention genom jonbyte, adsorption och bildning av svårlösliga komplex kan betraktas som jämviktsförlopp som i princip kan beskrivas med konventionella jämviktskonstanter. Jonbyteseffekter kan framför
14 allt förväntas mellan en- och tvåvärda metaller och de flesta lermineral, zeoli ter, m.f 1. Laddningsfördelningen i si Iikatmineral medger generellt en adsorption av positivt laddade specier, t.ex. metallkatjoner. Bildningen av irreversibia svsrlösliga komplex betingas givetvis av nuklidens kemiska egenskaper liksom vattensammansättning, temperatur, etc. En särskiljning av de olika mekanismerna kan som regel ej göras. Mätta sorptionsparametrar representerar vanligen ett totalförlopp med varierande bidrag från ett flertal olika mekanismer, vilka dessutom icke sä 11 nu kan variera med tiden beroende på långsam k i net i k, t.ex. för irreversibel utfällning och mineralisering Beräkringsmodel1 och definitioner NukI ide. A:s vandringshastighet kan definieras enligt v = v! (1) däi v. = nuklidrns vandringshastighet [m/s] v = vattnets strömningshastighet [m/s] aq K = massfördelningskoefficienten p - fasta mediets bulkdensitet [kg/m3] e = fasu mediets porositet. Vattenhastigheten km uppskattas ur k. i V aq = e (2) där k = permeabi1 iteten [m/s] i = hydrauliska gradienten Fördelningskoefficienter K definieras av
15 där q. = sorberad mängd på fasta fasen vid jämvikt [mol/kg] c. = halt i lösningen vid jämvikt [mol/rrp] Vid jämvikt mellan fast fas och lösning kan följande massbalans uppstallas för ämnet A: m. q. + V. c. «V c. (k) M A aq A aq A,o x ' där m = massan för den fasta fasen [kg] V = lösningsvolymen [m3] c. = ursprunglig halt i lösningen [mol/kg] M,O Härur erhålles Ur enkla batch-försök med kända initial- och jämviktshalter samt fasmängder kan alltså K beräknas. En alternativ beräkning Kan göras utgående från bestämningar av genombrottskurvor i kolonnfcrsök, vilka ä/en ger information om processens kinetik. fördelningskoefficient är ibland mo- En omräkning till en ytbaserad tiverad, enligt 2 K - K. -. (6) a d c» a< a v där K - ytfördelnir.gskoefficier.-cn a ' a, = yt/volymkvoten [m'/m3 porvolym] (7) a y = specifika ytan [m 2 /m^ fast Genom att införa material] erhålles a - ^ (8) m p
16 K = (9) a a K: " m där a = specifika ytan [m /kg fast material] Både K. och K är beroende av fysikaliska ock kemiska parametrar i systemet och är alltså ej materialkonstanter. Vid angivande av K - eller K -värden måste alltså ovillkorligen relevanta systenbetingelser 3 definieras Fysikalisk-kemiska parametrar Den sorption, definierad av fördelningskoefficienten, som kan mätas för en viss nuklid påverkas av faktorer såsom - berg- och injekteringsmaterialets sammansättning och kemiska egenskaper - vattensammansättningen, speciellt närvaron av komplexbildare och redoxbuffertar - nuklidkoncentrationen - temperaturen - vattnets strömningshastighet; uppehållstiden vid avfallskapslarna - radiolytiska förändringar i systemet till följd av mottagen stråldos; kemiska förändringar etc. Markmaterialets sammansättning och kemi har självklart stor betydelse för storleken av fördelningskoefficienten och sorptionsmekanismen. Inverkan av låga halter av organiska ämnen i materialet, t.ex. humussyror, måste beaktas eftersom dessa ämnen eller deras nedbrytningsprodukter kan vara potentiella komp1exbi 1 dare. Eftersom de flesta naturliga material har dåliga anjonbytande egenskaper kan obetydlig sorption och dä ined hög vandringshastighet förväntas för de flesta anjoniska komplexen, t.ex. med hydroxid-, karbonat-, sulfat- eller haiogenidjoner. Likartat är förhållandet för o- laddade komplex med oorganiska Ii gander eller med hydrofila organiska 1 i gander. För framför allt aktiniderna (uran, neptunium och plutonium) samt någ*
17 ra av klyvninqsprodukterna (teknetium och jod) påverkas komplexbildning och sorption helt avgörande av nuklidens oxidationstillstånd. Fördelningskoefficientens storlek kan alltså till stor del bestämmas av närvaron av syre i vattnet (oxiderande), närvaron av redoxpar (t.ex. Fe(ll)/Fe(lli)), närvaron av organiska produkter (vanligen reducerande) etc. Vanligen är sorptionen högre för aktiniderna i de lägre oxidationstillstånden än vid de högre (utom vid liga halter av vissa komplexbildare, t.ex. fluoridjoner). Som regel är grundvattnet syre' ritt och något reducerande vid stora djup (100-tals meter). Halten av radionukliden i vattnet och framför pilt halten av övriga salter påverkar sorptionsför loppet. Höga halter av i övrigt inerta salter medför som regel att aktiva ytor eller positioner på den fasta fasen blockeras, vilket medför minskad retention av den radioaktiva nukliden, som förekommer i spårhalter. De flesta kemiska jämvikter är temperaturberoende. Vissa reaktioner, t.ex. irrevrrsibel utfällrting eller mineralisering, kan avsevärt underlättas och påskyndas vid förhöjd temperatur. En förutsättning för att tolkning av sorptionsdata och inverkan av o- lika parametrar skall vara möjlig är att jämvikt hinner inställa sig i systemet. Vattenströmningshasfigheten miste vara tillräckligt låg. En förutsägning av retentionen i ett faktiskt bergförvar är annars omöjlig, utgående från statiskt mätta laboratoriedata. Möjligheten att markmaterialets och vattnets egenskaper drastiskt ändras till följd av mottagen stråldos eller under inflytande av högt tryck och förhöjd temperatur under lång tid måste beaktas. 3, SAMMANSÄTTNINGEN AV UTBRÄNT KÄRNBRÄNSLE 3.'. Lång Iivade nuk)i der Totalt förekommer c:a 15 olika grundämnen i utbränt kärnbränsle i halter mer än 10~ 3 g/ton efter 100 års avklingning, tabell I. Dessutom sker en inväxning av dotterprodukterna radium och torium vid aktinidernas sönderfall.
18 Tabell 1. Halten av långlivade nuklider i utbränt kärnbränsle vid olika avklingningstider (g/ton U; >10 g) Nuklid Halv.tid. ir,0 2 AvklIngni 10 3 ngttid, lo* ir 10* 8 \b 90 sr/ 90 r 33 Zr 99 TC.29, 135 Cs c,/37 B* 30,1 IM C«5.7.1O IO 6 5-1O , ,9 71!.7 155,6 277, ' , ~ 209, , , ,0 270, U 236, 238 U 237 Np 238 P,j 239 Pu 21l0 Pu 21 "Pu 2u2 *L 2l<3 Am 21 * 3 Cm 2<ll r.m 7,13 I0 8 4,51.in 9 2, , OO ,0.I ,4 70, , M ,04 Q, ,3 0,06 " ,0 263,7 0,01 64, '3 ; , ,06 351,7-0, Biologist farlighet hos högektivt avfall Den biologiska farligheten domineras på kort sikt av Sr och Cs och på lång sikt ( efter c:a 1000 år ) av aktiniderna + dotterprodukter, figur 1. Kvarvarande fissionsprodukter av betydelse efter 1000-tals år är, förutom lantaniderna, 93 Zr, 99 Tc och 129 I. Samtliga aktinidar (utom u), de flesta lantaniderna samt Sr 226 och Ra hör till kategorin bensökare, vilket medför höga MPBvärden Vår dessa nuklider.
19 Figur 1. Biologiska farligheten hos högaktivt avfall som funktion av lagringstiden Relativ fart ighet sio" Tom ; C» 117 JM 241 CmlU - r - ra IM 1 V t""',. A-.241 i PvfQ ' 'IV*»» 237 TcM II Ar efter upparbeta ing 3.3. Va! iv grundämnen för sorptionsstudier Samtliga av aktiniderna Th, I), Np, Pu och Am är av primärt intresse vid studium av det utbrända kärnbränslets egenskaper. I luftade system har Am, Th, Np och U oxidationstalen III, IV, V respektive VI, övriga högre aktinider t.ex. Cm hai oxidationstalet III, och bör direkt kunna jämföras med Am. Genom jämförelse mellan data för de ovan nämnda aktiniderna kan möjligen slutsatser dras rörande oxidationstalet för Pu, vilket som regel är IV. ( Aktinidernas kemiska egenskaper etc. behandlas utförligare i avsnitt 9) Lantaniderna Ce, Nd, Sm och Eu har alla oxidationstalet III i vattenlösning analogt med Am och Cm. För Ce, Nd, Am och Cm kan 9-koordinerade specier förväntas i vattenlösning, medan möjligen Eu och Sm föredrar ett lägre koordinationstal, vilket skulle kunna medföra något ändrade sorptionsegenskaper.
