Последние новости
04.09.2026, 21:34 Премия 2026 Yidan Prize присуждается лицам, переопределяющим образование и уход на стыке здравоохранения, питания и экономики
04.09.2026, 21:49 HiKOKI Europe представила новое поколение беспроводных гвоздезабивных пистолетов
04.09.2026, 19:07 TCL продвигает свои амбиции в области смартфонов с серией P80 на IFA 2026
04.09.2026, 18:22 MEGA SHOW Hong Kong 2026: ведущая азиатская выставка по по поиску поставщиков и закупке товаров в Гонконге возвращается в октябре этого года и пройдет в 33-й раз
04.09.2026, 17:17 Hisense представила «Жизнь компаньона» с искусственным интеллектом на IFA 2026
04.09.2026, 17:23 Zendure представляет Agentic HEMS на IFA 2026: «Домашний энергетический центр эпохи ИИ»
04.09.2026, 17:33 Посетители российских ТЦ в 2 раза больше тратят на продукты, чем на маркетплейсы
04.09.2026, 13:57 Sceye и SoftBank Corp. завершили в Японии демонстрационные испытания стратосферной связи, сделав очередной шаг к коммерциализации HAPS
04.09.2026, 13:52 APsystems достигла важного рубежа в области безопасности: система APstorage 261L успешно прошла испытания по стандарту UL 9540A
04.09.2026, 09:28 BingX запускает инициативу «Connect What’s Moving», чтобы приблизить пользователей к глобальным рыночным возможностям
Каменная соль для хранения для радиоактивных отходов не столь эффективна
Наука
Исследования, проведенные в Университете Техаса в Остине, показывает, что каменная соль, используемая в Германии и Соединенных Штатах, как подземная емкость для радиоактивных отходов, не может быть непроницаемой, как считалось раньше и эффективно изолировать ядерные отходы от попадания в грунтовые воды в случае, если капсула разрушена.
Авторы исследования: «Эта новая информация говорит о том, что потенциал для проницаемости есть и это должно быть рассмотрено при принятии решения, где и как хранить ядерные отходы». Ученые давно подозревали, что соль становится проницаемой на большей глубине и недавно подтвердили эту теорию с помощью лабораторных экспериментов с синтетической каменной солью.
Группа во главе с Soheil Ghanbarzadeh изучила данные от 48 углеводородных скважин, принадлежащих и эксплуатируемых компанией Statoil. Наблюдаемые распределения жидкости подтвердили, что соль действительно становится проницаемой на большей глубине. Кроме того, исследователи были удивлены, обнаружив, что жидкость иногда может протекать через соль на небольшой глубине. Ученые объясняют, что деформация каменной соли может быть виновником этого. Деформация может растянуть крошечные изолированные карманы рассола, образующиеся между кристаллами соли и связать их с сетью пор, что позволяет жидкости двигаться.
Соавтор работы Marc A. Hesse говорит: «Критический вывод в том, что соль может развивать проницаемость, даже в отсутствие горнодобывающей деятельности. Необходима дальнейшая работа для изучения величины потока и того, что может произойти».
