11 Příklady radioaktivního odpadu: Podrobné vysvětlení

V tomto článku budeme diskutovat o příkladech radioaktivního odpadu, které jsou poměrně nebezpečné. Radioaktivní odpad je vedlejším produktem z různých činností, jako je jaderný výzkum, jaderné elektrárny, obranné sektory, těžba půdy, nemocnice atd.

Příklady radioaktivního odpadu jsou uvedeny níže:

Radioaktivní odpad obsahuje především radioaktivní materiály, kvůli kterým je zneškodňování a skladování tohoto odpadu důležitým problémem.

Produkci radioaktivního odpadu je třeba se co nejvíce vyhnout. Pokud je produkce radioaktivního odpadu nevyhnutelná, snažte se minimalizovat rychlost produkce.

příklady radioaktivního odpadu
Likvidace nízkoaktivního radioaktivního odpadu; Kredit obrázku: flickr

Co je to radioaktivní odpad?

S radioaktivním odpadem by se mělo vždy nakládat opatrně a podle omezení podle vládních pravidel po celou dobu jeho životního cyklu od vzniku až po uznaný koncový bod.

Jakmile radioaktivní odpad vznikne, jeho vliv nekončí, dokud se přirozeně nerozloží. Balení radioaktivního odpadu do kontejnerů nesnižuje jeho radioaktivitu a snížení radioaktivity ředěním je nákladná varianta.

Většina průmyslových odvětví produkuje radioaktivní odpad ve velkém množství a tyto odpady by měly být bezpečně likvidovány, aby se zabránilo šíření kontaminace. 

1200px Grafika zařízení pro nízkoúrovňový odpad
Nízkoúrovňový odpad; Kredit obrázku: wikipedia

Příklady radioaktivního odpadu v detailech

Radioaktivní odpad je považován za vážnou hrozbu pro lidstvo i přírodu kvůli jeho dlouhé době dekantace.

Odpady z obranných činností

Radioaktivní odpady produkované při obranných činnostech jsou podobné odpadům z jaderných elektráren, ale množství vyprodukovaného odpadu je mnohem menší ve srovnání s celkovým množstvím produkce odpadu. Zdroje výroby jsou činnosti jako operace námořnictva, vyřazování ponorek s jaderným pohonem, čištění nepoužívaných vojenských míst atd.

Mlýnská hlušina

Jsou vedlejším produktem při procesu mletí určitých rud za účelem získání uranu nebo thoria. Mlýnská hlušina se skládá z thoria, radia a malého zbytkového množství uranu. Hlušina z mlýnů není vysoce radioaktivní kvůli menšímu množství radioaktivních látek, ale má dlouhé poločasy rozpadu.

Transuranový odpad

Tyto druhy odpadu jsou kontaminovány transuranickými radionuklidy emitujícími alfa a mají poločas rozpadu více než 20 let, nejsou však klasifikovány jako VAO. U jeho jednorázového použití je zapotřebí větší opatrnosti než u LLW a ILW kvůli delšímu poločasu životnosti. Transuranový odpad, někdy nazývaný TRU, se získává obecně z výrobního procesu jaderných zbraní.

Generování elektřiny

Použití jaderné reaktory k výrobě elektřiny je hlavním zdrojem radioaktivního odpadu, který lze klasifikovat jako VAO. Výsledkem provozu reaktoru jsou vysoce reaktivní štěpné produkty, uran a plutonium produkují transuranové prvky, které se mísí s použitým palivem.

Cyklus jaderného paliva

Celý cyklus jaderného paliva počínaje těžbou radioaktivního paliva, zpracováním, využitím a nakonec ukládáním vytváří radioaktivní odpady. Pokud proces likvidace není dostatečně správný, pak je míra produkce odpadu poměrně vysoká.

Přepracování použitého paliva

Použité palivo má také radioaktivitu, protože stále obsahuje určité množství U-235, různé izotopy plutonia, U-238, množství se může podobat 96 % původního obsahu uranu a téměř polovině původního energetického obsahu. Toto použité jaderné palivo bylo přepracováno k těžbě štěpných materiálů a také ke snížení objemu VAO.

Těžba až po výrobu paliva

Jemná písčitá hlušina vzniká při těžbě uranu a tato hlušina obsahuje všechny radioaktivní prvky, které jsou v uranové rudě dostupné. Hlušina je obecně udržována pod vodou v přehradách a po několika měsících pokryta vrstvou jílu a horniny, aby se zabránilo úniku radonového plynu.

Vyřazování z provozu a demontáž jaderných reaktorů

Vyřazování z provozu a demontáž jaderných reaktorů a dalších jaderných zařízení jsou rovněž zodpovědné za vznik radioaktivního odpadu.

