www.wikidata.de-de.nina.az
Transuranabfalle sind eine spezielle Art von radioaktiven Abfallen Sie entstehen in erster Linie durch Neutroneneinfang in Kernspaltungsreaktoren und einige von ihnen zahlen zu den besonders langlebigen und dabei dennoch stark radiotoxischen kerntechnischen Abfallen Eine Nutzbarkeit ist nur bei wenigen von ihnen gegeben jedoch waren sie allesamt prinzipiell als Treibstoff fur einen mit schnellen Neutronen arbeitenden Kernreaktor geeignet Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Bedeutung 3 Minore Actinoide 4 Uran und Plutonium 5 Thorium Brennstoffkreislauf 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseDefinition BearbeitenIn den USA werden Transuranabfalle als gesonderte Abfallkategorie gefuhrt Vom U S Department of Energy DOE werden sie definiert als Abfalle die mit Alphastrahlern der Ordnungszahlen uber 92 und Halbwertszeiten uber 20 Jahren in Konzentrationen oberhalb von 100 nCi g 3 700 Bq g kontaminiert sind Es handelt sich dabei um das majore Actinoid Plutonium und um Isotope der minoren Actinoide Neptunium Americium Curium Berkelium und Californium Bedeutung BearbeitenDie genannten Radionuklide bilden sich im Brennstoff von Kernreaktoren sind aber keine Spaltprodukte sondern entstehen durch Neutroneneinfang mit anschliessenden Betazerfallen Transuranabfalle stammen vorwiegend aus der Wiederaufarbeitung und Plutoniumverarbeitung im militarischen Bereich um waffenfahiges Plutonium herzustellen ist es notwendig den Brennstoff niedrig abgebrannt aus dem Reaktor zu entfernen wobei im Verhaltnis zur erzeugten nutzbaren Warme besonders viele minore Actinoide anfallen Ihre Gefahrlichkeit liegt in den schweren Strahlenschaden bei der Aufnahme in den Korper und der Giftigkeit der kunstlichen Schwermetalle und ihrer Verbindungen Ihre langen Halbwertszeiten erfordern die gleiche Langzeitisolation wie andere radioaktive Abfalle mit langer Halbwertszeit Jedoch kann der Umgang mit ihnen einfacher sein ohne Manipulationsarme hinter dicken Strahlenschutzfenstern wenn sie nur Alphastrahlung und keine durchdringende Gamma und Neutronenstrahlung abgeben Die Aufnahme in den Korper muss ausgeschlossen werden zum Beispiel durch Schutzkleidung Minore Actinoide Bearbeiten nbsp Beim Abbrand eines schwach angereicherten Reaktorbrennelements links sinkt der Anteil an U235 neue Elemente entstehenMinore Actinoide englisch minor actinides sind die Actinoide in abgebranntem Kernbrennstoff mit Ausnahme von Uran und Plutonium die majore Actinoide genannt werden 1 Die minoren Actinoide sind Neptunium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium und Fermium Ihre wichtigsten Isotope in abgebranntem Kernbrennstoff sind Neptunium 237 Americium 241 Americium 243 Curium 242 bis 248 und Californium 249 bis 252 Plutonium und die minoren Actinoide sind fur einen Grossteil der ionisierenden Strahlung und der Hitzeentwicklung in abgebranntem Kernbrennstoff im Zeitraum von 300 bis 20 000 Jahren verantwortlich Zur Verminderung der Radiotoxizitat wird die Moglichkeit erforscht die minoren Actinoide mit geeigneten Verfahren wie der Flussig Flussig Extraktion aus radioaktiven Abfallen zu entfernen Partitioning Probleme bereitet dabei die enge chemische Verwandtschaft mit den Lanthanoiden die eine saubere Abtrennung erschweren In einem zweiten Schritt der sogenannten Transmutation konnten die abgetrennten minoren Actinoide kernphysikalisch in kurzerlebige Spaltprodukte umgewandelt werden 2 Die meisten minoren Actinoide sind mit thermischen Neutronen nicht spaltbar und selbst bei jenen die es waren lohnt zumeist die Abspaltung der gewunschten Isotope nicht Zudem sind die