Lompat ke isi

Pemrosesan ulang nuklir: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28836917; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Pemrosesan ulang nuklir''' atau '''Nuclear reprocessing''' adalah pemisahan [[kimia]] produk [[fisi]] dan [[uranium]] yang tidak terpakai dari bahan bakar nuklir bekas. Awalnya, pemrosesan ulang hanya digunakan untuk mengekstrak [[plutonium]] untuk memproduksi [[senjata nuklir]]. Dengan komersialisasi [[tenaga nuklir]], plutonium yang diproses ulang didaur ulang kembali menjadi bahan bakar nuklir MOX untuk reaktor termal. [[Reprocessed uranium]], juga dikenal sebagai bahan bakar bekas, bisa pada prinsipnya juga akan digunakan kembali sebagai bahan bakar, tetapi itu hanya ekonomis bila volume pasokan uranium rendah dan harga tinggi. Sebuah [[reaktor breeder]] tidak diizinkan pada penggunaan plutonium dan uranium bekas daur ulang. Ia dapat menggunakan semua aktinida, menutup siklus bahan bakar nuklir dan berpotensi melipatgandakan energi yang diekstraksi dari uranium alam sekitar 60 kali.
'''Pemrosesan ulang nuklir''' atau '''Nuclear reprocessing''' adalah pemisahan [[kimia]] produk [[fisi]] dan [[uranium]] yang tidak terpakai dari bahan bakar nuklir bekas. Awalnya, pemrosesan ulang hanya digunakan untuk mengekstrak [[plutonium]] untuk memproduksi [[senjata nuklir]]. Dengan komersialisasi [[tenaga nuklir]], plutonium yang diproses ulang didaur ulang kembali menjadi bahan bakar nuklir MOX untuk reaktor termal. [[Reprocessed uranium]], juga dikenal sebagai bahan bakar bekas, bisa pada prinsipnya juga akan digunakan kembali sebagai bahan bakar, tetapi itu hanya ekonomis bila volume pasokan uranium rendah dan harga tinggi. Sebuah [[reaktor breeder]] tidak diizinkan pada penggunaan plutonium dan uranium bekas daur ulang. Ia dapat menggunakan semua aktinida, menutup siklus bahan bakar nuklir dan berpotensi melipatgandakan energi yang diekstraksi dari uranium alam sekitar 60 kali.<ref>MOX fuel can extend the energy extracted by about 12% but slightly reduces plutonium stocks. [http://www.world-nuclear.org/info/inf29.html Information from the World Nuclear Association about MOX]</ref><ref>[http://world-nuclear.org/info/inf75.html Supply of Uranium]. World Nuclear Association.</ref><ref>[http://www.world-nuclear.org/info/inf98.html Fast Neutron Reactors]. World Nuclear Association.</ref><ref>Harold Feiveson. [http://www.thebulletin.org/web-edition/features/managing-nuclear-spent-fuel-policy-lessons-10-country-study Managing nuclear spent fuel: Policy lessons from a 10-country study]. ''Bulletin of the Atomic Scientists''. 2011.</ref><ref>''Adieu to nuclear recycling''. ''Nature''. 2009. Vol. 460 (7252). hlm. 152. doi:10.1038/460152b.</ref><ref>[http://www.osti.gov/opennet/document/purecov/nfsrepo.html Plutonium Recovery from Spent Fuel Reprocessing by Nuclear Fuel Services at West Valley, New York from 1966 to 1972]. U.S. Department of Energy. February 1996.</ref>


Pemrosesan ulang harus sangat dikontrol dan dilakukan dengan hati-hati di fasilitas canggih oleh personel yang sangat terspesialisasi. Bundel bahan bakar yang tiba di lokasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir (setelah didinginkan selama beberapa tahun) benar-benar larut dalam rendaman kimia, yang dapat menimbulkan risiko kontaminasi jika tidak dikelola dengan benar. Dengan demikian, pabrik pemrosesan ulang harus dianggap sebagai situs kimia tingkat lanjut, bukan pabrik nuklir.
Pemrosesan ulang harus sangat dikontrol dan dilakukan dengan hati-hati di fasilitas canggih oleh personel yang sangat terspesialisasi. Bundel bahan bakar yang tiba di lokasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir (setelah didinginkan selama beberapa tahun) benar-benar larut dalam rendaman kimia, yang dapat menimbulkan risiko kontaminasi jika tidak dikelola dengan benar. Dengan demikian, pabrik pemrosesan ulang harus dianggap sebagai situs kimia tingkat lanjut, bukan pabrik nuklir.<ref>Dr. Ned Xoubi. [http://www.ctaps.yu.edu.jo/stpne/Symposium-Presentationns/Xounbi-The%20politics%20science%20Environment%20and%20common%20sense%20of%20SNF%20Reprocessing.pdf The Politics, Science, Environment, and common sense of Spent Nuclear Fuel Reprocessing 3 decades Later]. ''Symposium on the Technology of Peaceful Nuclear Energy, Irbid, Jordan''. 2008.</ref><ref>[http://depletedcranium.com/why-you-cant-build-a-bomb-from-spent-fuel/ Depleted Cranium » Blog Archive » Why You Can't Build a Bomb from Spent Fuel].</ref><ref>[https://atomicinsights.com/proving-a-negative-why-modern-used-nuclear-fuel-cannot-be-used-to-make-a-weapon/ Proving a Negative - Why Modern Used Nuclear Fuel Cannot Be Used to Make a Weapon - Atomic Insights]. ''atomicinsights.com''. 17 February 2015.</ref><ref>[https://fas.org/sgp/crs/nuke/RS22542.pdf Nuclear Fuel Reprocessing: U.S. Policy Development]. (PDF). Retrieved 10 December 2011.</ref><ref>[https://www.nytimes.com/2011/04/11/us/11mox.html?_r=1 New Doubts About Turning Plutonium Into a Fuel], 10 April 2011</ref>


