Gospodarka odpadami radioaktywnymi na bazie doświadczeń Słowacji

Podobne dokumenty
Wykład 7. Odpady promieniotwórcze (część 1) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Czysta i bezpieczna? Elektrownia jądrowa w Polsce. Składowanie odpadów promieniotwórczych

ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE

Onkalo -pierwsze składowisko głębokie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych

Transport odpadów promieniotwórczych we Francji

Wykład 8. Odpady promieniotwórcze (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Spis treści. Wstęp. Zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Polsce regulują następujące akty prawne:

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM W POLSCE

CYKL PALIWOWY: OTWARTY CZY ZAMKNIĘTY CZY TO WYSTARCZY?

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

GOSPODARKA ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI ORAZ WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM W OKRESIE BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ ŻARNOWIEC

Energetyka Jądrowa. Wykład 9 9 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Energetyka Jądrowa. Wykład maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego

Cykl paliwowy cd. Reakcja rozszczepienia Zjawisko rozszczepienia (własności) Jądrowy cykl paliwowy cd.

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

co robimy z odpadami, promieniotworczymi?

CYKL PALIWOWY W ENERGETYCE JĄDROWEJ Mateusz Malec, Mateusz Pacyna Politechnika Wrocławska

Seria: Nasza energia ma przyszłość. Gospodarka odpadami promieniotwórczymi

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady. {SWD(2018) 342 final}

KWALIFIKACJA ODPADÓW. wojnarowicz

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 3

Krajowy Program Gospodarowania Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi (wybrane rozdziały)

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

WPŁYW ELEKTROWNI JĄDROWYCH NA ŚRODOWISKO

Pracownicy elektrowni są narażeni na promieniowanie zewnętrzne i skażenia wewnętrzne.

Zmiana ustawy Prawo atomowe wdrożenie dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE

Energetyka Jądrowa. Wykład 11 maj Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 1

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

Transport materiałów radioaktywnych Thermal photograph of nuclear transport - Nov 5, 2010

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 195 RADY MINISTRÓW. z dnia 16 października 2015 r.

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Reakcja rozszczepienia

I N F O R M A C J A O S T A N I E O C H R O N Y R A D I O L O G I C Z N E J K R A J O W E G O W R O K U

Promieniowanie jonizujące

Wniosek DYREKTYWA RADY. w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi SEK(2010) 1290 SEK(2010) 1289

Historia energetyki jądrowej na Słowacji

Warszawa, lipiec 2015 r.

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS

Wydział Fizyki UW Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, 2018

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 lutego 2013 r.

Do dyskusji. Czy potrafimy unieszkodliwiać odpady radioaktywne? Prof. dr inż. A. Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

ELEKTROWNIE. Czyste energie Energetyka jądrowa. Damazy Laudyn Maciej Pawlik Franciszek Strzelczyk

Dz.U poz. 587 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw


Reaktor badawczy MARIA stan techniczny i wykorzystanie. Grzegorz Krzysztoszek

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2002 r.

Układ zgazowania RDF

Składowanie odpadów promieniotwórczych w głębokich formacjach geologicznych

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Zamykanie obiegów materii

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 grudnia 2015 r.

Seria: Nasza energia ma przyszłość. Likwidacja elektrowni jądrowych

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

Odpady promieniotwórcze w energetyce jądrowej

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Cykl paliwowy reaktorów jądrowych lekkowodnych

WPŁYW ELEKTROWNI JADROWEJ NA OTOCZENIE. Autor: Dr inż. Grzegorz Jezierski - Politechnika Opolska. ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 1/2010)

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.


