{"id":1871,"date":"2013-03-21T13:36:37","date_gmt":"2013-03-21T12:36:37","guid":{"rendered":"http:\/\/bmscience.altervista.org\/blog\/?p=1871"},"modified":"2024-02-23T15:27:19","modified_gmt":"2024-02-23T14:27:19","slug":"non-solo-co2-le-scorie-radioattive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/non-solo-co2-le-scorie-radioattive\/","title":{"rendered":"Non Solo CO2 &#8211; Le Scorie Radioattive"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"607\" height=\"276\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/Non-Solo-CO2-e14186631562501.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1872\" style=\"width:449px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/Non-Solo-CO2-e14186631562501.jpg 607w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/Non-Solo-CO2-e14186631562501-300x136.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 607px) 100vw, 607px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">La&nbsp;<b>fissione nucleare<\/b>&nbsp;\u00e8 una&nbsp;reazione nucleare&nbsp;in cui il&nbsp;nucleo&nbsp;di un elemento pesante &#8211; ad esempio&nbsp;<strong>uranio<\/strong>-235&nbsp;o&nbsp;<strong>plutonio<\/strong>&nbsp;239 &#8211;&nbsp;decade&nbsp;in frammenti di minori dimensioni, ovvero in nuclei di atomi a&nbsp;numero atomico&nbsp;inferiore, con emissione di una grande quantit\u00e0 di&nbsp;energia&nbsp;e&nbsp;radioattivit\u00e0. La fissione pu\u00f2 avvenire spontaneamente in natura (fissione spontanea) oppure essere indotta tramite <em>bombardamento di&nbsp;neutroni<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">La reazione nucleare comunemente utilizzata nei&nbsp;<strong>reattori nucleari&nbsp;<\/strong>(Vedi &#8220;<a title=\"Come funziona e com\u2019\u00e8 strutturata una centrale termonucleare\" href=\"http:\/\/bmscience.net\/blog\/come-funziona-e-come-strutturata-una-centrale-termonucleare\/\">Come funziona e com\u2019\u00e8 strutturata una centrale termonucleare<\/a>&#8220;)&nbsp;e nei tipi pi\u00f9 semplici di&nbsp;bombe atomiche, quali le bombe all&#8217;uranio&nbsp;(Quella che colp\u00ec&nbsp;Hiroshima) o al&nbsp;plutonio&nbsp;(come quella che colp\u00ec&nbsp;Nagasaki).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"350\" height=\"539\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/350px-Fission_chain_reaction.svg_1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1879\" style=\"width:257px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/350px-Fission_chain_reaction.svg_1.png 350w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/350px-Fission_chain_reaction.svg_1-195x300.png 195w\" sizes=\"auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Il processo di fissione produce dei frammenti di fissione con un numero elevato di neutroni; tali isotopi per diventare stabili devono &nbsp;decadere&nbsp;pi\u00f9 volte. Il&nbsp;<em>tempo di decadimento<\/em>&nbsp;di tali elementi dipende dal tipo di nucleo prodotto e pu\u00f2 variare da pochi&nbsp;millisecondi&nbsp;fino a decine di anni.&nbsp;Inoltre le reazioni di fissione dell&#8217; U<sup>235<\/sup>&nbsp;avvengono nei reattori nucleari avvengono in presenza di un gran numero di nuclei di U<sup>238<\/sup>, questi assorbono parte dei neutroni prodotti trasformandosi in U<sup>239<\/sup>&nbsp; il quale in tempi rapidi decade due volte diventando<strong>&nbsp;plutonio&nbsp;239<\/strong> il quale ha un tempo di <span style=\"text-decoration: underline;\">decadimento molto pi\u00f9 lungo<\/span> (si dimezza in 24000 anni). Per cui le reazioni di fissione producono molte sostanze radioattive estremamente nocive, ma mentre le altre&nbsp;scorie&nbsp;che provengono dai prodotti da fissione decadono in poche decadi, il plutonio resta radioattivo per milioni di anni, senza possibilit\u00e0 di smaltimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Durante tutto il tempo di decadimento gli isotopi producono radiazioni beta, dannose per qualunque organismo vivente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Le scorie radioattive prodotte dai reattori nucleari vengono chiamate anche scorie di <strong>III categoria<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1471290517\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4n3hOt1\" target=\"_blank\" aria-label=\"9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-scaled.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-300x65.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-1024x221.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-768x166.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-1536x332.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-2048x443.