沉积物作为沉积池和海洋放射性核酸的来源:它们作为海洋标记物的使用的含义
Raúl Periáñez1, Unai Abascal-Ruíz2, José María López-Gutiérrez3
1Dpt Física Aplicada I, ETSIA, Universidad de Sevilla, Ctra Utrera km 1, Sevilla, Spain.
Marine pollution bulletin
|July 30, 2023
概括
一个模拟北大西洋核再加工厂排放的模型显示,虽然-129信号保持完整,但-236和-137信号因北冰洋沉积物相互作用而改变.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 核化学 核化学 核化学
- 海洋学 海洋学 海洋学
背景情况:
- 核燃料再加工厂将放射性核化物包括-137 (Cs),-129 (I) 和-236 (U) 释放到海洋环境中.
- 了解北大西洋和北冰洋这些人造放射性核酸的运输和命运对于环境监测至关重要.
研究的目的:
- 使用拉格朗运输模型模拟欧洲核燃料再加工厂137Cs,129I和236U的历史释放.
- 研究海洋流,混合,衰变以及与沉积物和悬浮物质相互作用对放射性核体运输的影响.
- 通过测量放射性核酸度来验证模型预测,并在进入北冰洋时评估信号保真度.
主要方法:
- 应用拉格朗的运输模型,包括与水,沉积物和悬浮物质的向导,混合,衰变和放射性核酸相互作用.
- 模型验证通过将预测的放射性核素度与北大西洋水和沉积物的测量数据进行比较.
- 在进入北冰洋时分析129I和236U信号特征,将它们与输入值进行比较.
主要成果:
- 该模型成功模拟了历史放射性核酸释放,并与测量度进行了验证.
- 进入北冰洋的129I信号保留了它的形状,而236U信号被扭曲.
- 沉积物起初作为236U的沉降器,但后来成为来源,削弱了236U输入和输出信号之间的相关性. 对137Cs.也观察到类似的效应.
结论:
- 沉积物相互作用显著改变了北冰洋中某些放射性核酸的传输和信号忠实度,如236U和137Cs.
- 拉格朗日运输模型为了解海洋系统中人造放射性核酸的复杂行为提供了有价值的工具.
- 不同的传输路径和相互作用导致各种放射性核素的信号保存不同,突出了对核素特定评估的需要.
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