Atommüll, wieviel ist es wirklich? Wir haben in Deutschland nicht nur den vorhandenen Atommüll

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Transkript:

Wir haben in Deutschland nicht nur den vorhandenen Atommüll Asse, Morsleben, Gorleben, Zwischenläger an allen AKW - und wissen nicht wohin damit, sondern wir produzieren auch laufend noch neuen. Ist das in den verbleibenden Jahren denn noch so viel? Wir haben doch wieder einmal einen Atomausstieg beschlossen. 1

Betrachten wir mal ein normales deutsches Atomkraftwerk mit 1.300 MW Leistung Es erzeugt in einem Jahr ca. 8,8 Milliarden kwh Strom Und es braucht dafür in diesem Jahr ca. 29 Tonnen Brennelemente 2

Was ist erforderlich, um diese 29 t Brennelemente zu erhalten? Der Weg vom Uranbergbau bis zum fertigen Brennelement geht über mehrere Zwischenstufen, die alle giftige und radioaktive Abfälle produzieren, die in verschiedenen Ländern der Erde zurückbleiben. 3

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Es läuft in Deutschland aber nicht nur 1 Atomkraftwerk, sondern es sind immer noch 9 Kraftwerke mit unterschiedlichen Laufzeiten bis 2022 in Betrieb Wir brauchen also wesentlich mehr als 29 t Brennelemente und verursachen entsprechend mehr Müll 7

Die 9 Atomkraftwerke die noch in Betrieb sind, werden in den nächsten 10 Jahren verursachen: abgebrannte Brennelemente 2.141 t abgereichertes Uranhexafluorid 19.782 t sonstige radioaktive / giftige Abfälle 127.700 t Tailings 62.656.063 t radioaktiven Abraum 125.348.295 t Gesamtmüll 188.153.981 t 8

Wenn man an Atommüll von Atomkraftwerken denkt, denkt man meist nur an die abgebrannten Brennelemente die später in Castoren gelagert werden. Aber der gesamte durch die AKW verursachte radioaktive und giftige Müllberg ist fast 90.000 mal so groß Die Zahlen kann sich niemand mehr vorstellen Die 188 Millionen Tonnen Gesamtmüll für die nächsten 10 Jahre entsprechen dem Gewicht von über 2,5 Milliarden Menschen, also mehr als 30% der gesamten Menschheit. 9

Atommüll, Es gibt aber nicht nur den Müll, der erst noch produziert wird. Zusätzlich warten in den Zwischenlagern der Atomkraftwerke und in Gorleben noch weitere Müllmengen auf eine Lösung des Lagerproblems. Ganz zu schweigen von Asse, Morsleben und den später zurückzubauenden Atomkraftwerken... Bisher warten schon 13.118 Brennelemente = 3.108 Tonnen auf ihre Endlagerung. Quelle: Bundestags-Drucksache 17/3369 Auch die haben bis zu ihrer Erzeugung die 90.000 fache Menge an weiterem Atommüll verursacht. 10

Wenn man sich die 2.141 Tonnen Brennelementemüll der nächsten 10 Jahre als Säule von 2,1 Metern vorstellt, dann ist daneben die Säule des gesamten durch Brennelementefertigung verursachten radioaktiven und giftigen Mülls 188 Kilometer hoch. Das lässt sich in keiner Grafik mehr darstellen. Und das wollen wir in Deutschland so noch weiter betreiben? Oder besser doch nicht? 11

Die nächsten Folien dienen der Vervollständigung, falls jemand die Zahlen genauer nachverfolgen möchte 12

Wie entstehen diese 29 t Brennelemente? In Uranminen werden 2.547.204 t Gestein meist im Tagebau in riesigen Gruben aus dem Boden geholt Hiervon werden 849.068 t Erz weiterverarbeitet, 1.698.136 t Gestein enthalten zu wenig Uran und landen auf einer radioaktiv strahlenden Halde 13

Die 849.068 t Erz werden zu 245 t Yellow Cake (U3O8), einem gelben Pulver weiterverarbeitet Bei dieser Verarbeitung entstehen 848.823 t sogenannte Tailings, die als flüssige, giftige und radioaktive Rückstände in riesige Schlammteiche gepumpt werden 14

Im nächsten Schritt werden die 245 t Yellow Cake zu 306 t Uranhexafluorid verarbeitet. Diese gasförmige Zwischenstufe ist erforderlich, um das Uran im nächsten Schritt anreichern zu können Hierbei entstehen 1.488 t feste und flüssige radioaktive Abfälle, die in Fässern und Speicherbecken gelagert werden 15

In hintereinandergeschalteten speziellen Zentrifugen werden jetzt die Uranisotope U235 und U238 teilweise getrennt, da eine Mindestkonzentration von U235 für die Brennelemente der Atomkraftwerke erforderlich ist Zurück bleiben 268 t giftiges und radioaktives Uranhexafluorid mit einem geringeren Anteil von U235 16

Die 38 t angereichertes Uranhexafluorid werden jetzt chemisch zu Urandioxid verarbeitet. Der Stoff wird zu Tabletten gepresst, die dann in die Hüllrohre der Brennstäbe gefüllt werden Jetzt haben wir die benötigten 29 t Brennelemente und noch einmal 242 t feste und flüssige radioaktive Abfälle 17