Spis treści 1 Przedsięwzięcie Lider przedsięwzięcia Cel i uzasadnienie przedsięwzięcia Lokalizacja i zapotrzebowanie terenu 13

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

I N F O R M A C J A O S T A N I E O C H R O N Y R A D I O L O G I C Z N E J K R A J O W E G O W R O K U DSO

Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce

Doniesienia z katastrofy w elektrowni Fukushima I (Dai-ichi Japonia)

GOSPODARKA ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Model elektrowni jądrowej

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

INFORMACJA O STANIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W 2016 ROKU

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Czyste energie. Energetyka jądrowa. wykład 13. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1)

NOWA ELEKTROWNIA ATOMOWA, FINLANDIA PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, KONSULTACJE MIĘDZYNARODOWE

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

ELEKTROWNIA JĄDROWA, TO NIE BOMBA Jerzy Kubowski

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Prace Departamentu Energii Jądrowej dla Reaktora Maria i Energetyki Jądrowej. Zuzanna Marcinkowska

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

Transkrypt:

Gospodarka odpadami radioaktywnymi na bazie doświadczeń Słowacji Anna Kluba, Aleksandra Filarowska Politechnika Wrocławska Na Słowacji obecnie działają dwie elektrownie jądrowe w Bohunicach (2x505 MW e) i Mochovcach (2x470 MW e) wyposażone w ciśnieniowe reaktory lekkowodne WWER-440. Cztery bloki jądrowe zaspokajają ok. 53% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Odpadami radioaktywnymi na terenie Słowacji zajmuje się państwowa firma Javys. Do jej zadań należy obsługa, konserwacja oraz likwidacja obiektów jądrowych, zarządzanie paliwem jądrowym, transport świeżego i wypalonego paliwa jądrowego oraz transport i gospodarka odpadami promieniotwórczymi. Do realizacji wyżej wymienionych zadań firma Javys wykorzystuje Zakład Przerobu Odpadów Radioaktywnych w Bohunicach, Zakład Przerobu Ciekłych Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach, Krajowe Składowisko Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach oraz Tymczasowe Składowisko Wypalonego Paliwa Jądrowego w Bohunicach. Źródła powstawania oraz klasyfikacja odpadów radioaktywnych Odpady promieniotwórcze, to materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których wykorzystanie nie jest przewidywane ani rozważane. Ich klasyfikacja oparta jest głównie na dwóch podstawowych kryteriach, którymi są: poziom aktywności oraz czas połowicznego rozpadu pierwiastków wchodzących w skład odpadów. Aktywność materiału promieniotwórczego definiuje cztery główne grupy podziału odpadów: bardzo niskoaktywne, niskoaktywne, średnioaktywne oraz wysokoaktywne. Czas połowicznego rozpadu dzieli substancje radioaktywne na bardzo krótkożyciowe (czas połowicznego rozpadu < 100 dni), krótkożyciowe (czas połowicznego rozpadu < 30 lat) oraz długożyciowe (czas połowicznego rozpadu > 30 lat). W zależności od rodzaju odpadów promieniotwórczych sposoby ich przetwarzania, przechowywania i składowania są różne. Odpady bardzo niskoaktywne (VLLW Very Low Level Waste) pochodzą głównie z likwidacji instalacji w postaci złomu i gruzu lub są odpadami z oczyszczania dawnych, zanieczyszczonych obiektów. Ich aktywność wynosi od 10 do 100 Bq/g. Odpady niskoaktywne (LLW Low Level Waste, odpady klasy A) to odpady o aktywności od 100 do 100000 Bq/g. Źródłem niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych mogą być jonity, filtry, rękawice, bloki betonowe pochodzące z eksploatacji elektrowni jądrowych, zakładów przerobu i laboratoriów badawczych, odpady remontowe (np. rękawice, ochraniacze na obuwie, stroje winylowe) oraz odpady technologiczne, powstające na przykład w układach wentylacji albo oczyszczania wody obiegów pierwotnych w elektrowniach jądrowych.