20 Bland de tvåvärda jonerna kan möjligen Sr ersätta Ca i ett jonbytande fist gitter, medan Ra.'ir för stor och alltså visar ett annat sorptionsbeteende ( jfr tabell 2 )., Bland de envärda jonerna kan K utbytas mot Rb i en jonbytesjämvikt, medan Cs är avsevärt större. I en jonbytande matris med interstitiellt sittande katjoner ( Na, K, Ca, etc. ) kan dock ingen av Sr, Ra, Cs eller Rb generellt uteslutas i en utbytesjämvikt. Tabell 2 Jonradier för nuklider i det högaktiva avfallet och joner i injekteringsmaterialet Atoms lag jonradie, A Atoms lag Jo,.radie, A Na(l! Kil) Rb(l) Csl 1) Mg(tl) Ciil1) Sr(ll) Ml 1) fe ill 1) Ai(l 1 1) ',32 1, '.78 0,66 0,99 1,12 I.<O ,53 Ce(lll) Nd(111) Sm(ll 1) Eu(lll) AM 111) Cm(lll) Th(IV) U(IV) Pu(IV) U(VI) 'u(vi) 1,14, ,13,11,06,00 0,96 0.8' 0,81!> Jour.,,,,erna beräknade för följande koordinationslal: "i 0-9, M(ll», Fe(lll), AI(IH) och M(VI) - 6. M(IH), H(IV) - * Av övriga grundämnen kan Zr ej dt rekt jämföras med vare sig aktiniderna eller anjoniska specier. lantanidena. Bådt Te och I existerar troligen som Varierande oxidationstal betingade av systemets redoxegenskaper kan teoretiskt erhållas för Te, I, U, Np och Pu. Av grundämnena i tabell 1 är således de flesta av intresse, och mätningar har utförts för samtliga utom Rb, Sm och Cm. *. *.'. DEPONERINGSPLATSEN Berggrund och sprickmaterial En deponeringsplats med i huvudsak granitiskt urberg skall väljas. Från provborrningar etc. har följande provsubstanser erhållits för scrpt ionsstudier.
21 a. granit (från provborrning, okänd plats; varierande kornstorlek) b. granodiorit (bh 1, Finnsjön; 0,063-0,105 mm) c. klorit (bh 2, 160 m, Finnsjön; 0,063-0,105 rran) d. slam (bh 2, 688,'» m, Finnsjön) Samtliga dessa representerar material som har påträffats i de aktuella deponeringsområdena. Speciellt intressant är si amprovet, vilket representerar fyllnadsmaterial i sprickor. Förutom prov a-d ovan har mätningar gjorts på e. granitblock med färsk brottyta och gamla sprickytor f. krossad granit enligt e. ( 0,063-0,105 m.. ) h.l* UtfyIInadsmaterial Runt kärnbränslekapseln skall ett lämpligt buffertmaterial placeras med god jonbytande förmåga. Efter inventering av lämpliga naturliga jonbytande medi?, har en blandning av 90 vikts-% kvartskross ( ,06 mm ) och 10 vikts-% vol-clay föreslagits. 9 Vol-clay är en kommersiellt tillgänglig lera av benton i t typ. Som bentoniter klassificeras leror tillhöriga montmorri 1lonitgruppen med den allmänna sammansättningen Al-Si. O.-JOHK'nH.O. Gittret är uppbyggt av tre lager bestående av oktaedriska AI-0-OH-skikt mellan två tetraedriska Si-0-skikt. Genom substitut i oner (Al i stället för Si, Fe eller Mg i stället för Al) erhålles en negativ nettoladdning i gittret som kompenseras av svagt bundna kdtjoner, t.ex, Na, Ca, etc, som sitter mellan närliggande skikt tillsammans med en varierande mängd vatten. En hög jonbyteskapacitet kan alltså förväntas hos leror av denna typ. Skiktavståno^T i leran är så stora (10-20 Å) att även stora joner (t.ex. Cs) bör kunna delta i jonbytesjämvikten. Vol-clay av den aktuella kvaliteten är ej fullständigt homogen. Föroreningar kan förekomn. även organiska, vi Ka eventuellt skulle kunna ge vattenlösli ga metalikomplex med joner i vattnet, vilket måste beaktas vid sorptions- och migrationsstudierna. Kvartskrossens uppgift är att förbättra packningsmaterialets mekaniska egenskaper. Någon specifik jonbytande effekt kan ej förväntas.
22 10 5. FÖRBEREDANDE FÖRSÖK 5,1. Higrat ionsmodel1 Utläcknings- och transportprocessen i berget kan schematiskt framstäl las som i figur 2. Figur 2, Schematisk beskrivning av utläckning och transport JV radionuklider från ett bergförvar BERG LEKA 4 X I{ ' -> / 6, r \ \ \ \ 1, Normal t er un d vatten FTH.. lågt sal t i nnehsli 2, Grundvatten med högt bal tinnehåll 3* Grundvatten/saltvatten i jämvikt med berg; ^<^-«'., fritt fr3n organiska ämnen och 0- V/'( t i. s 9 k, Grjndvatten/saltvatten i jämvikt med lera; eventuellt innehållande organiska ämnen 5. Radiolyszon (0,67 MeV >, <10 rad till rörb i b t r ömmande va t ten) 6 Bildning dv radio)ysprodukter t t,ex, 0-7- Miqration av kor ros Ion&produkter 6 Migration <JV radionuk I i der 9. Grundvatttrn/jältvatten i järiv i k t ned lera i ett strälfalt och innehåmandc radionukli der frän avfa I Iskap^eIn mm 10. Reaktions^on; miqra ti on/sorptron av radio* klidt-r i tt*ra"berg-silt-sprickor etc. En definiering *rävs alltså av fysikalisk-kemiska parametrar såsom
23 - grundvattensammansättning (normalt grundvatten i jämvikt med berg) - saltvatten (intrusion av grundvatten med högt saltinnehåu) - förekomst av organiska beståndsdelar i lera/vattensystemet - inverkan av strålning på lera/vattensystemet 5.2. Systemet berg - lera - vatten Lerans_jonbyteskagacitet Bentonit/kvartsblandning (10:90) mättades med H (HC1), som därefter utbyttes mot Na (NaOH eller NaCl). Titrering på utbytt H gav värden mellan 12 och15 mekv/ioog för blandningen, d.v.s, mekv/ioog för den rena leran yattensammansättn ngen v d_jämyikt_med_ era_och_berg Jonbytet mellan vatten och lera/berg har studerats genom att vatten med känd sammansättning har bringats till jämvikt med lera eller berg i skakförsök varefter vattnets joninnehåll har bestämts. Försök har gjorts vid 25 C och 70 C. (Med lera avses här blandningen bentoni t/kvarts, 10:90). Vid försöken använde?, ett artificiellt vatten innehållande Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Al, Cl, F, SO., NO,, P(L, Si0., och HCO.. enligt tabell 3. Efter 7 dygns kontakttid och ett fasförhållande fast fas:vatten = 1:10 separerades fast och flytande fas genom centrifuge ring följt av filtrering (membranfi 1 trering; porstorlek 0,05 um). Vattensammansättningen efter jämvikt ges i tabell 3. Ändringen av jonhalterna i vattnet medger en kvalitativ tolkning av de fasta materialens jonbytesegenskaper. Na Halten ändras ej vid kontakten med berg. Leran tycks (""«= 1,32) framför allt innehålla Na som lättrörlig katjon; Na lämnar jonbytaren trots en relativt hög halt i vattnet. Temperaturen har obetydlig inverkan. K En utlakninij av K tycks ske i bergsmaterialet, framför (rg*1,55) allt vid den högre temperaturen (nedbrytning av K-sili- 1) Jonradien normaliserad till i index angivet koordinationstal
24 kater vid högt ph?) Halten är korstant vid kontakten med lera. Mg, Ca Halten ändras ej vid kontakt med berg. En utvandring av (r,=0,66 Mg från leran sker, speciellt vid hög temperatur. En uppresp.0,99) tagning av Ca i leran sker med obetydlig temperatur inverkan. Fe, Mn Al Cl, F NO Fe tas upp av både berg och lera eller faller ut som hydroxid (troligast). Mn tas upp av leran och delvis av berget. Någon Al kan ej påvisas. Halterna är konstanta vid kontakt med berg och lera, En påtaglig ökning av halten sker vid kontakt med leran. PO. Halterna är genomgående låga. SiO? HCO^ En utlakning av silikat sker i leran, speciellt vid den högre temperaturen. Någon motsvarande höjning av katjonhalten kan ej observeras med undantag för Na-halten, vilken dock år temperaturoberoende. En ökning av halten sker vid kontakt med leran. Anmärkningsvärt är, att K ej tas upp av leran, liksom att Ca har störr tendens att tas upp än Mg. Tabell 3. Vattensammansättning efter jämvikt med lera och berg. Jnn 1 " 2 Hal t, prov 3 nr 5 Ua K Mg Ca Fe '' nr Al Cl r NOj») POi, Siff 2 HCO, PH ,'' , ,2 2,1 0, , (it 32 '0, , 1» 2,2 0, *3 8, < n «0,3 < I 398 3,5 1,9 0, , S2 <i 6 18 *0,', <o, 1 '0,1 1)02 3,5 *.5 0, , «0,3 <o i 391 3,2 *.J 0,0* ,21 Prov nr Ii 5 Standardvattcn Standard/atten i jvt med berg, 25 C Standardvatten i jvt med berg. 70 C Standardvatten i jvt med lera, 25 C Standardvatten o i jvt med lera, 70 C il invägd mängd Hg, C» och HCOj motivarade 20, 75 resp. 200 mg/ 2) Luftat»y>tpm; en oxidation till Fe(lll) och utfä)l"ing som hydrowid sker }) Inklusive nitrit: 1-2 / i prov fc o. 5
25 Val av standardvatten 5.3'. TiIi9<jngH<ja_fnaj.y.sdata Informationen om vattensammansättningen os stora djup (>100 m) är tämligen begränsad. Vid projektets start var ana ysdata tillgängliga enda.it för ett fåtal platser. a. Grundvatten från Malaromradet Grundvattnets kemiska sammansättning i olika geologiska miljöer har 2 studerats inom ett 800 km stort område norr orn Mälaren, tabell k. Tabell k. Grundvattensammansättningen, norr Mälaren (mg/l) på k2 rn djup Jon Na K "9 Ca Cl SOI, MCO 3 Halt 23 It 12 M b. Grundvatten från Studsvik f1 Vattenprover har tagits på m djup (6 prover). Ett standardvatten har föreslag! o, tabell 5. Tabell 5- Grundvattensammansättningen, stan irdvatten Studsvik (mg/l) Jon Na K Hg Ca Fe Cl SO,, MCOj Halt ,6 72 0, c. Grundvatten från Storjuktan ' Totalt 37 prover frän m djup finns tillgängliga från Storjuktan. Stora haltvariationer föreligger mellan de 37 proven, tabell 6.