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" width=\"2560\" height=\"553\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/scorie-nucleari1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1878\" style=\"width:314px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/scorie-nucleari1.jpeg 400w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/scorie-nucleari1-300x225.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">I prodotti contaminati o rifiuti radiologici da ambito nucleare, industriale e&nbsp;radioterapico, come&nbsp;le tute anti-radiazioni usate da chi lavora nelle centrali, le quali hanno una radioattivit\u00e0 bassissima, oppure le scorie prodotte dalle apparecchiature mediche sono classificate come scorie nucleari di<strong> I e II categoria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Bench\u00e9 il\u00a0plutonio\u00a0sia\u00a0radio-tossico, il suo recupero insieme all&#8217;uranio 238 e 235 \u00e8 talvolta attuato. Il problema \u00e8 che tali atomi sono misti ai prodotti di fissione (anch&#8217;essi altamente radio-tossici) e vanno dunque separati. Tale processo \u00e8 detto\u00a0<i>ritrattamento<\/i>\u00a0\u00a0delle scorie e produce da un lato nuovi elementi fertili e fissili, dall&#8217;altra delle scorie inutilizzabili ed estremamente pericolose che devono essere collocate in luoghi sicuri. Per quanto riguarda i costi, dovendo operare sul &#8220;combustibile irraggiato&#8221; cio\u00e8 &#8220;spento&#8221; ovvero altamente radioattivo, il ritrattamento \u00e8 una operazione estremamente onerosa e non \u00e8 detto che sia economicamente conveniente effettuarla.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"286\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/conseguenze11.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1877\" style=\"width:303px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/conseguenze11.jpg 400w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/conseguenze11-300x215.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><strong><\/strong>Va inoltre sottolineato che gli impianti di ritrattamento&nbsp;sono ovviamente a<strong> rischio di incidente<\/strong> nucleare; lo stesso trasporto dei materiali da e per questi impianti \u00e8 soggetto a rischi. Alcuni degli&nbsp;incidenti pi\u00f9 gravi&nbsp;oggi noti sono infatti avvenuti in queste installazioni. Nel 2008 in Francia sono avvenuti alcuni incidenti riguardanti proprio impianti di ritrattamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Per tali motivi non \u00e8 detto che il ritrattamento venga attuato. Pertanto con &#8220;scorie&#8221; si pu\u00f2 intendere sia il combustibile scaricato dai reattori, sia lo scarto inutilizzabile dei processi di ritrattamento. Nei due casi i volumi da smaltire (cos\u00ec come i rischi ed le problematiche citate) sono molto differenti.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience546464227\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><div data-id='24174' class='amazon-auto-links aal-js-loading'><p class='now-loading-placeholder'>Caricamento&#8230;.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Le scorie, vengono<strong><em> depositate<\/em><\/strong> in&nbsp;in aree terrene protette e contenute all&#8217;interno di barriere ingegneristiche; per le scorie a pi\u00f9 alto livello di radioattivit\u00e0 si propone invece il&nbsp;<i>deposito geologico<\/i>, ovvero allo stoccaggio in bunker sotterranei profondi e schermati in modo da evitare la fuoriuscita di radioattivit\u00e0 nell&#8217;ambiente esterno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Tuttavia anche se stoccate in luoghi sicuri, potrebbero accadere <strong>disastri<\/strong>, come attacchi terroristici o terremoti altamente catastrofici che possono infrangere le barriere e liberare nell&#8217;ambiente tutte le scorie conservate nei depositi, compromettendo notevolmente la salute nelle zone circostanti o persino di tutto il mondo. Per non parlare del fatto che le probabilit\u00e0 che avvenga un incidente durante il trasporto sono molto elevate, per via del calore sprigionato dal decadimento beta.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"595\" height=\"445\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/Greenpeace-blocca-un-treno-con-scorie-nucleari1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1876\" style=\"width:348px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/Greenpeace-blocca-un-treno-con-scorie-nucleari1.jpg 595w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/Greenpeace-blocca-un-treno-con-scorie-nucleari1-300x224.