verschiedenen Actinoide sich auch chemisch sehr ahnlich was ihre Abtrennung voneinander erschwert und die Hitzeentwicklung durch Zerfallswarme ist bei frischen abgebrannten Brennelementen derart hoch dass diese zumeist uber Jahre in Abklingbecken gelagert werden bevor weiter mit ihnen verfahren wird In dieser Zeit zerfallen auch einige der potentiell spaltbaren Isotope Americium 241 wird von den restlichen Bestandteilen abgetrennt da es nach wie vor vor allem im englischsprachigen Raum in Rauchmeldern Verwendung findet Aufgrund der Hitzeentwicklung sind einige Alphastrahler unter den minoren Actinoiden deren Gammastrahlung gering genug ist um vernachlassigt werden zu konnen auch fur den Einsatz in Radionuklidbatterien in der Diskussion vor allem da Plutonium 238 welches fur diesen Zweck bisher hauptsachlich Verwendung findet immer schwieriger verfugbar ist da es kaum noch produziert wird Da Isotopentrennung bei Plutonium nicht okonomisch sinnvoll durchfuhrbar ist wird Pu 238 fur den Einsatz in Radioisotopengeneratoren vornehmlich durch Neutronenbeschuss von Neptunium 237 hergestellt das zumeist aus abgebrannten Brennstaben gewonnen wird Uran und Plutonium BearbeitenZusatzlich zu den minoren Actinoiden und Spaltprodukten bestehen abgebrannte Brennstabe hauptsachlich aus verschiedenen Isotopen von Uran und Plutonium Dies sind absteigend nach Masse Uran 238 welches sowohl in naturlichem Uran als auch in schwach angereichertem Kernbrennstoff uber 90 der Masse ausmacht Plutonium 239 das durch Neutroneneinfang aus Uran 238 entsteht und durch thermische Neutronen spaltbar ist also nach chemischer Abtrennung wieder als Brennstoff verwendet werden kann MOX Brennelement Daruber hinaus fallen Plutonium 240 an das durch Neutroneneinfang aus Plutonium 239 gebildet wird wenn es nicht zur Kernspaltung kommt sowie verbliebenes spaltbares Uran 235 zumeist in immer noch hoherer Konzentration als in Natururan Uran 234 Produkt des Alphazerfalls von Uran 238 und unvermeidlich zusammen mit Uran 235 angereichert Uran 236 Produkt des Neutroneneinfangs von Uran 235 wenn es nicht zur Kernspaltung kommt und geringe Mengen Plutonium 241 sowie weiterer Isotope Der Sinn von Wiederaufarbeitung des Kernbrennstoffes ist neben der Trennung der stark von den nicht einige Spaltprodukte sind stabil oder zerfallen binnen kurzer Zeit zu stabilen Nukliden darunter auch okonomisch relevante Mengen an Edelmetallen oder schwach radioaktiven Stoffen die Gewinnung von nutzbaren Radionukliden fur die Strahlentherapie industrielle Anwendung vor allem aber die Gewinnung von Plutonium zur Verwendung in Kernwaffen oder als MOX Brennstoff bzw der verwandte russische en Remix Fuel welcher kernphysikalisch normalen Uranbrennstaben ahnlicher ist und deshalb einfacher zu verwenden ist Historisch gesehen wurden die ersten Kernreaktoren sowohl in der Sowjetunion als auch in den USA hauptsachlich zur Produktion von Plutonium verwendet dass dabei als Koppelprodukt nutzbare Warme anfallt war gerne genutzter Nebeneffekt Allerdings ist die isotopische Zusammensetzung von Plutonium entscheidend fur den Bau von Atombomben benotigt man moglichst reines Pu 239 mit moglichst geringem Anteil an Pu 240 Da Pu 239 durch Neutroneneinfang der grosste Teil des Pu 239 vollzieht nach Neutronenbeschuss Kernspaltung aber aus dem Rest entsteht Pu 240 schneller Pu 240 produziert als dieses wiederum zu Pu 241 transmutiert ist fur die Herstellung so genanntem waffenfahigen Plutoniums die Entfernung des Brennstoffes und chemische Abtrennung des Pu 239 notwendig bevor zu viel Pu 240 entstehen kann Dieser niedrige Abbrand ist vom Gesichtspunkt der Energieerzeugung