26 Tabell 6. Grundvattensammansattningen, Storjuktan (mg/l) Jon Na K Hg C* Fe Mn Cl SO* HCO3 NOj POj F SiO2 Halt '* , '3.8 id , H,.t 2 > t 5 0,38 0, , <t,0.) Vattnet med hbgsta saltinnchlllat, ph 7,55 2) Va > t ne t ned llgsta saltinnchil let, ph 10,* ya]_ay_vattensammari ättning En penetration av saltvatten i urberget kan ej uteslutas och måste alltså beaktas vid valet av standardvatten. I ett saltvatten kan halten lösta salter förväntas överstiga 1000 mg/l. Två standardvatten måste alltså framtas, ett grundvatten med lågt representativt saltinnehåll och ett saltvatten. Utgående från tillgängliga vattenanalysdata (se ovan) och resultat från jämviktsmätningarna i systemet lera-berg-vatten har standardvatten innehållande Na, K, Mg, Ca, Cl, F, SO. och HCO, framställts. Risken för bildning och utfällning av svårlöstiga specier har beaktats vid valet av lämpliga halter. En från de flesta naturliga vatten avvikande för hög halt av HCCL hc föredragits för att en eventuell bildning av 1 ät t lös 1 i ga CO - komplex ej skail förbises. Jonstyrkan har höjts till en total sal thai t av 1105 mg/l med NaCI. Ett ph av c:a 8 kan förväntas i vattnet (framför allt bestämt av halten HC0 ). Genom en reduktion av halten NaCI med en faktor 5-6 och övriga halter med en faktor 2 har ett representativt vatten med låg salthalt, 293 mg/l, erhål 1 i ts. De två standardvattnen innehåller ej Fe, Mn, NO-, PO^ eller SiOj, vilka fanns i vaunet använt för jonbytesförsöken med lera/berg och vilka ibland kan påträffas i naturliga vatten. I ett luftat system
27 kommer Fe snabbt att falla ut som Fe(OH).. Både Mn och Fe i lösning kan förväntas tas upp av t.ex. leror, men eftersom halterna i naturliqa vatten är så låga påverkas troligen ej Övriga jämvikter signifikant. Halterna av NO, och PO. är låga i naturliga vatten och påverkar troligen ej upptaget av katjoner i leran och ej heller bildningen av lättlösliga specier. Dessutom kan PO. ge svårlösliga utfällningar med Ca, Mg m.fl. redan vid tillverkningen av vattnet. Genom närvaron av kvarts och si 1ikatmineral i leran och berget kommer en utlakning av silikat under sorptionsmätningarna att ske tämligen snabbt vid det aktuella ph-omradet. En tillsats av silikat i vattnet från början kan medföra en bildning av i eke-önskvärda svårlösliga silikater i stället för att ge en önskad halt av upplöst silikat Sammansättningen hos de två stan.;.». dvattnen har teoretiskt analyserats utgående från kända komplexbiidningsdata. Vid ph 8 sker en begynnande utfällning av CaCO, i båda standardvattnen. (Uppmätta ph-värden är 8,0-8,2). Vid ph 9 faller även MgCO- ut ur höghaltsvattnet. Varje signifikant tillsats av Fe till lösningen leder till en närmast kvantitativ utfällning av Fe(OH), om inte oxidationen från Fe(ll) till Fe(l II) effektivt k..n förhindras. Några övriga svårlösliga produkter bildas ej. Dominerande specier i lösning ges i tabell 7- Tabell 7. Halter av olika specier i standardvattnen Specie * q 1105 Satsad halt. mm Aq 293 i) Halt *>1.05 vid jvt, mm Aq29J Na* K* «,'* ,... 0,62 (288) (10) (15) ,13 0,31 W (5) (7 ) 5) , , IJ 0,31 MgSO,, 0,01 <0, 01 MgCO -.-0,01 <0.01 MgOH Ca 2 * 1,87 (75) 0,9* (3 '5) <0,01 0,63 <0,0l 0.83 CaSO,, 0,02 0,01 CaHCO * CaCOJ») f* Cl" 0,08 Ci. 10 0,16 (1.5) (500) (15) 0,0<< 2,62 0,08 (0 75) (93) (7 5) 1,22 0,08 l'r, 10 0, ,0* 2,62 0,07 HCO3" 3,28 (200) ',6* (100) 2,0* 1.5* i) Mall ' Tig/1 inom pa
28 *. Lerans innehåll av organiska produkter 5.*».1. takförsök_med_lcra Organiska ämnen i injekteringsmateriniet såsom humussyror, etc. är potentiella komplexbi ltiare, som kan leda till uppkomsten av snabbt migrerande vattenlösliga komplex. En serie läkningar och IR-spektrometriska mätningar har gjorts för att undersöka om humusämnen finns närvarande i leran. Laklösningar har indunstats, och IR-spektra upptagits på den fasta återstoden (KBr-teknik). Tabell 8. Lakförsök med lera laklösning Utlöst produkt t n-he»an fetter, vax, harts, etc 2 0,03 M NaOH Vattenolöilig* huminämnen 3 95* etylalkohol VattenlBsliga huminämnen, tanniner, alkaloider, proteiner, pektiner, etc. a 0,1 H MCI Hetallsalter, etc. "t b 9V ylilkohol (Se ovan) c 0,25 n NaOH (Se ovan) Ingen komponent lös 11 g i n-hexan påträffades (försök 1) Lukning med NaOH (försök 2) gav efter indunstning en produkt innehållande Ua? C0, samt troligen Na-si1ikater. Inga komponenter med säkert organiskt ursprung påträffades. (CH. saknades i IR-spektrum etc.) Vid läkning med etylalkohol erhölls en ljusgul flockig indunstningsåterstod av organisk karaktär med komplex sammansättning (försök 3) Efter en förtvättning med HC1 (försök Ua) följd av läkning med etyl- alkohol återfanns samma produkt i alkohol frakt tonen. Halten organisk substans uppskattades preliminärt till 700 (+50 %) mg/kg. Anmärkningsvärt är, att produkten ej var lös I i g i NaOH, vilket tyder på att ämnet ej är ett humi namne, vare sig vattenlös Iigt (fulvosyra) e l l e r vattenolösligt (huminsyra). En surgöring av NaOH-fraktionerna i försök I och <»c gav ingen u t f ä l)-
