Úložiště použitého jaderného paliva v hustě obydleném prostoru střední Evropy A jeho dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí

Podobné dokumenty
Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Vyhořelé jaderné palivo

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Prevence nehod a havárií

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

J i h l a v a Základy ekologie

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Přírodní radioaktivita

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

CZ.1.07/1.1.30/


Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

CZ.1.07/1.5.00/

A) Štěpná reakce obecně

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nebezpečí ionizujícího záření

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Chemické složení vesmíru

ZNEŠKODNĚNI V7HOÉELEHO PALIVA - JE PODZEMÍ JEDINÉ EEŠENI?

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Atomová a jaderná fyzika

MVZ 165: Šíření jaderných zbraní

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Komu lze nejvíc věřit, když mluvíme o jaderné energetice: Dana Drábová, předsedkyně SÚJB

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

J i h l a v a Základy ekologie

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Problematika jaderného odpadu. Tišnov, 19. září 2013

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné reakce a radioaktivita

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Toxikologie a právo IV/3

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

Palivový cyklus. Pavel Zácha Zdroj: Heraltová - Katedra jaderných reaktorů, FJFI, ČVUT v Praze

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Jaderná energetika (JE)


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Typy radioaktivního záření

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Transkript:

Úložiště použitého jaderného paliva v hustě obydleném prostoru střední Evropy A jeho dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí

Použité jaderné palivo, uran, plutonium vs člověk a životní prostředí aneb tahání čerta za ocas.

HORKÝ NEBO STUDENÝ..??

NEBO

A PROČ NECHCEME VELMI NEBEZPEČNÝ JADERNÝ ODPAD?

Použité jaderné palivo a ochuzený uran Radioaktivita vyhořelého paliva po vytažení z reaktoru je o mnoho řádů (přibližně desetmiliardkrát) vyšší než u čerstvého paliva. A i když časem klesá s tím, jak se některé izotopy rozpadají, trvá stovky tisíc let, než klesne na úroveň srovnatelnou s přírodním uranem. Jedno procento vyhořelého paliva navíc představuje plutonium. Je to uměle vytvořený prvek, těžší než uran, který je extrémně radiotoxický. Nebezpečí představuje nejen pro zdraví, ale i z hlediska případného zneužití. Zlomek gramu dokáže usmrtit člověka, deset kilogramů stačí pro výrobu jaderné zbraně. Padesát tun vyhořelého paliva ročně z našich dvou hypotetických reaktorů obsahuje plutonia celých pět set kilogramů! Hlavní izotop plutonia 239 má poločas rozpadu čtyřiadvacet tisíc let. A protože musí uplynout desetinásobek času, aby se jeho množství snížilo na tisícinu, vytváříme jeho prostřednictvím rizika na dalších čtvrt milionu roků.

Použité jaderné palivo a ochuzený uran ochuzený uran (DU) je v podstatě odpad nukleárního průmyslu. Je tvořen převážně isotopem U 238 a obsahuje cca 0.7 % radioaktivního uranu 235, který se využívá v jaderných elektrárnách anebo je součástí atomových bomb. DU se používá v letectví, v lékařství ochranné štíty, zátěže letadel, lodí a na výrobu pancéřových štítů atd. - výroba ve Zbraslavi, ČR. Uran je těžký kov, kujný, chemicky poměrně stálý; uran patří mezi aktinoidy, jejichž všechny známé izotopy jsou radioaktivní Poločas rozpadu většiny aktinoidů je ale natolik krátký, že jenom 232Th, 235U, 238U a snad 244Pu mohly přetrvat od vzniku sluneční soustavy

JIŽ OD ÚTLÉHO MLÁDÍ JSEM VĚDÁTOREM

A ROZBÍJEL JSEM ATOMY VE SVÉM OKOLÍ.

TO JSEM NEBYL JÁ, ALE.. TO BYLY KROUPY

Ale někdy byl výsledek nežádoucí

Co se vám vybaví při vyslovení atomové jádro????

VĚTŠINĚ SE VYBAVÍ ATOMOVÁ BOMBA

Nebo jaderná elektrárna TEMELÍN DUKOVANY

NEBO TAKY ČERNOBYL FUKUSHIMA

Mé první seznámení s uranem dne 26. dubna 1986

PRVOTNÍ VYUŽITÍ ROZBÍJENÍ ATOMU URANU.. "..

VÝZKUM MIGRACE URANOVÝCH CLUSTERŮ PODNĚTEM BYLO HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ JUGOSLÁVIE BOMBAMI S OCHUZENÝM URANEM A NÁSLEDNĚ OSVOBOZENÍ ROPY V OBLASTI IRÁKU S MUNICÍ S OCHUZENÝM URANEM

Tyto výzkumné zprávy se jmenují : Potentiometric and Spectroscopic study of Uranyl Complexation with Humic Acids KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ URANEM, TOXIKOLOGIE a MOŽNOSTI jeho ODSTRAŇOVÁNÍ A měly za úkol modelovat reálnou možnost migrace uranových iontů z mateřského materiálu U 235 a U238 účinkem okolních vlivů atmosféry a manipulace s tímto materiálem

