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Tab. 5.9 Die wichtigsten radioaktiven Spaltfragmente und Transurane, die nach einer 10-jährigen
Abklingzeit noch in den Brennelementen enthalten sind
Isotop
Lebensdauer
(a)
Menge (kg)
Aktivität (Bq) Dosis (Sv)
Tc
, ⋅
,⋅
,⋅
Spaltfragmente
24,7
I
,⋅
,⋅
,⋅
5,8
Cs
,⋅
,⋅
,⋅
9,4
Total
39,9
,
,
Np
,⋅
,⋅
,⋅
Transurane
14,5
Pu
,⋅
,⋅
,⋅
166,0
Pu
,⋅
,⋅
,⋅
76,7
Pu
,⋅
,⋅
,⋅
25,4
Am
,⋅
,⋅
,⋅
16,6
Am
,⋅
,⋅
,⋅
3,0
Cm
,⋅
,⋅
,⋅
0,6
Total
302,8
,
,
In Europa existieren zur Zeit nur zwei Anlagen, eine in Frankreich bei La Hague und ei-
neinEnglandbeiSellafield,indenendieAufbereitungabgebrannterBrennelementedurch-
geführt werden kann. Daher müssen abgebrannte Brennelemente aus Deutschland nach
der Abklingzeit auf dem Kernkratgelände dorthin transportiert und anschließend wieder
zurückgebracht werden. Der deutsche Standort für eine Endlagerung ist bisher nicht be-
stimmt worden, vorgesehen war der Salzstock bei Gorleben. Das Endlager muss folgenden
Kriterien genügen:
1. Tektonische Stabilität über lange Zeiträume wegen der langen Lebensdauer des radio-
aktiven Abfalls.
2. hermische Stabilität des Gesteins wegen der beim radioaktiven Zerfall autretenden
Nachwärme . Dies ist ein Problem nur für die ersten 100 Jahre nach der Endlagerung.
Danach hat sich die Nachwärme um einen Faktor 1000 reduziert.
3. Ausschluss von Wassereinbrüchen in das Endlager, durch welche die Radioaktivität in
den menschlichen Lebensraum gelangen könnte.
Es ist prinzipiell unmöglich, die Erfüllung dieser Forderungen über einen Zeitraum
von mehr als Jahren zu garantieren. Daher werden Entsorgungsstandorte bisher nur
als Zwischenlager deklariert. Es existiert bis jetzt wohl nur ein Standort, der ausdrück-
lich als Endlager vorgesehen ist, und zwar das WIPP in New Mexico/USA. Der ebenfalls
vorgesehene Standort in den Yucca Mountain in Nevada/USA wurde inzwischen von der
amerikanischen Regierung fallen gelassen. Dabei nimmt die Menge des radioaktiven Ab-
falls in der Welt jedes Jahr zu. Die Schätzungen der Abfallmenge bis zum Jahr 2010, die
 
 
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