Skript
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1000°C extrem duktil und lässt sich daher gut zu Röhren verarbeiten. Es ist bis<br />
ca. 700°C beständig gegen Wasser. In jeder Röhre liegt ein Stapel von UO 2 -<br />
Tabletten von etwa 3,2 m Höhe, das ist ein Volumen von ca. 240<br />
Kubikzentimeter mit einem Gewicht von etwa 2,48 kg. –<br />
Da ein Siede- bzw. Druckwasser-Reaktor eine Beladung von etwa 150 t UO 2<br />
braucht, müssen etwa 60.000 Stäbe eingesetzt werden. Z. B. werden ( 9x8) 72<br />
Stäbe zu einem rechteckigen Bündel zusammengefasst, 840 solcher Bündel<br />
hängen dann im Reaktordruckgefäß.<br />
Das hohe Verhältnis Oberfläche pro Volumen ist optimal im Reaktorbetrieb,:(4<br />
cm 2 pro cm 3) , aber extrem ungünstig für die Endlagerung.<br />
Etwa 40 % des bis 2923 in Deutschland wahrscheinlich anfallenden spent fuel<br />
sind bereits in Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague, bzw. Sellafield zu<br />
HAW-Kokillen verarbeitet worden.. Eine HAW-Kokille aus Edelstahl hat einen<br />
Durchmesser von ca. 20 cm und eine Länge von ca. 1,5 m. Sie enthält ein<br />
Borosilikatglas (ca. 400 kg) mit 20% Spaltprodukten. In einer HAW-Kokille sind<br />
enthalten die Spaltprodukte und minoren Actiniden (Np, Am, Cu und geringe<br />
Reste von Pu) von etwa 2 Tonnen spent fuel.. Das Verhältnis Oberfläche zu<br />
Volumen ist etwa 20mal kleiner als beim spent fuel.<br />
40<br />
Theorie und Praxis der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle<br />
Unter Wissenschaftlern die sich mit dem Problem der Lagerung<br />
hochradioaktiver Abfälle beschäftigen herrscht eigentlich Einigkeit, dass eine<br />
Endlagerung nur akzeptabel ist durch ein Mehrbarrierensystem. Nur so kann<br />
eine sichere Abschottung von der Biosphäre für mindestens 500.000 Jahre<br />
erreicht werden. Siehe folgende Abbildung (Schematische Darstellung)