29 17 ning, vilket hade kunnat förväntas om fraktionerna innehöll någon humussyra. Figur 3. IR-spektrum för indunstningsrest från lera lakad med etylalkohol 1. Jb»^,,»nd I.ni lerd 2 l"rt<ms(dd ctyl.ilkoholr'rjkt io Nåqra ytterligare försök att mera exakt bestämma lerans innehåll av organiska komponenter gjordes ej, vare sig kvalitativt eller kvantitativt. Ej heller kontrollerades om det lakade provet var representativt för övriga leran. 5.^.2. 5 m i6xbndnmg_red_grgan[ska_komg2nenter i lera Eftersom de uppmätta fördelningskoefficienterna i berg och lera var oväntat låga för Th och Pu (se nedan) och detta skulle kunna förkla-
30 18 ras genom uppkomsten av organiska Th- och Pu-komplex gjordes fördelningsmätningar i ett tvåfas vätskesystem. Lera lakades med ety1 alkohol Till alkohol fraktionen sattes benzen, och blandningen tvättades upprepade gånger med vatten. Kvarvarande benzenfrakt ion var klart gul. I ett tvåfas systtm bestående av benzenfraktionen och 1 M NaCIO.- lösning (lika volymer) och med Th tillsatt bestämdes fördelningsfaktorn som funktion av ph för 0.6 < ph < 7-2. Ingen signifikant aktivitet kunde påvisas i organfasen, d.v.s. extraherbara komplex bildades ej. Den organiska komponenten stannade dock hela tiden kvar i orgfasen, vilket indikerades av den klargula fämen. Tendensen till bildning av neutrala komplex med den organiska komponenten förefaller alltså vara försumbar. Eventuellt bildade ko.m>!«x kan givetvis vara laddade eller hydrofila, men rimligen borde då även kompiexbi I da ren visa likartade egenskaper, vilket ej var fallet Bestrålnings försök Bestrålningsförsök har gjorts för att bestämma - ändrade jonbytesegenskaper till följd av bestrålning - eventuell nedbrytning av leran vid bestrålning - gasproduktionen vid bestrålning av lera/vatten - strukturförändringar i bestrålad lera - korrosion av titan i strålfält Dessa försök redovisas i separat rapport. 6. FÖRDEIN INGSMÄTNINGÅR 6 1 Försöksbetinqelser M-jtnuMjder Vid en utlokning av 100 mg/år o h en vattengenomströmning av 10 l/år kon halter mellan io" 2 och JO* 5 mg/l erhållas av de långlivade nukliderna i det utbrända bränslet, om utlakningshastiyheten är proportionell met halten av respektive nuklid. Inverkan av vattnets jonstyrka är försumbar. För vissa ämnen (t.ex. Te, I, Rb, Cs) kan
31 en snabbare utlösning förväntas. Några produkter föreligger sannolikt som vattenlösliga specier (t.ex. ic, l), medan de flesta kommer att ingå i utbytes reaktioner med omgivande material och alltså ej existera som fria rörliga joner i vattnet. Troligen är utlakningshastigheten mindre än ansatta 100 mg/år och den förbi strömmande vattenvolymen större än 10 l/år, vilket skulle ge lägre halter. Fördelningsmätningarna har utförts vid två olika halter, nämligen <10 mh och 10 mh (hög halt, möjligen svarande mot ett snabbt förlopp, t.ex. vid ett kapselbrott etc.). Vid den högre halten tillsattes bärare,van 1 igen som klorid. Tidigare har angivits långlivade nuklider i det högaktiva avfallet. Nuklider använda för fördelningsstudierna anges i tabell 9. TabelI 9. Mätnuklider Nuttl id Halv.tid 95 Zr 99mTc 132, iw c! "* 7 Nd l52 tu 226 Ré Am 1622 Sr 7.s-.o 1 - ir d 65 6,0 2,29 2,1 284 d 11,1 12,5 Sr d I» Sr d i.6.i0 5 Sr ir Sr 1.58 Sr 1) Oot'erprodukt till Ho; t 67 t 1/2 } 2) Ooferprodukt till Te; t. 77 t t/ Vattcnsaiimansättrt^ng Försök hor gjorts med Aq..-, och Aq 2C). enligt tabell 7.
32 Temgeratur I ostört berg kan temperaturen på 100 m djup uppskattas ti)i C '* o i syd- och mellansverige. Temperaturstegringar på /km har uppo 1S mätts och vanligen ansätts 30 /km. På m djup erhålles alltså C Temperaturändringen vid långtidsdeponering av utbränt kärnbränsle ges i tabell 10. Tabell 10. Maximala temperaturändringar i berg vid långtidsförvaring av utbränt kärnbränsle efter 10 års avsvalningstid före deponeringen. Temperaturen på ytan av kapslarna, Temper o tur5 törn ingår urberget, C C Vid nedläggningen Efter SO år Efter 100 år < 70 Max. (efter Sr) < 60 Efter 100 år * 50 Efter 1000 år * 10 På 10n m avst-v.d (max) *<t0 På 200 m avstånd (max) 410 Temperaturen på kapslarnas yta och därmed maximala temperaturen i radiolyszonen är alltså <70 C under de första 100 åren. Temperatur- ökningen i omgivande berg öv< överstiger ej 60 och går ned till <10 efter 200 m (eller 1000 år). Som försökstemperaturer valdes 25 C och 65 C. Följande media har studerats, (jfr k.]) a. Granit U,063-0,105 mm 1'f nukl ider (tabel 1 9) Aq 11Q5 och 25 C och 65 C b. bentonit (10 vikts-s) / kvarts (90 vikts-?; 0,02-0,06 mm) 1A nuklider (tabell 9) Aq, 105 och 25 C och 65 C
33 21 c. granit enligt a <O,OA1» mtf 0,0Mi-0,063 mm, 0,063-0,105 mm och 0,105-0, Cs, Sr, Am A< * C d. granodiorit, Finnsjön o J05 mm Cs, Sr, Am Aq C e. klorit, Finnsjön o, 063-0,105 mn Cs, Sr, Am Aq C f. slam, Finnsjön Cs, Sr, Am Aq C g. granit, Göteborg 0,063-0,105 mm; färsk brottyta; gammal sprickyta Cs, Sr, Am Aq C 6.2. Experimentell teknik Vattenfas och fast fas (fasförhål lande vanligen 10:1) skakades vid konstant temperatur under 8-12 tim, t-aserna separerades (centrifugering under 50 min; 4000 varv/min) och vattenaktiviteten mättes.
