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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)

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