Jaderná energie

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

TAJEMSTVÍ atomu ENERGIE BEZ KOUŘE TREZOR NA TISÍC LET SUROVINA NEBO ODPAD PODIVUHODNÉ PAPRSKY TAJEMSTVÍ ENERGIE HMOTY BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN JADERNÁ SYNTÉZA

Autor: ČEZ

Strana 29 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
k umístění velmi silných zářičů používaných v průmyslu nebo medicíně masivních stí­ nících zařízeních. Tento izotop re­ aktoru částečně přeměňuje plutonium 239Pu, které také štěpitelné. Vše děje dálkově řízenými manipulátory roboty. Třebaže někdy objevuje názor, že problém likvidace vysokoaktivních odpadů není ještě vyřešen, není tomu tak. výzkumu jsou další zajímavé metody zpracování vyhořelého paliva likvida­ ce jaderných odpadů. Význam­ nou ekologickou výhodou jaderné energetiky je způsob zacházení odpady: nešíří volně do životního prostředí, ale radioaktivní mate­ riál dlouhá období uchován uvnitř pali­ vových článků, kterých vznikl. Kapacita těchto závodů představuje asi jen 25 vyhořelého paliva současných jader­ ných elektráren, staví však další závody, např. Vyhořelé pa­ livo rozpouští kyselině dusičné roz­ toku chemicky oddělují jednotlivé složky. Mokrý sklad vyhořelého paliva Sellajxeldu Anglii. provozu jsou komerční přepra- covací závody např. Protože vy­ hořelého paliva málo může skladovat velmi dlouho, není důvod spěchat zatím roz­ hodnutím jeho konečné likvidaci. Plutonium opět použije jako palivo pro rych­ lé nebo lehkovodní těžkovodní reaktory. jedné tuny vyhořelého paliva tak vznik­ ne pouze 115 litrů vysokoaktivního odpadu pře­ vedeného formy skla. Ani samozřejmě nijak své okolí neohrožují. Vy­ hořelé palivo nebo odpad vyprodukovaný za celou dobu životnosti elektrárny možné uskladnit poměrně malém prostoru. Technologie skladování bazénech naplněných vodou používána desetiletí. Jedna tuna přepracovaného jaderného pa­ liva uspoří dvě tuny přírodního uranu.IO2 IO3 105 106 107 doba separaci rocích Aktivita odpadů tuny vyhořeléhopaliva aktivita odpovídajícího množství uranové rudy. Skladování paliva ja­ derné elektrárně kteroukoliv těchto metod nevede žádnému ohrožení pracovníků či obyvatelstva. Japonsku. Přírodní uran obsahuje 0,7 štěpitelného izotopu Z35U, zatímco téměř veškerý zbytek představuje izotop 238U. ekonomických důvodů většina zemí dává přednost trvalému uložení, i když existují opatření, aby pak mohlo být pali­ vo vyzvednuto. Takového odpadu ještě není mnoho, protože jaderné elek­ trárny nespotřebovávají mnoho paliva. Hague Marcoule Přepracování představuje poměrně složitý a velmi nákladný chemický proces. Oba způsoby jsou Některé zemějižo zacházenís vyhořelýmpalivem rozhodly, některé rozhodnutíodložily nebo zvažují více variant. Přepracování dovolují jen ekonomicky velmi silné země. Skladování použitých článků dobu mno­ ha let provozu elektrárny není technickým pro­ blémem. V České republice jeden mezisklad vyho­ řelého paliva kapacitou 600 tun areálu jaderné elektrárny Dukovany, staví vedle něho druhý další bude Temelíně. Některé země rozsáhlejším jaderným pro­ gramem rozhodly pro přepracování vyhoře­ lého paliva. (zdroj: MAAE, 1993) odložené rozhodnutí přímé přepracování skladování Argentina • Belgie • Brazílie • Bulharsko • Čína • Česká republika • Finsko • Francie • Indie • Itálie • laponsko • Kanada • Maďarsko • Německo • Rusko • Slovensko • Španělsko • Švédsko • Švýcarsko • Velká Britanie • Ukrajina • USA • ve světě technicky zvládnuty záleží ekono­ mických rozborech příslušné země, který způsob zvolí. palivových článcích pro nejběžněji používané tlakovodní reaktory může být část 235U nahrazena plutoniem. Dál máme nejméně dvě možnosti: vyhořelé palivo přepracovat nové, nebo odvézt do trvalého hlubinného úložiště. Štěpné produkty oddělí vitrifikují (zesklo­ vatí). tedy možné vyhořelé palivo, které obsahuje plu­ tonium, přepracovat vyrobit něj nové pali­ vo. O způsobech likvidace vysokoaktivních od­ padů, již formě zeskelněných zbytků po 27" . V posledních letech došlo téměř všech ja­ derných elektrárnách rozšíření skladovacích kapacit tím, palivové články začaly uklá­ dat skladovacích bazénů hustěji. ve Francii Sellafieldu Velké Británii. palivových kazet odstraní ochranný zirkoniový obal palivové články se naštípají kratší kusy. Suché skla­ dování stměných kontejnerech rovněž používá řadě zemí. Důraz se klade spíše likvidaci vyhořelého palivajako odpadu. Po dočasném skladování jaderných elek­ trárnách přijde řadu konečná likvidace odpadů. Jeho prin­ cip znám již čtyřicátých let stále zdo­ konaluje. Zákazník, kte­ rý nechá vyhořelé palivo přepracovat, do­ stane zpět materiál nové palivo, ale musí si vzít také vysokoaktivní zbytky, které pře­ pracování zůstanou, postarat ně. Zbytky kovového pokrytí palivových článků zpracují jako středně aktivní odpad. Uran se uskladní, nebo použije pro výrobu nového paliva. Skladování vyhořelého paliva v ocelových kontejnerech lze přirovnat např. Nepřicházíme však o důležitou energetickou surovinu. Takto získané palivo vždy dražší než přírodní uran. Francouzi vypočítali, že recyklace tun plutonia vyhořelých palivových článků rok rovná milio­ nům tun ropného ekvivalentu. USA, Švédsko Španělsko zatím volí ulo­ žení, Francie, Velká Británie Japonsko daly cestou přepracování