34 22 Samma prov skakades vid 65 C och mättes som ovan. En ny mätprocedur genomfördes efter c:a 1 veckas kontakttid vid 25 C Som regel har jämvikt uppnåtts vid första mättillfället (efter 8-12 tim kontakttid). Några prov har filtrerats genom membranfilter (0.2 vm) före mätning. Vid den centrifughastighet/tid som använts är dock fasseparationen så god att en rutinmässig filtrering av proven ej erfordrades. Genomgående har mätta fördelningskoefficienter avrundats till två siffrors noggrannhet, vilket bör vara tillräckligt for senare användning vid migrationsberäkningarna. (osäkerheten vid höga K -värden är dock sannolikt större än 0,1 log-enheter.) Vid adsorptionsförsöken med olika kornstorleksfraktioner och på bergytor (se c och g ovan) gjordes flera mätningar vid olika tidpunkter för att ge information om sorptionsprocessens kinetik. För mätningarna på bergytan utvaldes ett granitblock med en naturlig spricka. Blocket klövs utefter sprickan och delades i mindre bitar. Någ.d fcitar pulveriserades. Härigenom erhölls ur samma block - färska brottytor - gamla sprickytor - pulveriserat berg Figur k. Sorptionsmätningar på stenytor
35 23 Geometriska ytan pä exponerad brottyta respektive sprickyta motsvarade ett plant snitt. Övriga ytor övermålades med blank lackfärg före sorpt ions försöket. Vid försöken med bergyta gjordes även desorptionsmätningar. Inga kolonnförsök har genomförts. 7. UPPMÄTTA FÖRDELNINGSKOEFFICIENTER 7.1. Granit (0,063-0,105 mm)och lera I tabell II och 12 ges uppmätta fördelningskoefficienter som funktion av temperatur, vattensammansättning och nuklidhalt. Fördelningskoefficienten K, har beräknats enligt ekvn. (5). TabeII 11. Uppmätta fördelningskoefficienter för klyvningsprodukter vid olika temperatur, vattensammansättning och nuklidhalt. log. Grund- H..I, '> le r j/.iq 1 2i> C 65 t Ura/aq2 25 C 65 C Be rg/aql 25 C 65 C 9erg/dq2 25 C 65 C Sr , , , , , ,0 0,9 1,0 1,0 1,2 IT 1 1 2,8 2,8 3,0 3,0 1,9 1,7 2,3 2,0 3, ,1 3, T C ) -0,5 3) -0,1 3) -0,3 3) 1 Cs ,6 -O.* Ki 3) " ,5 t. 1 " 3) 1.2 1,2 -J,2-0,3 i.a 1,3 3) KS -0,1-0,2 2,1 1,5 3) 1.8 1,5 ',, ,0 3.? 2,3 2,0 1,9 3, ', ,9 NJ r " , , '.O , ,0 2,6 2.; '.0 i!o ' ,9 M "«,2 1) I : 10* " mh; I I : IO*? nim 2).ic: 1: 1105 mg/l, dq2 : 293 mq/i 3' K n;i d f>}2 0 v i d 65 C. 'iiti50topcrnao Te och ' I genererades frän "no resaekt p vt Te. uj matningarna vid 65 C genomfördes återfanns i det närrcwste all satsad aktivitet i vat ten fasen, I nigot fall uppröttes intr aktivitet i valtenfasi"' ' >" son hjde tillsets, vilket berodde på att en bråkdel av modern,, den hade ntdi;ilji ^irj den tidigare saf,n ingenvi d 25 C och icke helt ssnderfal 111. t) Senare mätninqar har,t i v i t K -värden som är c:a 10 gånger s t ö r r e (se t a b e l l 12 och 13)
36 Tabell 12. Uppmätta fördelningskoefficienter för akt in i der vid olika temperatur, vattensammaiisättning och nuklidhalt. IO9V3 Hjll 25 C U ra 65 C U-ra /aq2 25 C 65 C Berg/dq 1 25 C 65 BC 1 C/jq2 25 C 65 C R.I r>> a> Pu /,( ; , !.O , I, ,0 t 1, ,8, , ,2 2 * , , , ,6 1,6 T.0 3,6 2, t Q, , l. 1. 0, '. 8 3, i i. u! 2, 0 1 " 7.2. Inverkan av kornstorleken I tabell 13 ges uppmätta fördelningskoefficienter i granit kornstor leksfrakt Joner. för olika Tabell 13. Uppmätta fördelningskoefficienter i granit för Cs, r -.r och Am som funktion av kornstorleken (25 C Aq,,--). t 1105 loqkd«3 Grii.idärTfic Sr Cs AMI Betqf rakt ion, rim <0,0'('i 0.0t«'1-0,063 0,063-0,105 0,105-0,1*9 0,0't'l O.O^-O.OCJ 0,063-0,»US 0,105-0, K9 CO 1. It-0,06 3 0,063-0,105 0,105-0,149 kon t jkr r i ii 3 t i m 6 t i m 7d 0,7 0,8 0, ,7 0,7 O,* 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 2,6 2,6 2,8 2,6 2,6 2,9 2,5 2,6 2,8 2,* 2,5 2,8 3,6 4,2 3,5 \ l 3, ,4 4, övriga material I tabell \k ges uppmätta fördelningskoefficienter för övriga studerade pulver i se rade material.
37 25 Tabell 1A. Uppmätta fördelningskoefficienter för Cs, Sr och Am i oli ka material (25 C, Aqi Qc) Grundämne Sr ts Am Fast tas slam klon t granodio' i t S 1 JU) k tor i t grtr,;di or i t s 1 Jin kluril granodiorit kor, Uktt id 6 t im 0. a , 0 1, 2 * I u 1.3 0, ,3 1,3 2."t ">,Z 3, ^. Mätningar på stenytor I tabell 15 ges uppmätta fördelningskoefficiunter K a för bergytor samt för motsvarande bergkross. Tabell 15- Uppmätta fördelningskoefficienter för Cs,Sr ocham på bergytor ( 25 C, Yta ') logk 2) kontakttid togk d* 3 3' a M ni iirundämne Material I2t m 2".tim 21.1, Sr Krossat berg Färsk bergyta Gammal sprickyta -3, 0-2, 5-2,6-2,7-2,3-2,7 C ,0 Cs Krossat berg Färsk bergyta Gammal bergyta 30, , -1, 1 2-2,2-1,3-1,5-0, ,0 Am Krossat berg Färsk bergyta Gammal sprickyta 27,5 38,3 -o ,7-1, , I) Giometrisk yta utan hänsyn till skrovlighet 2) Uppmätt värde: K 3) Uppmätt värde: K d [Ti/ro berg] (Ci/nr vatten] [Ci/kq berg] ICi/m 3 vatten] U) a - K JK fr- S 4 m d a [kg berg] 5) Utlakningsförsök JV sorberad aktivitet.
38 26 8, INVERKAN AV FYSIKALISK-KEMISKA PARAMETRAR i ka grundämnen I tabell 16 sammanfattas mätresultaten för olika grundämnen och finkorniga material. Tjbell 16. Uppmätta K rf -värden för olika material (25 C, Grundämne tog Kd+3 gran i t.granodior it ler»,slam klorit Sr Zr Te.l Cs Ct.Nd.Eu Ra Th U Np Pu Am 0,5-1,2 3,1-3.8 < , ,0 2,7-3,1 0,6-1,1 I.*-'.7 1,8-2, ,8 ' < ,5 2,0-<t,0 1,6-1, ,', 0,lt-l,3 '.0-1,2 1,8-2,2 2,3-<«,2 0, ,2 Tolkning av mätdata ges nedan ika sorbenter Krossad granit ger högre sorption per viktsenhet än övriga undersökta material för Zr, Cs, lantaniderna, Ra, Th och Am, medan jämförbar sorption i lera erhålles för övriga aktinider. För Sr erhålles lägre sorption i granit än i lera. Den höga sorptionen i krossat berg relativt lera är något oväntad. Genom att finkrossat berg använts har tydligen en stor aktiv sorberande yta erhållits. De krossade bergproven representerar färska brottytor, vilka skulle kunna uppvisa andra egenskaper än naturliga bergytor. Dock erhålles inga dramatiska skillnader mellan bergytor och sprickytor (se nedan) vilket skulle indikera en påtaglig försämring av bergets sorptionsegenskaper med tiden. Den låga sorptionen av Sr i berg är svårförklarlig, speciellt som Ra med liknande kemiska egenskaper uppvisat avsevärt högre sorption i berg än Sr men jämförbar sorption i lera.