Odpady średnioaktywne (ILW Intermediate Level Waste, odpady klasy B) mają aktywność pomiędzy setkami tysięcy, a milionami Bq/g. Źródłem pochodzenia tych odpadów są jonity, rozpuszczalniki, koncentraty, materiały pochodzące z wytwornic pary, łuski z pociętych głowic, stopek i koszulek, pochodzące z eksploatacji elektrowni jądrowych i zakładów przerobu paliwa wypalonego. Odpadami wysokoaktywnymi (HLW High Level Waste, odpady klasy C) są substancje zawierające izotopy promieniotwórcze o aktywności na poziomie miliardów Bq/g. Źródłem tego rodzaju odpadów jest głównie wypalone paliwo jądrowe (w otwartym cyklu paliwowym) oraz produkty pozostałe z przerobu wypalonego paliwa jądrowego. Postępowanie z odpadami nisko- i średnioaktywnymi Powstałe, podczas eksploatacji słowackich elektrowni jądrowych, odpady nisko- i średnioaktywne transportowane są do zakładu przerobu odpadów radioaktywnych w Bohunicach. Zostają podzielone ze względu na stan skupienia i jak pokazano na poniższej ilustracji (rys. 1.) poddane są dwóm różnym sposobom przetwarzania. Rys. 1. Schemat postępowania z nisko i średnioaktywnymi odpadami (Źródło: www.javys.sk) Stałe odpady promieniotwórcze dzielone są na takie, które można od razu sprasować w prasie hydraulicznej (rys. 2) lub te, które mogą być spopielone w piecu spopielającym. Otrzymany popiół mieszany jest z parafiną i razem z stałymi odpadami radioaktywnymi szczelnie zamykany w beczkach, które zostają mechanicznie sprasowane. Spaliny, które są odprowadzane do emitora poddawane są oczyszczaniu i filtracji oraz przed wypuszczeniem ich do atmosfery są monitorowane, aby nie dopuścić do wydostania się radioaktywnych izotopów.

Rys. 2. Wysokociśnieniowa prasa hydrauliczna i efekt jej pracy (Źródło: www.javys.sk) Odpady ciekłe zatężane są w parowaczu, później mieszane z cementem. Powstała mieszanina wykorzystywana jest do zalewania betonowych kontenerów o wymiarach 1,7 x 1,7 x 1,7 m i pojemności 3,1m 3. Tak przygotowane kontenery są oznaczane i monitorowane przez 28 dni w celu określenia ich aktywności, następnie jeśli spełniają odpowiednie warunki, zostają przetransportowane na Krajowe Składowisko Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach. Na miejscu zostają ponownie poddane kontroli aktywności następnie umieszczone w jednym z 80 żelbetonowych boksów o wymiarach 18 x 6 x 5,5m. Rys. 3. Układanie kontenerów na składowisku w Mochovcach (Źródło: www.javys.sk)

Jeden blok jest w stanie pomieścić 90 kontenerów. Całkowita pojemność składowiska to 7200 kontenerów o pojemności 22320 m 3. Cały obiekt jest monitorowany pod względem radiologicznym. Jeśli jeden z kontenerów nie spełniałby wymogów dotyczących składowania odpadów musiałby przejść wszystkie procedury ich przetwarzania kolejny raz. Firma Javys jest również w trakcie realizacji projektu utworzenia składowiska bardzo niskoaktywnych odpadów, aby móc tam składować odpady słabo promieniotwórcze pochodzące z dekontaminacji i likwidacji pierwszego bloku elektrowni jądrowej w Jaslovskich Bohunicach. Planowana jest również rozbudowa składowiska odpadów nisko i średnioaktywnych. Obie budowy mają planowo rozpocząć się w tym roku. Zasady postępowania z wypalonym paliwem Cykl paliwowy zastosowany w elektrowniach jądrowych na Słowacji jest typu otwartego. Procedura gospodarowania paliwem wypalonym zaczyna się podczas procesu wymiany paliwa, kiedy kasety paliwowe nie mogące zapewnić dłużej samopodtrzymania się reakcji jądrowej przez zmniejszony udział izotopu rozszczepialnego uranu-235 i muszą być zastąpione świeżym paliwem. Po wyciągnięciu napromieniowanego paliwa jest ono przenoszone do basenu wypalonego paliwa znajdującego się tuż obok zbiornika reaktora. Rys. 4. Kontenery C-30 do transportu wypalonego paliwa jądrowego (Źródło: www.javys.sk) Cały proces odbywa się pod wodą, co ma na celu zapewnienie chłodzenia kasetom zużytego paliwa, które generują duże ilości ciepła. Woda znajdująca się w basenie reaktora w trakcie wymiany paliwa stanowi również osłonę biologiczną chroniącą przed promieniowaniem jonizującym. Radioaktywne zestawy paliwowe przechowywane są w budynku reaktora przez nie mniej niż trzy lata. Po upływie koniecznego okresu następuje transport zużytego paliwa jądrowego do

