
KBS-3 (abreviatura de kärnbränslesäkerhet , seguridad del combustible nuclear) es una tecnología para la eliminación de residuos radiactivos de alto nivel desarrollada en Suecia por Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) por encargo del Statens Strålskyddsinstitut (la agencia de protección radiológica del gobierno). La tecnología se desarrolló estudiando diferentes instalaciones de almacenamiento natural, como el reactor natural de Oklo , Gabón , y la mina de uranio de Cigar Lake , Saskatchewan, Canadá. La teoría general es que la roca radiactiva en estos sitios ha estado presente durante miles de años y no ha afectado a la salud y el bienestar de las poblaciones humanas. KBS-3 también se utilizará en Finlandia en el depósito de combustible nuclear gastado de Onkalo , que está construyendo Posiva .
El método de eliminación consta de los siguientes pasos: [1]
- Los residuos se almacenan primero en un almacén intermedio durante 30 años.
- Los residuos se encapsulan en recipientes de hierro fundido.
- Los botes de hierro fundido están encapsulados en cápsulas de cobre ( aleación CuOFP ).
- Las cápsulas se depositan en una capa de arcilla bentonita , en un agujero circular, de ocho metros de profundidad y dos metros de diámetro, perforado en un túnel de 500 metros de profundidad en la roca cristalina .
- Una vez llena la instalación de almacenamiento, se sella el pozo de perforación y se marca el sitio.
Si los agujeros en la roca que se perforan desde el túnel se hacen en sentido vertical, el método se denomina KBS-3V y si se hacen en sentido horizontal, se denomina KBS-3H. El único método considerado hasta ahora es el KBS-3V.
La teoría general es que la roca radiactiva siempre ha estado presente en la tierra y, por lo general, es inofensiva para las poblaciones humanas. Además, Cigar Lake y Oklo han demostrado que los actínidos no migran fácilmente a través del agua subterránea u otros medios. El combustible gastado consiste en cerámica radiactiva, enfriada hasta que sus radiactivos de vida media corta se han desintegrado, por lo que su producción de calor es insignificante. Cuando se fabrica inicialmente, el combustible cerámico también se envuelve en tubos sellados de aleación de circonio resistente a la corrosión . Por lo tanto, el combustible gastado no es soluble en agua en ningún sentido convencional y es mecánicamente resistente. Se ha demostrado científicamente que los demás elementos presentes (lecho de roca cristalina, cilindros de cobre resistentes a la corrosión, etc.) reducen la exposición al agua subterránea y la velocidad a la que puede penetrar en el combustible y disolverlo. Además, si se ubica correctamente, cualquier fuga ingresará al agua de mar, lo que proporciona una dilución segura hasta la descomposición. La estabilidad geológica contra terremotos y otros eventos extremos se puede aumentar aún más mediante una cuidadosa selección del sitio. Estos factores de seguridad se multiplican, ampliando la vida útil del depósito hasta que la mayoría de los elementos radiactivos del combustible se han desintegrado y sólo quedan los isótopos menos radiactivos y de vida más prolongada. En ese momento, el contenido del depósito es al menos tan seguro como los depósitos naturales de uranio. El proceso ha sido ampliamente estudiado y depende de un conocimiento profundo de la química y la geología. [2]
El riesgo de eliminación de residuos es difícil de medir debido a la necesidad de recopilar datos a lo largo de miles de años. Sin embargo, mediante el uso de conocimientos de procesos y una metodología de gestión de riesgos, el riesgo asociado con los depósitos KBS-3 se ha investigado exhaustivamente en las evaluaciones de seguridad a largo plazo realizadas por SKB y Posiva.
Instalaciones
Las primeras instalaciones que utilizarán este método estarán ubicadas en Östhammar , Suecia , junto a la central nuclear de Forsmark , y en Eurajoki , Finlandia , en el depósito de combustible nuclear gastado de Onkalo , junto a la central nuclear de Olkiluoto . [3] En 2019, Posiva Ltd. anunció que comenzará la construcción de la instalación de manipulación de combustible nuclear gastado para Onkalo y la instalación del equipo necesario en los túneles de Onkalo. [4] El contrato fue adjudicado a Skanska , y la fecha prevista de finalización será en el verano de 2022. La operación de la instalación comenzará en la década de 2020. [5]
Las instalaciones de Östhammar tendrán espacio para 6.000 cápsulas y el plan es almacenar 200 cápsulas al año.
Crítica
En 2012, un grupo de investigación del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, Suecia, publicó una investigación que sugiere que las cápsulas de cobre de KBS-3 no son tan resistentes a la corrosión como afirman SKB y Posiva. [6]
En respuesta, la STUK (la oficina de seguridad nuclear finlandesa) pidió a Posiva más explicaciones. Posiva desestimó la investigación independiente realizada en Suecia y Finlandia, haciendo referencia a sus propios estudios de seguridad. [7] SKB realizó estudios de seguimiento, que indicaron que el proceso de corrosión no existe y que los experimentos iniciales no se ejecutaron correctamente y/o se extrajeron conclusiones erróneas. [8]
Véase también
Referencias
- ^ "Nuestra metodología".
- ^ McEwan, Tim; Savage, David (1996). Base científica y reglamentaria para la eliminación geológica de residuos nucleares. Nueva York: J. Wiley & Sons . Consultado el 1 de febrero de 2016 .
- ^ Jason Deign (18 de enero de 2012). «Repositorios finales: conocimiento profundo en los países nórdicos». Nuclear Energy Insider. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2012. Consultado el 30 de diciembre de 2012 .
- ^ "Eurajoen Olkiluotoon jätti-investointi - ydinjäteyhtiö Posiva alkaa rakentaa kapselointi- ja loppusijoituslaitosta". Yle Uutiset .
- ^ "Skanska rakentaa Posivalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen -" Turun linnan kokoinen rakennus"". Yle Uutiset .
- ^ Peter Szakálos y Seshadri Seetharaman (2012). "Nota técnica 2012:17: Corrosión del recipiente de cobre" (PDF) . Informe del MUS . Strålsäkerhetsmyndigheten . ISSN 2000-0456 . Consultado el 30 de diciembre de 2012 .
- ^ "Ydinjätteen loppusijoitus ajautumassa vaikeuksiin". YLE . 2012-12-18 . Consultado el 30 de diciembre de 2012 .
- ^ "Samlad redovisning om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten" (PDF) . SKB. 2015-03-12 . Consultado el 9 de agosto de 2015 .