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 595px) 100vw, 595px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Secondo l&#8217;INSC,\u00a0la quantit\u00e0 di scorie prodotte annualmente dall&#8217;industria nucleare mondiale ammonta, in termini di volume teorico, a 200.000\u00a0m<sup>3<\/sup>\u00a0di\u00a0<em>Medium and\u00a0Intermediate Level Waste<\/em> (MILW) e 10\u00a0000\u00a0m<sup>3<\/sup>\u00a0di\u00a0<em>High Level Waste<\/em>\u00a0(HLW). Questi ultimi, che sono i pi\u00f9 radiotossici, prodotti annualmente in tutto il mondo occupano il volume di un campo di pallacanestro (30\u00a0m x 30\u00a0m x 11\u00a0m). Dati i piccoli volumi in gioco, la maggior parte dei 34 Paesi con impianti nucleari di potenza ha per ora adottato la soluzione del deposito delle scorie presso gli impianti stessi in attesa di soluzioni pi\u00f9 durature. Alcuni Paesi hanno in costruzione depositi geologici sotterranei (Finlandia,\u00a0Olkiluoto, gestito da Posiva Oy), altri paesi hanno viceversa abbandonato i loro progetti (ad esempio gli USA con\u00a0Yucca Mountain, Nevada, che avrebbe dovuto essere gestito dal DOE, governativo).<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience2991090191\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><div data-id='24153' class='amazon-auto-links aal-js-loading'><p class='now-loading-placeholder'>Caricamento&#8230;<\/p><\/div>\r\n\r\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"300\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/11.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1875\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/11.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/11-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Sorgenti di Radiazioni in Italia<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Tali volumi teorici di materiale non possono essere &#8220;impacchettati&#8221; realmente in spazi del medesimo volume, ma devono essere &#8220;diluiti&#8221; in spazi pi\u00f9 ampi soprattutto a causa del <strong>calore<\/strong> di decadimento delle scorie, della matrice in cui queste vengono incorporate per stabilizzarle, nonch\u00e9 delle barriere tecnologiche necessarie a contenerle (i contenitori, detti&nbsp;<i>cask<\/i>). Per tali ragioni i volumi reali sono maggiori di quelli teorici del materiale radioattivo in senso stretto. Nel caso del combustibile ritrattato, le 30 tonnellate annue scaricate dal reattore, producono 60&nbsp;m<sup>3<\/sup>&nbsp;di concentrato liquido ad alta attivit\u00e0, pari a circa 130 milioni di Curie. Con i processi sviluppati per solidificare la soluzione, il volume dei rifiuti ad alta attivit\u00e0 si riduce a 4&nbsp;m<sup>3<\/sup>, corrispondenti a circa 8 tonnellate, che equivalgono a 28&nbsp;m<sup>3<\/sup>, una volta posizionati nel canister.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Per costruire dei reattori nucleari che non producano scorie nucleari dagli anni &#8217;50 del secolo scorso si stanno studiando dei reattori a&nbsp;<strong>fusione nucleare<\/strong>, ma per ora tali reattori hanno un funzionamento non continuo (si riesce a tenere &#8216;accesa&#8217; la reazione di fusione nucleare per tempi dell&#8217;ordine di grandezza della decina di secondi); la ricerca in questo campo tuttavia va avanti, pur fra mille dubbi sulla loro possibile realizzabilit\u00e0 e ipotesi di avere il primo reattore funzionante nel 2050. Il reattore nucleare a fusione pi\u00f9 promettente \u00e8 quello in corso di costruzione del progetto ITER nel sito francese di Cadarache.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1953169031\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3GHddMe\" target=\"_blank\" aria-label=\"71UL81bNiZL._SX3000_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_.jpg 2111w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_-300x72.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_-1024x245.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_-768x184.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_-1536x368.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71UL81bNiZL._SX3000_-2048x491.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2111px) 100vw, 2111px\" width=\"2111\" height=\"506\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La&nbsp;fissione nucleare&nbsp;\u00e8 una&nbsp;reazione nucleare&nbsp;in cui il&nbsp;nucleo&nbsp;di un elemento pesante &#8211; ad esempio&nbsp;uranio-235&nbsp;o&nbsp;plutonio&nbsp;239 &#8211;&nbsp;decade&nbsp;in frammenti di minori dimensioni, ovvero in nuclei di atomi a&nbsp;numero atomico&nbsp;inferiore, con emissione di una grande quantit\u00e0 di&nbsp;energia&nbsp;e&nbsp;radioattivit\u00e0. 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