Kärnavfall: fara!

Radioaktivt avfall från sjukhus, kärnkraftverk, forskningscenter etc. kallas kärnavfall. Som namnet antyder är detta material resultatet av aktivitet med radioaktiva element som avger kärnenergi, såsom uran, cesium, strontium, jod, krypton och plutonium. Detta avfall kan inte återanvändas på grund av radioaktiva isotoper, det vill säga det kan inte behandlas som vanligt avfall.
Varför är kärnavfall en fara? När uranisotoper genomgår kärnklyvningsprocessen sönderdelas de och börjar avge gammastrålning. Gamma-strålar är extremt hälsoskadliga eftersom de har en stor penetrerande kraft, de invaderar kroppens celler och kan till och med leda till döden. Därför utgör radioaktiva material risker för människors hälsa.
Se hur korrekt bortskaffande av kärnavfall kan göras:
Avfall från kärnkraftverk placeras i specialbehållare och kastas på platser med betongbeläggning, som måste förbli begränsad under en lång period, från 50 till 300 år gammal. Strålning försvinner efter den tiden och medför inga ytterligare risker. Men det är viktigt att notera att denna period inte är fixad, den kan variera från ett sopor till ett annat.


En av de största olyckorna med kärnavfall inträffade i staden Goiânia den 13 september 1987 och ledde till att mer än 400 personer dödade. Det radioaktiva materialet som var ansvarigt för katastrofen var Cesium 137, som förorenade vuxna och barn. Efter olyckan måste förvaret skapas: en isolerad och djup plats, täckt med blyplattor (isolerande), där kärnavfallet lagrades.

Sluta inte nu... Det finns mer efter reklam;)

Av Líria Alves
Examen i kemi
Brasilien skollag

Se mer:
Kärnkraftverk för att bekämpa växthuseffekten

Kärnkemi - Kemi - Brasilien skola

Vill du hänvisa till texten i en skola eller ett akademiskt arbete? Se:

SOUZA, Líria Alves de. "Kärnavfall: fara!"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/lixo-nuclear-perigo.htm. Åtkomst den 27 juni 2021.

Kemi

Bland formerna av ren energi har vi vind-, sol- och biodrivmedel
Ren energi

Lär känna några rena energikällor, till exempel: vind, sol, tidvatten, geotermisk, hydraulisk, kärnkrafts- och biobränsle.

Asymmetrisk kolfri optisk isomer. optisk isomer

Asymmetrisk kolfri optisk isomer. optisk isomer

Optisk isomerism är kopplad till det faktum att den organiska molekylen är asymmetrisk. Oftast id...

read more
Radikaler i organisk kemi

Radikaler i organisk kemi

Radikaler i organisk kemi är uppsättningar av atomer kopplade ihop och som har en eller flera fri...

read more
Egenskaper hos kovalenta och molekylära föreningar

Egenskaper hos kovalenta och molekylära föreningar

Analysen av de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos föreningar som utför kovalenta bindninga...

read more