39 27 Bergets oväntat goda jonupplagningsförmåga borde kunna utnyttjas vid slutförvaring av avfall i marken. Vid tunne I sprängning etc. erhålles krossat berg som skulle kunna finkrossas och placeras som en yttre buffert utanför förvaret. Ett skikt av bergkross kan göras tjockt utan att kostnadsaspekten lägger hinder i vägen. En partiell cementering av materialet bör icke i väsentlig grad försämra fördröjningseffekten. Lerblandningens låga sorption relativt bergets betingas givetvis av den låga andelen jonbytande material (10%). För att en lerbarriar skall kunna signifikant fördröja radionuklidvandringen krävs uppenbarligen ett tjockt skikt» Sorptionen i slam (för Sr, Cs, Am) är jämförbar eller bättre än sorptionen i lera, vilket är rimligt med tanke på att naturligt slam till stor del bör bestå av lermineral. Varken Te eller I sorberas av berg eller lera. Klorit ger en sämre sorption än både berg och lera (Sr, Cs, Am). 8.3c Vattensammansättning För Sr, Cs, Ra, II och Np erhålles genomgående något högre fördelningskoefficienter vid den lägre salthalten (293 "ig/1) än vid den högre (1105 mg/l);(en ökning med en faktor <2). En förskjutning av fördelningen mot ökad halt i lösning vid ökad salthalt är heu väntad, då ju ett stort antal joner i systemet konkurrerar om sorptiorisutrymmet. För Zr, Nd, Eu, Th, Pu, och Am, dvs de tre- och fyrvärda jonerna, är tendensen densamma i bergsystemet. Dock sker en påtaglig minskning av fördelningskoefficienterna med minskad salthalt i lersystemen. Minskningen är vanligen en faktor De enda joner i lösningt > som rimligen kan orsaka dessa skillnader Mr OH*, CO,", eller möjligen F". (Varken SO^" eller Cl" ger svårlösliga föreningar eller starka komplex med aktinider/lantanider, se nedan). Samtidigt ör effekten kopplad till enbart lersystemet. En påtaglig skillnad mellan ler- och
40 28 bergsystemen är den avsevärda sänkningen av Ca-halten i vatten vid jämvikt med lera. Skillnaden mellan höohalts- och låghaltsvattnet för lersystemen skulle alltså möjligen kunna kopplas till jämvikter mellan Ca 2, + C0 ~ och 0H~. Någon tänkbar förklaring kan dock ej utläsas ur tillgängliga jämviktsdata för tänkbara reaktionsför lopp med dessa joner. En mera trolig förklaring är att den observerade sänkningen av K är kopplad till en fysikalisk förändring av lerans sammansättning vid ökad sal thai t. Höj I igen erhåhes en utsättning av kolloidala lerspecier vid den högre salthalten med en förhöjd fördelningskoefficient som följd. För båda de använda vattnen har ph varit 8-8,5 vilket bibehållits under sorptionsmätningarna (aktiva stamlösningar har ph-justerats) eftersom detta ph-område bedömdes vara representativt för naturliga vattensystem. För specier med komplicerad hydrolys (aktiniderna, se nedan) kan dock måttliga ph-förändringar ge kraftiga förskjutningar i sammansättningen. Någon systematisk studie av surhetsgradens inverkan under i övrigt identiska betingelser har ej gjorts. 8.*». Temperatur Temperaturens inverkan på fördelningsjämvikten är i allmänhet tämligen obetydlig vid de två valda mättemperaturerna 25 C oc»i 65 C En viss förskjutning mot en ökad sorption är dock märkbar (ökning av K^ med en faktor <3) vid den högre temperaturen. Ett signifikant undantag utgör Cs,.ars fördelningskoefficient minskar med stigande temperatur för lersystemen (med en faktor <3h Tidigare försök har visat att Na frigörs och Ca uppta vid förhöjd temperatur. Tydligen minskar lerans affinitet även för Cs med stigande temperatur Nukiidhalt -5-2 De valda halterna, 10 mm och 10 mm, är så låga att vattnets jonstyrka ej påverxas nämnvärt. Skillnaderna mellan uppmätta fördelningskoefficienter vid de båda halterna är små. En viss tendens till något
41 högre värden vid de lägre halterna kan dock möjligen utläsas, vilket förefaller helt rimligt Kornstorlek Inverkan av kornstorlek på uppmätta förde In ingskoefficienter ges i figur 5. Figur 5. Fördelningskoefficientens variation med kornstorlek hos krossad granit för Sr, Cs, och Am, (25 C, Aq., ), 2,0 I,0 0 0,05 0,10 0,15 Kontdktlid: 6tim 7d O Kornstorlek, min Av de undersökta nukliderna visar Sr en signifikant minskad fördelningskoefficient med kornstorleken och samtidigt en snabb kinetik. Detta tyder ps att Sr adsorberas till stor del genom en ytreaktion. För Cs erhålles en inom felgränserna konstant sorption oberoei le av
42 30 kornstorleken, vilket indikerar en volymsberoende reaktion. En diffusion in i kornen tycks ske i viss utsträckning, vilket även den långsamma kinetiken antyder. 8,7. MStning pa bergytor Ur uppmätta värden på K prov och uppmätta värden på krossat berg baserade på den skenbara ytan hos exponerade (0,063-0,105 mm) kan en omräkningsfaktor motsvarande den skenbara specifika ytan a beräknas enligt ekvn (9)c För en färsk bergyta erhåiles likartade värden för 2 specifika ytan vid sorption av Cs och Am (16 resp. 20 m /kg ; jfr den 2 förväntade geometriska ytan 30 m /kg för den aktuella FSrdelningskoefficienten för Am visar en obetydlig minskning med kornstorleken. Samtidigt är kinetiken långsam. I motsats till Sr och Cs kan en bildning av hydrolyserade spec i er förväntas för Am, liksom för de trevärda lantaniderna, vilket ger en komplicerad reaktionsmekanism. Den långsamma kinetiken kan möjligen delvis tillskrivas hydrolysreaktionerna. kornstorleksfraktionen). För Sr erhålles ett lägre värde (6 m /kg) som indikerar en annan sorptionsmekanism (jfr försöken med olika kornstorleksfrakti oner ovan), Vid den ur praktisk synvinkel intressantare jämförelsen med gammal sprickyta erhålles lägre värden än för färska brottytor för både Sr 1 2 och Cs (2 m /kg) och ett högre värde för Am (50 m /kg). De erhållna värdena för Am förefaller vara rikliga om en bildning och utfällning av hydrolysprodukter antas dominera uorptionsförloppet. Vid efterföljande läkning uppmättes föidelningskoefficienter både i gamla sprickytor och färska brottytor som innebär att ca 50^ av sorberad aktivitet fixeras i det fasta materialet,(både sorptionstid och lakningstid var 2'» tim.). Skillnaderna i uppmätt geometrisk yta kan spegla olika skrovlighet hos färska och gamla ytor. För Cs erhålles en irreversibel sorption av<5& för färsk brottyta men ca 15' för gammal sprickyta. Dessa mätresultat liksom den oväntat
43 lägre specifika ytan antyder helt ändrade kemiska egenskaper hos den gamla sprickytan med förbättrad sorption som följd. För Sr förefaller jämvikten vara reversibel inom felgränserna. I det närmaste 100% av sorberad aktivitet utlakas igen vilket bekräftar en ytberoende sorptionsmekani^i\. Skillnaden mellan specifika ytan för gammal sprickyta och färsk brottyta är möjligen ti 11fäl1 ig,men skulle även kunna indikera ändrade kemiska egenskaper hos den gamla sprickytan liksom tycks vara fallet för Cs,(jfr försöken med varierande kornstorlek). Mekanismen för sorption av Sr, Cs, respektive Am kan givetvis ej detaljbeskrivas på grundval av ett fåtal mätningar. För praktiskt ändamål bör dock mätningar ge underlag för en formell omräkning av uppmätta K -värdenför granitpulver till representativa K -värden för be rökningsmäss igt planparallella sprickytor enligt K a " (10) Tabell 17 Konservativa omräkningsfaktörer för beräkning av K för en naturlig spricka ur K.-värden för granit. Grundarn) Grundämne k (m 2 /kg) M(l) : M(M) :.1(1 II): H(IV) : Övriga: Cs Sr, Ra Ce, "d, Eu, Am Zr. Th, U, Np, Pu 1. Te, III VI), Np(V) < 5 *10 « ? 9 FÖRVÄNTAD SORPTION IN SITU g # 1 # Redoxbetingelser i naturliga vatten 9.1- U RfdoxDOtentjaJer Etc reduktions- eller oxidationsförlopp kan allmänt beskrivas genom ox + n e * red (11) {red} [ox) fē, n (12)
Bentonitbufferten. KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste. Montmorrilonitens struktur
Bentonitbufferten Montmorrilonitens struktur 2008-12-17 www.karnavfallsradet.se 1 Bakgrund till rådets rekommendationer Bentonitens sammansättning Component Chemical formula Content (mass %) Clay minerals*
Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen
Beslut Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetscentralen har enligt 17 1 mom. 4 punkten i strålskyddslagen (592/1991) beslutat att användning av radioaktiva ämnen och apparater innehållande
JÄMVIKT i LÖSNING A: Kap 12 Föreläsning 3(3)
KEM A02 Allmän- och oorganisk kemi JÄMVIKT i LÖSNING A: Kap 12 Föreläsning 3(3) mer löslighetsprodukt! Repetition Henderson-Hasselbach ekvationen för beräkning av ph i buffert - OK att använda - viktigast
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen
Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten
JÄMVIKT i LÖSNING A: Kap 12 Föreläsning 2(2)
KEM A02 Allmän- och oorganisk kemi JÄMVIKT i LÖSNING A: Kap 12 Föreläsning 2(2) mer löslighetsprodukt! 12.9 The common ion effect utsaltning[utfällning] genom tillsats av samma jonslag BAKGRUND Många metalljoner
ICH Q3d Elemental Impurities
ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga
De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET
Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad
Processer att beakta i de förorenade massorna
Tekn.Dr. Sami Serti Riskbedömning vid hantering av sediment/muddermassor en processbaserad historia Tfn: +46 8 695 64 88 Tfn (mobil): +46 734 12 64 88 E-post: sami.serti@sweco.se Processer att beakta i
Tentamen för KEMA02 lördag 14 april 2012, 08-13
Lunds Universitet, Kemiska Institutionen Tentamen för KEMA02 lördag 14 april 2012, 08-13 Tillåtna hjälpmedel är utdelat formelblad och miniräknare. Redovisa alla beräkningar. Besvara varje fråga på ett
Avfall, deponier och laktester Eva Lidman
ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Enter Division Name Avfall, deponier och laktester Eva Lidman Right solutions..right partner Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 4 Grundläggande karakterisering
NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER
NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller
Institution/Avdelning. Prefekt/motsv. Underskrift, Prefekt /motsv för Inst/Avd/Enhet/Grupp. Namnförtydligande. Kontaktperson:
Förteckning enligt tillståndsvillkor, gällande år 2009/2010. Institution/motsv som bedriver arbete med strålning inom Uppsala universitet skall lämna in underlag till central förteckning enligt krav i
Malm från Madesjö. Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1.