ineffizient da die meisten Kernkraftwerke komplett abgeschaltet werden mussen um Brennstoff auszutauschen Daher sind verdachtig haufige Abschaltungen ein Indiz fur die Existenz eines Kernwaffenprogramms das internationale Inspektionen nutzen konnen Plutonium 239 kann auch als Ersatz fur Uran 235 in normalen Leichtwasserreaktoren der uberwiegenden Mehrheit der im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke als Brennstoff verwendet werden Hierbei wird das Plutonium chemisch abgetrennt und anschliessend mit naturlichem oder sogar abgereichertem Uran zu MOX Brennelementen verarbeitet Hierbei ist anders als bei Bomben ein hoherer Anteil Plutonium 240 tolerierbar Dieses Verfahren wird standardmassig in Frankreich Japan und Grossbritannien praktiziert und auch deutsche Kernkraftwerke nutzen MOX Brenstoff der jedoch seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland produziert wird Da sich allerdings Pu 240 wahrend des zweiten Durchgangs durch den Brennstoffkreislauf in einer Menge anreichert die dessen Gebrauch als Brennstoff in thermischen Reaktoren verunmoglicht wird der Plutonium Anteil abgebrannter MOX Brennelemente trotz nach wie vor enthaltener signifikanter Mengen Pu 239 als hochradioaktiver hochgiftiger Abfall entsorgt und nicht wieder verwendet Eine Verwendung als Brennstoff in Reaktoren mit schnellen Neutronen ware zwar technologisch denkbar ist aber derzeit nicht geplant Da waffenfahiges Plutonium ohne Probleme zu MOX Brennstoff verarbeitet werden kann wird im Zuge der Friedensdividende beim Programm Megatons to Megawatts ein Teil der fur militarische Zwecke erzeugten Pu 239 Lagerbestande in zivilen Kernkraftwerken verfeuert Plutonium 241 ist spaltbar jedoch relativ kurzlebig Halbwertszeit 14 Jahre und betazerfallt in das nicht spaltbare minore Actinoid Americium 241 siehe oben Uber Jahrtausende bleiben in einer Mischung verschiedener Plutonium Isotope die jeweils langlebigsten ubrig Zwar sind Plutonium 242 und Plutonium 244 die langlebigsten Isotope dieses Elementes jedoch kommen sie nur in Spuren in abgebrannten Brennstaben vor Von grosserer Relevanz sind die mittellebigen Isotope Plutonium 239 und Plutonium 240 da sie je nach Herkunft des Plutoniums in unterschiedlichen Masseverhaltnissen den uberwiegenden Teil der Masse ausmachen Pu 240 hat mit 6500 Jahren nur ca ein Viertel der Halbwertszeit von Pu 239 mit 24 100 Jahren sodass es viermal so schnell zerfallt und nach einigen Jahrtausenden aus nicht waffenfahigem Plutonium waffenfahiges Plutonium geworden sein wird Heute ist noch nicht absehbar ob zukunftige Generationen ein Interesse an jenen Plutonium Minen haben werden die Endlager hochradioaktiver Abfalle somit sein konnen Aber auch innerhalb des Zeitraums fur den nukleare Endlager ausgelegt werden bestehen sowohl Proliferationsrisiken als auch Chancen durch mogliche Nutzungen des Plutoniums zur Stromerzeugung Das im Brennstoff enthaltene Uran kann chemisch abgetrennt und anschliessend wieder verwendet werden Hierbei sind Uran 238 und Uran 234 unproblematisch da sie jeweils durch Neutroneneinfang spaltbares Material erbruten man spricht hier von fertilen Nukliden vom lateinischen bzw englischen Wort fur fruchtbar Das Isotop Uran 236 gilt als weniger wunschenswert da es nur mit geringer Wahrscheinlichkeit ein Neutron einfangt und sehr langlebig ist In abgebrannten Brennstaben aus Leichtwasserreaktoren ist mehr U 235 vorhanden als in naturlichem Uran sodass das Uran auch als Ausgangsstoff fur weitere Anreicherung verwendet wird Hierbei ist jedoch zu beachten dass die Kontamination mit Uran 236 welches in naturlichem Uran quasi nicht vorkommt das