tymczasowego składowiska odpadów wysokoaktywnych, które znajduje się w miejscowości Jaslovske Bohunice. Z budynku reaktora silnie promieniotwórczy materiał transportowany jest drogą kolejową w specjalnych pojemnikach zaprojektowanych tak, aby wszelkie wypadki, mogące wystąpić nawet z niewielkim prawdopodobieństwem, nie spowodowały uszkodzenia kontenera, a w konsekwencji skażenia środowiska substancjami radiotoksycznymi. Zastosowanym rozwiązaniem tymczasowego magazynowania odpadów radioaktywnych jest tak zwane mokre składowanie odpadów. Po przyjeździe paliwa do placówki zajmującej się jego tymczasowym składowaniem trafia ono do wstępnego basenu, gdzie elementy paliwowe są wyciągane z pojemnika transportowego i odsyłane na odpowiednie miejsce w basenie służącym do przechowywania wypalonego paliwa. Tak jak ma to miejsce w budynku reaktora operowanie zużytym paliwem jądrowym odbywa się pod odpowiednio głęboką warstwą wody. Basen tymczasowego składowania wypełniony jest zdemineralizowaną wodą poddawaną ciągłemu chłodzeniu i utrzymywaną w zakresie temperatur 31 40 (max. 50 ). W takich warunkach wypalone paliwo przechowywane jest przez kilkadziesiąt lat. Rys. 5. Hala tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego (Źródło: www.javys.sk) Dalszym etapem w procedurze postępowania z napromieniowanym paliwem jądrowym jest jego finalne składowanie. Obiektem przeznaczonym do tego celu będzie składowisko głębinowe, które jest w trakcie projektowania. Prace nad projektem rozpoczęły się w 1996 roku, a początek jego realizacji planowany jest w latach 2027-2035. W roku 2037 przewidywane jest oddanie do użytku i rozpoczęcie eksploatacji podziemnego składowiska odpadów wysokoaktywnych.

Podsumowanie Technologie umożliwiające bezpieczne, niezawodne, a także efektywne ekonomicznie gospodarowanie odpadami radioaktywnymi są tak dalece rozwinięte, że zagadnienia związane z zarządzaniem odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z energetyki jądrowej, a także z innych źródeł, nie stanowią problemu. Działania, będące składowymi długotrwałego procesu gospodarki substancjami radioaktywnymi, którymi są przetwarzanie, przechowywanie, składowanie, a także transport radiotoksycznych materiałów są prowadzone w sposób gwarantujący ochronę dla człowieka, jak również dla środowiska. Pomimo konieczności przeprowadzania skomplikowanych procedur, koszty związane z końcowym etapem cyklu paliwowego są szacowane na 2 6% kosztu produkcji 1 kwh z energii jądrowej. Bibliografia [1] Strona internetowa firmy Slovenské elektrárne, a.s. www.seas.sk [2] Strona internetowa firmy JAVYS a.s. www.javys.sk [3] Wszystko o energetyce jądrowej. Od atomu A do cyrkony Zr, Praca zbiorowa, tłum. M. Rey, AREVACOM, Paryż 2008.