UV GAL PM 2013:01 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Malm från Madesjö Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning...
Bestämning av fluoridhalt i tandkräm
Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och
1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.
Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma
Minican resultatöversikt juni 2011
Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över
KBS-3. 2011-06-15 Bentonitsymposiet i Oskarshamn
Bufferten och återfyllning som kopparkapselns beskyddare vad vet vi i dag? SKB:s krav på buffertens egenskaper och sammansättning och hur de verifieras Patrik Sellin, SKB KBS-3 2 SKB:s krav på buffertens
Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon
Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon Jesper Hagberg Simon Pedersen 28 november 2011 Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Kemi och Bioteknik Fysikalisk
KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F3
KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F3 Syror och baser Atkins & Jones kap 11.111.16 Översikt Syror och baser grundläggande egenskaper och begrepp Autoprotolys och ph Svaga syror och baser ph i lösningar av
SKB Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten
SKB 2010-11-15 Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten Förslag på undersökningar och genomförda undersökningar Koppartrådar Vatten Förslutningsbleck (Pd) Glasprovrör Förslutningsfog läcker ej Luftspalt
Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska
Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.
Grundvattenrening
Grundvattenrening 2010-09-14 1 2010-09-14 2 Järn Livsnödvändigt, kan fås från annan föda Max 0,1 mg/l i utgående dricksvatten Kan ge slambildning som kan orsaka bakterietillväxt och missfärgning av tvätt
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med
De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET
Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av
Kärnkraftverkens höga skorstenar
Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer
Materiens Struktur. Lösningar
Materiens Struktur Räkneövning 4 Lösningar 1. Sök på internet efter information om det senast upptäckta grundämnet. Vilket masstal och ordningsnummer har det och vilka är de angivna egenskaperna? Hur har
Föreläsning 3. Jonbindning, salter och oorganisk-kemisk nomenklatur
Föreläsning 3. Jonbindning, salter och oorganisk-kemisk nomenklatur Jonbindning. Kap. 3.4. Uppkommer när skillnaden i de ingående ämnenas elektronegativiteter är tillräckligt stor. (Binära föreningar =
De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET
Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken
Grundvattenkvaliteten i Örebro län
Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...
KEMA02 Föreläsningsant. F2 February 18, 2011
Syra/Bas-jämvikter - Svag syra HA vid ph>6 Uppskattning av ph för en mycket utspädd lösning av en svag syra med ph > 6 För svaga syror i sådan koncentration att syrans bidrag till ph är större än bidraget
F1 F d un t amen l a s KEMA00
F1 F d t l F1 Fundamentals KEMA00 A Materia och Energi SI-enheter Mätosäkerhet Potentiell energi Ep = mgh Coulombs lag q1 q2 4 r E p 0 B Grundämnen och atomer Atomnummer z (antal atomer i kärnan) Masstal
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden vid verksamhet
Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.
Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet
MEMBRANTEKNIK FÖR URAN OCH RADIOAKTIVT VATTEN
Svenskt Vatten Forskning och innovation 29:e november 2017 MEMBRAN DEN NYA UNIVERSALLÖSNINGEN FÖR SÄKER DRICKSVATTENPRODUKTION? MEMBRANTEKNIK FÖR URAN OCH RADIOAKTIVT VATTEN Dr Helfrid Schulte-herbrüggen
aa + bb cc + dd gäller Q = a c d
Jämviktslära begrepp och samband För en jämviktsreaktion vid ett visst tryck och temperatur så blir riktningen för processen, (dvs. höger eller vänster i reaktionsformeln), framåt, åt höger, om den ger
Löslighetsjämvikter svårlösliga salter
Löslighetsjämvikter svårlösliga salter Löslighet för salter Löslighetsprodukten Molära lösligheten Gemensam jon effekt Reak4onskvoten och uqällning Komplexbildningskonstanten Huvudreak4onsmetoden (här
Inhibitorer Kylvattenkonferens Solna 3/5 2017
Inhibitorer Kylvattenkonferens Solna 3/5 2017 Niklas Dahlberg 1 Varför behövs vattenbehandling? Fokus på problemen: MIKROBIO KORROSION Vad orsakar scaling? Faktorer som påverkar bildandet av scaling: Suspenderande
Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2
Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?
Laktester för riskbedömning av förorenade områden. Bakgrund. Syfte. Underlag
Laktester för riskbedömning av förorenade områden Preliminär metodik för utförande och tolkning av laktester (Hållbar Sanering) Kemakta Konsult AB Statens Geotekniska Institut, SGI DHI Water & Environment
Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys
Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt
Bindemedel för stabilisering av muddermassor. Sven-Erik Johansson Cementa AB
för stabilisering av muddermassor Sven-Erik Johansson Cementa AB Inledning Vad vill vi åstadkomma? Täthet Hållfasthet Miljöegenskaper Beständighet Grundprinciper för funktion Struktur Grundprinciper för
Kapitel 4. Reaktioner i vattenlösningar
Kapitel 4 Reaktioner i vattenlösningar Kapitel 4 Innehåll 4.1 Vatten, ett lösningsmedel 4.2 Starka och svaga elektrolyter 4.3 Lösningskoncentrationer 4.4 Olika slags kemiska reaktioner 4.5 Fällningsreaktioner
Kap 8 Redox-reaktioner. Reduktion/Oxidation (elektrokemi)
Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en kopparsulfatlösning Zn (s) + CuSO 4 (aq) Zn (s) + Cu 2+ (aq) + SO 4 2+ (aq) Vad händer? Magnesium brinner i luft Vad
7705174-6 G 21 F 9/28
SVERIGE [B] (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT (19) SE (51) Internationell klass 7705174-6 G 21 F 9/28 {44) Ansökan utlagd och utlägg- 80-03-10 Publicerings 4 1 2 8 5 7 ningsskriften publicerad nummer (41) Ansökan
Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda).
SFS 1988:293 Strålskyddsförordning; i sin lydelse 2001-09-01 (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). utfärdad den 19 maj 1988. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelse
De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET
ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska
Buffert och återfyllning som kopparkapselns beskyddare vad vet vi idag?
Buffert och återfyllning som kopparkapselns beskyddare vad vet vi idag? Oskarshamn 15 juni 2011 1 Kärnavfallsrådets synpunkter på bentonitens mineralsammansättning och övriga innehåll Enligt SKBS:s krav
Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014
Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:
CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM
CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000
KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4
KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4 Jämvikt i lösning Atkins & Jones kap 11.17 11.19 & 12.1 12.7 Översikt kap 11.17 11.19 & 12.1 12.7 Fördelningsdiagram ph i utspädda lösningar Blandade lösningar och buffertar
REPETITIONSKURS I KEMI LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER
KEMI REPETITIONSKURS I LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER Magnus Ehinger Fullständiga lösningar till beräkningsuppgifterna. Kemins grunder.10 Vi antar att vi har 10 000 Li-atomer. Av dessa är då 74 st 6 Li
Jonföreningar och jonbindningar del 2. Niklas Dahrén
Jonföreningar och jonbindningar del 2 Niklas Dahrén Innehåll Del 1: o Hur jonföreningar bildas/framställs. o Hur jonföreningar är uppbyggda (kristallstruktur). o Jonbindning. o Hur atomernas radie påverkas
Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter
Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD sönderdelningsprodukt av berggrund växt- och djurrester Sorterade jordar sedimentärajordarter Osorterade jordar - moränjordarter Torv Dy Gyttja Hållfasthets- och
Kapitel Kapitel 12. Repetition inför delförhör 2. Kemisk kinetik. 2BrNO 2NO + Br 2
Kapitel 1-18 Repetition inför delförhör Kapitel 1 Innehåll Kapitel 1 Kemisk kinetik Redoxjämvikter Kapitel 1 Definition Kapitel 1 Området inom kemi som berör reaktionshastigheter Kemisk kinetik Kapitel
Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent
Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena
Testmetodik för behandling av sulfidjord och sur sulfatjord. Metodik för stabilisering utomhus i verkliga förhållanden av sulfidjord
Testmetodik för behandling av sulfidjord och sur sulfatjord Metodik för stabilisering utomhus i verkliga förhållanden av sulfidjord TMALL 0141 Presentation v 1.0 Anita Wennström, Miljöspecialist IVtman
Lågtemperaturkorrosion
Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion
GRUNDARBETEN I KEMI I
GRUNDARBETEN I KEMI I ARBETSBESKRIVNING NAMN: INLÄMNAD: GODKÄND: 2 3 ARBETE I. GASBRÄNNARE OCH LÅGREAKTIONER Resultat Undersökt förening Lågans färg Uppgifter 1. Förklara kort varför lågorna har olika
Kapitel Repetition inför delförhör 2
Kapitel 12-18 Repetition inför delförhör 2 Kapitel 1 Innehåll Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Kapitel 18 Kemisk kinetik Kemisk jämvikt Syror och baser Syra-basjämvikter
Bestämning av hastighetskonstant och aktiveringsenergi för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon i sur lösning Jodklockan
1 K 1 070703/SEF Bestämning av hastighetskonstant och aktiveringsenergi för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon i sur lösning Jodklockan Inledning Avsikten med detta försök är att bestämma hastighetskonstanten
KEM A02 Allmän- och oorganisk kemi. KÄRNKEMI FOKUS: användbara(radio)nuklider A: Kap
KEM A02 Allmän- och oorganisk kemi KÄRNKEMI FOKUS: användbara(radio)nuklider A: Kap 17.6 17.8 Periodiska systemet finns alla grundämnen? SVAR: NEJ! Exempel på lätta kärnor som inte finns, dvs ej stabila:
Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder
Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna
Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar
Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar Rapportering av uppdrag 216 0648 från Naturvårdsverket Ulf Grandin Department of Environmental
Tentamen i Allmän kemi 7,5 hp 5 november 2014 ( poäng)
1 (6) Tentamen i Allmän kemi 7,5 hp 5 november 2014 (50 + 40 poäng) Tentamen består av två delar, räkne- respektive teoridel: Del 1: Teoridel. Max poäng: 50 p För godkänt: 28 p Del 2: Räknedel. Max poäng:
Kapitel 15. Syra-basjämvikter
Kapitel 15 Syra-basjämvikter Kapitel 15 Innehåll 15.1 Lösningar med gemensam jon 15.2 Bufferlösningar 15.3 Bufferkapacitet 15.4 Titrering och ph-kurvor 15.5 Copyright Cengage Learning. All rights reserved
Kapitel 3. Standardatmosfären
Kapitel 3. Standardatmosfären Omfattning: Allmänt om atmosfären Standardatmosfären Syfte med standardatmosfären Definition av höjd Lite fysik ISA-tabeller Tryck-, temp.- och densitetshöjd jonas.palo@bredband.net
O O EtOAc. anilin bensoesyraanhydrid N-fenylbensamid bensoesyra
Linköping 2009-10-25 IFM/Kemi Linköpings universitet För NKEA07 ht2009 SS Syntes av N-fenylbensamid Inledning: Amider, som tillhör gruppen karboxylsyraderivat, kan framställas från aminer och syraanhydrider.
