Об этом говорится в заявлении регулятора.
Фактический запуск хранилища возможен только после получения одобрения от правительства Финляндии. Оно должно быть принято на основании заключения Управления радиационной и ядерной безопасности.
Хранилище Onkalo создано Posiva - дочкой финских Fortum и TVO, рядом с атомной электростанцией Олкилуото, в муниципалитете Эурайоки на западном побережье Финляндии. До города Санкт-Петербурга рукой подать - около 500 км.
Отработанное ядерное топливо планируется помещать в специальные контейнеры и захоранивать в скальной породе на глубине 400-450 м.
Предварительная лицензия действует до 2070 г. По закону в таком хранилище можно помещать только радиоактивные отходы (РАО) финского происхождения. Планируется захоронить около 6,5 тысяч тонн урана — это ОЯТ с пяти финских реакторов (три на АЭС Олкилуото и два - на АЭС Ловииса).
Проект Onkalo реализуется с 2004 г. в рамках национальной стратегии Финляндии по окончательной изоляции высокорадиоактивных отходов. Технология захоронения базируется на методе KBS-3: отработавшие тепловыделяющие сборки (ТВС) герметизируются в медных контейнерах и укладываются в бентонитовую глину внутри гранитных тоннелей на глубине порядка 430 м. Для захоронения ОЯТ финского происхождения потребуется около 3,3 тысячи контейнеров.
Проект рассчитан примерно на 100 лет активной эксплуатации.
Технология KBS-3
Технология разработана в Швеции компанией SKB - Svensk Kärnbränslehantering.Основа технологии - создание трех последовательных уровней защиты.
Медный контейнер (канистра). ОЯТ помещают в герметичную капсулу, которая имеет водонепроницаемую и газонепроницаемую оболочку из меди толщиной около 5 см. Внутри контейнера стальная вставка, которая берёт на себя механические нагрузки. Рассчитано, что такая конструкция будет долго противостоять коррозии и не разрушаться под давлением окружающих горных пород.
Буфер из бентонитовой глины. После размещения контейнера его окружают слоем бентонита. Бентонит при контакте с водой набухает, заполняя пустоты вокруг капсулы и в трещинах породы. Это дополнительный барьер от проникновения воды в контейнер. Вода могла бы со временем растворить и разнести радиоактивные вещества. Бентонитовый буфер не даёт радионуклидам мигрировать в окружающую среду, даже если в самой канистре появится микротрещина. Кроме того, бентонит используют и для засыпки самих туннелей.
Скальное основание (вмещающая горная порода). Это завершающий, природный барьер. Глубоко в земле (на глубине 400–500 метров) выбирают стабильный кристаллический массив. Сама порода создаёт стабильную химическую среду и дополнительно задерживает любые радионуклиды, которым всё же удалось преодолеть первые два барьера: они могут оседать на минералах в трещинах или в микропорах породы.
Однако ОЯТ помещают в подземное хранилище не сразу после извлечения из АЭС. Сначала отходы порядка 30 лет находятся в промежуточном хранилище, чтобы тепловыделение и радиация немного снизились. Лишь потом их загружают в герметичные медные контейнеры.
Затем контейнеры опускают в специальные скважины: вертикальные - KBS-3V , горизонтальные - KBS-3H.
После размещения скважину засыпают бентонитом, а когда участок заполнен - окончательно изолируют железобетонными конструкциями.
Автор: А. Шевченко



