URAN, PLUTONIUM a co s ním? V jaderném palivu se po jeho použití nashromáždí velké množství štěpných produktů, aktinidů a aktivačních produktů. Díky těmto izotopům a jejich intenzivní radioaktivní přeměně dochází ve VJP k uvolňování stále velkého množství tepla jež nazýváme zbytkové teplo. To musíme nějakým způsobem odvádět. Proto je třeba VJP po vyjmutí z aktivní zóny reaktoru skladovat několik let v bazénech, které jsou nedílnou součástí reaktoru, jinak by došlo ke zvýšení teploty, jež by vysoko převyšovala hodnotu 100 C. To by znamenalo zahřívání okolí, odpařování podzemní vody, poškození kontejneru a vznikly by katastrofické komplikace. Po vyjmutí VJP z chladících bazénů se palivo vloží do kontejneru a dále do meziskladu, kde je skladováno desítky let (40 50), než bude rozhodnuto o jeho dalším uložení.

Modelování reakce uranu se svým okolím

Co to je uranový cluster??? Hydroxylový radikál OH je neutrální forma hydroxidového iontu (OH ). Je velmi reaktivní a má krátkou dobu života. Často je produkován při rozpadu hydrogenperoxidů (ROOH) nebo v atmosféře reakcí excitovaného atomárního kyslíku s vodou.

Migrační spektrum uranových skupin

Jsou to velmi malé sloučeniny, které mají velmi silné migrační schopnosti

Studie doc. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., Katedra toxikologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové. Bylo zjištěno, že uranové clustery : nebezpečnost jako radioaktivní látky je stejná. Chemická toxicita je ale významnějším faktorem při posuzování rizika plynoucího s používání. Chemická toxicita uranu je srovnatelná s ostatními těžkými kovy, např. olovem. Rozpustné sloučeniny uranu jsou považovány za nebezpečnější než kovový uran, a vzhledem k jeho vysoké chemické reaktivitě není jeho přechod na rozpustné sloučeniny obtížný.

Dopad na zdraví živých organismů Akutní a chronická toxicita na lidech a zvířatech Nefrotoxicita - toxicita pro ledviny, druh organotoxicity. Reprodukční toxicita Embryotoxicita a teratogenicita narušení vývoje plodu Genotoxicita narušení geetického základu DNA Humánní toxicita

Závěr Kovový uran, ale zejména jeho rozpustné sloučeniny, jsou významným způsobem nefrotoxické pro všechny živočichy, včetně člověka. Poškození ledvin je hlavním toxickým projevem uranu, ale nezanedbatelné nejsou ani jeho další biologické účinky, zejména jeho cytotoxicita a možná genotoxicita

Poškození genofondu

Výsledek? Nakonec smrt.

ZÁVĚREM CHEMICKÁ TOXICITA se uplatňuje při vniknutí do organismu např. vdechnutím oxidů vznikajících při reakci s okolní atmosférou ve formě jemného aerosolu obsahující superjemné oxidy, které mohou být vdechnuty člověkem, ale I ve formě prachu, který zamoří terén na tisíce /miliony / let. Uran a jeho sloučeniny jsou především nefrotoxické, poškozuje ledviny a ukládá se v organismu v kostech, odkud se už nedá odstranit. Velikost uranových clusterů je menší než 5 micro a prakticky se nedají filtrovat.

POLOČAS ROZPADU URANU U 238 U 235 4.5 x 10E9 let 6.8x 10E8 let

UKONČENÍ VÝZKUMU DOPADŮ ATOMOVÉ BOMBY NA SVÉ OKOLÍ PO 42LETECH KDY BUDE UKONČEN VÝZKUM DOPADŮ ÚLOŽIŠTĚ NA SVÉ OKOLÍ??? TO DODNES NIKDO NEVÍ!!!!

V případě úniku radioaktivních látek do okolí a jeho zamoření je jedna, zatím jediná známá možnost zabránění škodám ze zamoření A to je tato molekula

ACKNOWLEDGEMENTS Marta Farková (RNDr., CSc.) Jan Havliš (Mgr., Dr.) Přemysl Lubal (Mgr., Dr.) Jiří Pazourek (RNDr., Dr.) Jan Preisler (Mgr., PhD.), since October 1999 USA<-> Cz.Rep. Dr.Alma L. Revilla Vazquéz (PhD), MEXICO (Brno) Dr. Maria Gabriela Vargas(PhD.) MEXICO -PROJECT Jaroslav Šenkýř (Ing., CSc.) -------------------------------------------------------------------------------------- PhD Dr. Gaston Bocaz Beneventi, CHILE Vlastimil Dohnal (Mgr.) Dr. David V. Fetsch, PhD, FRANCE, now GB Maria L. Pacheco Hernandéz, MEXICO Hana Chromá (Mgr.) Daniel Kalný (Mgr.) Jiří Maleček (Mgr.) Sabina Malovaná (Mgr.) Dr. Lenka Pokorná (Mgr.), PhD Julio A. Soto Guerrero, MEXICO Preeti Vashi,SOUTH AFRICA Lenka Babáčková (Mgr.), Institute of Child Health, Brno