Ke2 forts jämvikt. Jämviktssystem i olika miljöer Kap 4
Ke2 forts jämvikt Jämviktssystem i olika miljöer Kap 4 Buffertsystem (buffertlösningar) Motverkar förändringar av ph, håller ph konstant (står emot tillsatser av H + och OH - ) Består av ett jämviktssystem
Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup
Begäran om komplettering 2012-12-07 Svensk Kärnbränslehantering AB BOX 250 101 24 Stockholm Handläggare: Bo Strömberg Telefon: 08 799 4163 Vår referens: SSM2011-2426-82 Intern referens: 4.5.e-g Er referens:
SULFIDJORD Vad är det och hur karaktäriserar vi den? Lars G Eriksson Mark & Miljö AB
SULFIDJORD Vad är det och hur karaktäriserar vi den? Lars G Eriksson Mark & Miljö AB markomiljo@telia.com 070-3301285 2 4 Februari 1994 3 5 Februari 1994 4 Vad är sulfidjord - Bakgrund 5 Svartmocka, är
SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.
Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av
Yttrande SKB FUD program 2010
2010-12-20 Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Georg Lindgren 171 16 STOCKHOLM Yttrande SKB FUD program 2010 Sammanfattning SKB har en sedan länge genomtänkt och utvärderad plan för slutförvaret, där en mångfald
Analys av sexvärt krom i jord
Analys av sexvärt krom i jord Totalhalt v.s. vattenlakad Martin Stener ALS Scandinavia AB Analyser - Hur får man ett korrekt analysresultat? - Vad är det som har analyserats? Bestäms av analysmetoden inte
Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna
SKBdoc id 139675 Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna Ignasi Puigdomenech, SKB SSM har begärt en redovisning
Kromatografi. Kromatografi
Kromatografi Tekniker för att Rena Ex. inför vidare studier, terapeutisk användning etc. Fraktionera Ex. inför vidare analys, Depletion av HAPs från plasma inför 2D-gel (max-kapacitet
EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten
EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-
Långsiktig Funktion. Frågeställningar
Buffert och återfyllnad Långsiktig Funktion SR-Site Patrik Sellin SKB Frågeställningar Buffert Vertikal/horisontell Material Kvalitet Återmättnad Erosion Återfyllnad Barriärfunktion (Densitet) 1 Buffertgeometri
Kemisk bindning. Mål med avsnittet. Jonbindning
Kemisk bindning Det är få grundämnen som förekommer i ren form i naturen De flesta söker en kompis med kompletterande egenskaper Detta kan ske på några olika sätt, både inom molekylen och mellan molekylen
Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175
Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga
Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller
SSM önskar att kompletteringarna eller en tidplan för dess framtagande är myndigheten tillhanda senast den 13 mars 2017.
Begäran om komplettering 2017-02-13 Svensk Kärnbränslehantering AB Blekholmstorget 30 Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Henrik Öberg Vår referens: SSM2015-725-51 Er referens: Begäran om komplettering
Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling
Prov i kemi kurs A Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och
REDOGÖRELSE 7-29/71. 6. Blyanalys genom röntgenfluorescens med en 88 kev 109 Cd strålkälla och Ge(Li)-detektor
35 (6o) 6. Blyanalys genom röntgenfluorescens med en 88 kev 109 Cd strålkälla och Ge(Li)-detektor Röntgenfluorescens är en analysmetod som vid lämpliga prov är helt ickeförstörande och utan inverkan på
1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3.
Lösning till tentamen 2008 12 15 för Grundläggande kemi 10 hp Sid 1(5) 1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. b) Beräkna
Avskiljning av organiska föroreningar i dagvatten Fokus sorptionsfilter
Avskiljning av organiska föroreningar i dagvatten Fokus sorptionsfilter KARIN BJÖRKLUND karin.bjorklund@chalmers.se VATTEN MILJÖ TEKNIK https://publications.lib.chalmers.se/ (sök forskare: Björklund) FÖRDELNING
Metallåtervinning från avfallsaska
Metallåtervinning från avfallsaska Britt-Marie Steenari Fredrik Björefors Linköpings Universitet Uppsala Universitet Avfall Sverige Bakgrund till projektet Avfallsaska produceras i allt större mängder
Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.
Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 4K3A TGKEB5h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 5--6 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare
Aktivt kol från rötslam
Aktivt kol från rötslam Potential som adsorbent i avloppsvatten och dagvatten Alexander Betsholtz VA-teknik, LTH Bakgrund SLAM? Deponi/anläggningsjord Aktivt kol/biokol Åkermark Förbränning Extraktion
Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige)
Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Thomas Rihm Rådgivare RVF Avfall Norge 2006-10-12 Pengar till forskning och utveckling RVF Utveckling 1 SEK/pers = ca 9 miljoner SEK/år Utvecklingssatsning
UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel
UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som
Jämviktsuppgifter. 2. Kolmonoxid och vattenånga bildar koldioxid och väte enligt följande reaktionsformel:
Jämviktsuppgifter Litterarum radices amarae, fructus dulces 1. Vid upphettning sönderdelas etan till eten och väte. Vid en viss temperatur har följande jämvikt ställt in sig i ett slutet kärl. C 2 H 6
Verktyg för att bestämma polycykliska aromatiska föreningars tillgänglighet och mobilitet. Anja Enell
Verktyg för att bestämma polycykliska aromatiska föreningars tillgänglighet och mobilitet Anja Enell PACs = Polycyclic aromatic compounds Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Syre-innehållande PAHs (xy-pahs)
Jonföreningar och jonbindningar del 1. Niklas Dahrén
Jonföreningar och jonbindningar del 1 Niklas Dahrén Innehåll Del 1: o Hur jonföreningar bildas/framställs. o Hur jonföreningar är uppbyggda (kristallstruktur). o Jonbindning. o Hur atomernas radie påverkas
Jonbyte vid normal drift
Bäcklund Consulting 2012 Jonbyte vid normal drift Anförande vid Matarvattensektionens årsmöte den 18 april 2012 Lars Bäcklund Bäcklund Consulting, Solna backlund.consulting@telia.com Mobiltel. 0705-144668
Nuklidinventariet i SFR 1
TOM SIDA Bilaga 1 Rapport DokumentID 1083558 Författare Claes Johansson Granskad av Version 1.0 Ulla Bergström Godkänd av Börje Torstenfelt Status Godkänt Reg.nr Datum 2007-09-24 Granskad datum 2007-09-25
Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler
Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där