abgereicherte Uran aus Kernreaktoren zum Beispiel bei der Verwendung in Uranmunition erheblich radiotoxischer macht als abgereichertes Uran das nicht aus Kernreaktoren stammt Aus diesem Grund ist die Verwendung abgereicherten Urans aus Wiederaufarbeitung zur Produktion von Munition oder ahnlichem in den USA untersagt Thorium Brennstoffkreislauf BearbeitenBefurworter des Thorium Brennstoffkreislaufes argumentieren mit der geringeren Produktion von Atommull verglichen mit der konventioneller Uran Leichtwasserreaktoren Dies ist insofern zutreffend als naturliches Thorium ein quasi zu 100 aus dem Isotop Th 232 bestehendes Element ist und der Weg von Th 232 zu besonders schadlichen oder nicht weiter nutzbaren Isotopen von Uran und Plutonium und zu den minoren Actinoiden besonders viele Neutroneneinfange in Folge erfordert Da Thorium 232 selbst nicht spaltbar ist muss der eigentliche Brennstoff erst erbrutet werden Durch Beschuss von Th 232 mit thermischen Neutronen entsteht uber zwei Betazerfalle spaltbares U 233 Ahnlich wie bei U 235 kann es auch beim Kontakt zwischen thermischen Neutronen und U 233 dazu kommen dass der Kern nicht gespalten wird und stattdessen U 234 entsteht Das ist jedoch siehe oben weit weniger problematisch als U 236 da die Wahrscheinlichkeit des Neutroneneinfangs und die Umwandlung in wiederum spaltbares U 235 deutlich hoher ist als bei U 236 Naturlich konnen aus dem so erbruteten U 235 weiterhin problematische Nuklide entstehen ebenso wie dies auch aus dem U 235 in Leichtwasserreaktoren geschieht Die radioaktiven Spaltprodukte unterscheiden sich zwar nach verwendetem Brennstoff U 233 U 235 Pu 239 jedoch ist deren Einfluss auf die Radiotoxizitat eher vernachlassigbar so dass der behauptete Effekt der geringeren Produktion stark strahlender Abfalle bei der Verwendung von Thorium sich vor allem auf die dabei anfallenden Actinoide bezieht Daneben enthalt abgebrannter Thorium Brennstoff signifikante Mengen des zu starken Gammastrahlern zerfallenden U 232 das mit einer Halbwertszeit von unter 70 Jahren allerdings kein langlebiges Radionuklid ist Die Zerfallsreihe von U 232 benotigt nach dem Alphazerfall von U 232 zu Th 228 und dessen weiterem Alphazerfall Halbwertszeit unter zwei Jahren zu Ra 224 nur wenige Tage um beim stabilen Bleiisotop Pb 208 anzukommen wobei einige Schritte binnen Sekunden ablaufen Die Verunreinigung mit U 232 wird gelegentlich von Befurwortern des Thorium Brennstoffkreislaufs als Argument fur den Einsatz von Thorium vorgebracht da U 232 die ansonsten prinzipiell mogliche Herstellung von Atombomben aus U 233 signifikant erschwert und damit so das Argument Proliferationsrisiken verringert wurden Als Gegenargument kann angebracht werden dass Uran 233 eben nicht direkt aus dem Neutroneneinfang von Thorium 232 entsteht sondern dabei zwei Betazerfalle involviert sind die zwar binnen Tagen vonstattengehen aber prinzipiell dennoch die chemische Abtrennung des Zwischenproduktes Protactinium 233 Halbwertszeit etwas unter 27 Tagen und uber die Zerfallsreihe die Gewinnung isotopisch reinen U 233 moglich ware Weblinks BearbeitenDefinition des Begriffs Transuranabfall des DoD englisch PDF 189 KiB Einzelnachweise Bearbeiten Forschen in Julich Magazin des Forschungszentrums Julich PDF fz juelich de abgerufen am 1 November 2009 unknown Partitioning of minor actinides from HLLW using the DIAMEX process Part 2 Hot continuous counter current experiment Nicht mehr online verfugbar www xolopo de ehemals im Original abgerufen am 1 November 2009 unknown 1 2 Vorlage Toter Link www xolopo de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Transuranabfall amp oldid 234229916