Odpad z jaderných konfliktů

Jaderné konflikty mezi různými zeměmi jsou zdrojem radioaktivního odpadu ve velkém měřítku. V tomto případě může být v důsledku použití jaderných zbraní rozsáhlé území kontaminováno radioaktivními materiály a účinek kontaminace v půdě přetrvává po poměrně dlouhou dobu, což je skutečně nebezpečné pro člověka, zvířata i pro celou atmosféru. .

Přírodní zdroje jaderného odpadu

Surová ropa, zemní plyn, uhlí atd. jsou jaderné materiály dostupné v naší přírodě. Tyto radioaktivní materiály vytvářejí radioaktivní odpad během průmyslových procesů k jejich extrakci pro komerční účely. Uhelné elektrárny, ropné rafinerie a vrtné závody, plynárenský průmysl produkují radioaktivní vedlejší produkty, jako je radium, radon atd.

Odpad z lékařských účelů

Medicína je jedním z hlavních zdrojů radioaktivního odpadu, lékařský výzkum léků a různá léčebná zařízení vytvářejí obrovské množství radioaktivního odpadu. Například při operaci rakoviny štítné žlázy, lymfomu, rakoviny kostí atd. vznikají radioaktivní odpady. 

Klasifikace radioaktivního odpadu

Radioaktivní odpady jsou klasifikovány podle množství přítomné radioaktivity a tepla produkovaného touto radioaktivitou.

Radioaktivní odpady jsou klasifikovány takto:

  • Vysoce aktivní odpad (HLW): Většina radioaktivity je spojena s VAO, teplota se může výrazně zvýšit v důsledku jejich radioaktivity, skladování a ukládání těchto odpadů by mělo být dobře naplánováno. Po ukončení výroby elektřiny zůstává uvnitř reaktorů obrovské množství VAO ve formě vyhořelého paliva. Ty jsou vysoce radioaktivní a uvolňují teplo, HLW vždy vyžadují chlazení a stínění pro likvidaci.  
  • Nízkoúrovňový odpad (LLW):Obvykle se vyrábí z provozu reaktorů, lékařských, akademických, továren a dalších komerčních činností, kde se používají radioaktivní materiály. LLW jsou kontaminovány radioaktivními materiály a někdy se stávají radioaktivními vystavením neutronovému záření. Některé LLW jsou hadry na utírání, mopy, nástroje, papíry, filtry, oděvy, lékařské hadičky, injekční jehly, které mají malé množství krátkodobé radioaktivity. LLW mohou držitelé licence skladovat na místě, dokud nejsou zkažené nebo zlikvidovány jako běžný odpad.
  • Středně aktivní odpad (ILW):Obsahují vyšší množství radioaktivity a potřebují určité stínění, radioaktivnější než LLW. Ale produkce tepla je menší než 2 KW/m3, takže design nebo výběr pro skladování a likvidaci se příliš neřeší. Kontaminované materiály z vyřazování reaktorů z provozu, chemické kaly, pryskyřice, kovové obaly paliva atd., které se obvykle považují za ILW.
  • Velmi nízkoúrovňový odpad (VLLW):Množství radioaktivních látek přítomných ve VNAO není považováno za škodlivé pro lidi nebo okolní prostředí. Příklady VNAO jsou demolované materiály jako beton, omítka, cihly, kovové tyče, trubky, ventily atd. získané během demontážních prací v jaderných průmyslových areálech. Potravinářský, chemický a ocelářský průmysl také produkují VLLW jako malé množství radioaktivity přítomné v určitých minerálech používaných v jejich výrobních procesech.

Účinky radioaktivního odpadu

Hlavní účinky jaderného odpadu jsou následující:

  • Přestože je přepravě radioaktivního odpadu věnována velká péče, někdy může dojít k úniku nebo nehodě. Únik radioaktivního odpadu během přepravy povede ke kontaminaci půdy a učiní ji nepoužitelnou pro kultivaci, efekt přetrvává po dlouhou dobu, protože mnoho z nich má dlouhý poločas rozpadu. 
  • Radioaktivní odpad může lidem i zvířatům způsobit vážná onemocnění, která mohou vést až k smrti. Z dlouhodobého hlediska může změnit strukturu DNA a změnit budoucí generace.
  • Prostor, který slouží ke skladovacím účelům, je zcela znečištěný a stává se nepoužitelným pro jakékoli další činnosti.
  • Radioaktivní odpad má významný nepříznivý vliv na přírodu.
  • Významný vliv lze pozorovat v přírodě včetně rostlin a živočichů, kteří zase ovlivňují lidský život prostřednictvím potravního řetězce.
48584606132 86a36b45f6 b
Sudy s radioaktivním odpadem; Kredit obrázku: flickr
5693475989 5222af3036
Systém skladování jaderného odpadu; Kredit obrázku: flickr

Chcete-li vědět o koncovém spínacím ventilu ( Klikněte zde)