Noch in Betrieb befindliche Atomkraftwerke in Deutschland 1 TWh (Terawattstunde) = 1.000.000.000 kwh Kraftwerk Kürzel Betreiber Bruttoleistung in MW Reststrommenge ab 2012 in Twh Laufzeit bis max. Isar 2 KKI 2 E.ON 1.485 93,169 31.12.2022 Brokdorf KBR E.ON 1.480 84,388 31.12.2021 Phillipsburg 2 KKP 2 EnBW 1.468 69,778 31.12.2019 Grohnde KWG E.ON 1.430 72,043 31.12.2021 Emsland KKE RWE 1.400 98,129 31.12.2022 Neckarwestheim 2 GKN 2 EnBW 1.400 109,744 31.12.2022 Grafenrheinfeld KKG E.ON 1.345 33,353 31.12.2015 Gundremmingen C KGG C RWE 1.344 49,061 31.12.2021 Gundremmingen B KGG B RWE 1.344 39,909 31.12.2017 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/liste_der_kernreaktoren_in_deutschland 18

Der Betrieb der noch laufenden deutschen AKW wird von 2012 bis 2022 noch folgende radioaktive / giftige Müllmengen verursachen: Kraftwerk Brennelemente feste und flüssige Abfälle abgereichertes Uranhexafluorid feste + flüssige Abfälle Tailings Abraum Gesamtmüll t t t t t t t Isar 2 307 2.562 2.837 15.754 8.986.817 17.978.822 26.987.100 Brokdorf 278 2.321 2.570 14.269 8.139.827 16.284.352 24.443.617 Phillipsburg 2 230 1.919 2.125 11.799 6.730.588 13.465.061 20.211.721 Grohnde 237 1.981 2.194 12.182 6.949.063 13.902.138 20.867.795 Emsland 323 2.699 2.988 16.593 9.465.245 18.935.953 28.423.801 Neckarwestheim 2 362 3.018 3.342 18.557 10.585.594 21.177.300 31.788.173 Grafenrheinfeld 110 917 1.016 5.640 3.217.136 6.436.128 9.660.947 Grundremmingen C 162 1.349 1.494 8.296 4.732.285 9.467.301 14.210.887 Grundremmingen B 132 1.097 1.215 6.748 3.849.509 7.701.240 11.559.941 Summe 2.141 17.863 19.782 109.837 62.656.063 125.348.295 188.153.981 19

Es gibt aber nicht nur den Müll, der erst noch produziert wird Zusätzlich warten in den Zwischenlagern der Atomkraftwerke und in Gorleben noch weitere Müllmengen auf eine Lösung des Lagerproblems Ganz zu schweigen, von Asse, Morsleben und den später zurückzubauenden Atomkraftwerken... Bestand bestrahlter Brennelemente in Zwischenlagern Quelle: Bundestags-Drucksache 17/3369 Standort Atommüll, Brennelemente Anzahl Bestand Bestand Behältertypen (BE) (t SM) (Behälter) Brunsbüttel KKB 292 51 6 CASTOR V/52 Krümmel KKK 884 156 17 CASTOR V/52 Brokdorf KBR 228 123 12 CASTOR V/19 Unterweser KKU 95 51 5 CASTOR V/19 Grohnde KWG 228 124 12 CASTOR V/19 Emsland KKE 532 286 28 CASTOR V/19 Biblis KWBA 342 183 18 CASTOR V/19 Biblis KWBB 437 234 23 CASTOR V/19 20

Standort Brennelemente Anzahl Bestand Bestand Behältertypen (BE) (t SM) (Behälter) Philippsburg KKP-1 468 82 9 CASTOR V/52 Philippsburg KKP-2 418 226 22 CASTOR V/19 Neckarwestheim GKN-1 177 64 32 CASTOR V/19 Neckarwestheim GKN-2 431 232 CASTOR V/19 Gundremmingen KRBB 728 127 14 CASTOR V/52 Gundremmingen KRBC 572 100 11 CASTOR V/52 Isar KKI-1 156 27 3 CASTOR V/52 Isar KKI-2 247 132 13 CASTOR V/19 Grafenrheinfeld KKG 247 133 13 CASTOR V/19 Obrigheim KWO 342 100 -- Nasslager Gorleben KKP-2 9 5 1 CASTOR IIa Gorleben KRBB 16 3 1 CASTOR Ic Gorleben GKN-2 57 29 3 CASTOR V/19 21

Standort Brennelemente Anzahl Bestand Bestand Behältertypen (BE) (t SM) (Behälter) Ahaus GKN-2 57 29 3 Ahaus KRBC 156 26 3 Ahaus THTR ~620.000 3) 6,6 305 Ahaus RFR 951 2,3 18 Greifswald (ZLN) 5048 583 62 CASTOR 440/84 Greifswald (ZLN) 3 CASTOR KRB-MOX Jülich AVR ~250.000 3) 0,075 2) 152 CASTOR THTR/AVR Summe ohne THTR / AVR Summe THTR / AVR 2) ohne Thorium 3) Brennelementkugeln 13.118 3.108 870.000 7 22