Biaya yang relatif tinggi terkait dengan pemrosesan ulang bahan bakar bekas dibandingkan dengan siklus bahan bakar sekali pakai, tetapi penggunaan bahan bakar dapat ditingkatkan dan volume [[limbah]] berkurang. Pemrosesan ulang bahan bakar nuklir dilakukan secara rutin di [[Eropa]], [[Rusia]] dan [[Jepang]]. Di [[Amerika Serikat]], pemerintahan Obama mundur dari rencana Presiden Bush untuk pemrosesan ulang skala komersial dan kembali ke program yang berfokus pada penelitian ilmiah terkait pemrosesan ulang.
Biaya yang relatif tinggi terkait dengan pemrosesan ulang bahan bakar bekas dibandingkan dengan siklus bahan bakar sekali pakai, tetapi penggunaan bahan bakar dapat ditingkatkan dan volume [[limbah]] berkurang. Pemrosesan ulang bahan bakar nuklir dilakukan secara rutin di [[Eropa]], [[Rusia]] dan [[Jepang]]. Di [[Amerika Serikat]], pemerintahan Obama mundur dari rencana Presiden Bush untuk pemrosesan ulang skala komersial dan kembali ke program yang berfokus pada penelitian ilmiah terkait pemrosesan ulang.
Baris 7: Baris 7:
Komponen yang berpotensi berguna yang dibahas dalam pemrosesan ulang nuklir terdiri dari aktinida spesifik (plutonium, uranium, dan beberapa aktinida minor). Komponen elemen ringan meliputi produk fisi, produk aktivasi, dan cladding.
Komponen yang berpotensi berguna yang dibahas dalam pemrosesan ulang nuklir terdiri dari aktinida spesifik (plutonium, uranium, dan beberapa aktinida minor). Komponen elemen ringan meliputi produk fisi, produk aktivasi, dan cladding.


{| class="wikitable"
|-
!material!!disposition
|-
|plutonium, [[minor actinide]]s, [[reprocessed uranium]]||[[nuclear fission|fission]] in [[fast reactor|fast]], [[fusion reactor|fusion]], or [[subcritical reactor]]
|-
|reprocessed uranium, cladding, filters || less stringent storage as [[intermediate-level waste]]
|-
|[[long-lived fission products|long-lived fission]] and [[activation product]]s ||[[nuclear transmutation]] or [[geological repository]]
|-
|[[medium-lived fission products]] [[cesium-137|<sup>137</sup>Cs]] and [[strontium-90|<sup>90</sup>Sr]]||medium-term storage as [[high-level waste]]
|-
|useful radionuclides, [[rare earths]] (lanthanides), and [[noble metal]]s|| industrial and medical uses
|}


Uranium yang diproses ulang atau '''Reprocessed uranium''' ('''RepU''') adalah uranium yang diperoleh dari pemrosesan ulang nuklir, seperti yang dilakukan secara komersial di [[Prancis]], [[Inggris]] dan [[Jepang]] dan oleh program produksi plutonium militer negara - negara senjata nuklir. Uranium ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari material yang dipisahkan selama pemrosesan ulang. Bahan bakar nuklir bekas LWR komersial mengandung rata-rata (tidak termasuk kelongsong) hanya empat persen plutonium, aktinida minor dan produk fisi menurut beratnya. Penggunaan kembali uranium yang diproses ulang belum umum karena harga rendah di pasar uranium selama dekade terakhir, dan karena mengandung isotop uranium yang tidak diinginkan .
Uranium yang diproses ulang atau '''Reprocessed uranium''' ('''RepU''') adalah uranium yang diperoleh dari pemrosesan ulang nuklir, seperti yang dilakukan secara komersial di [[Prancis]], [[Inggris]] dan [[Jepang]] dan oleh program produksi plutonium militer negara - negara senjata nuklir. Uranium ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari material yang dipisahkan selama pemrosesan ulang. Bahan bakar nuklir bekas LWR komersial mengandung rata-rata (tidak termasuk kelongsong) hanya empat persen plutonium, aktinida minor dan produk fisi menurut beratnya. Penggunaan kembali uranium yang diproses ulang belum umum karena harga rendah di pasar uranium selama dekade terakhir, dan karena mengandung isotop uranium yang tidak diinginkan .


{| class="wikitable sortable"
|+Isotopic composition of reprocessed uranium<ref>[http://world-nuclear.org/info/inf69.html Processing of Used Nuclear Fuel]. World Nuclear Association. 2013.</ref>
!Isotope!!Proportion!!Characteristics
|-
|[[uranium-238]]||98.5%||[[Fertile material]]
|-
|[[uranium-237]]||0%||Around 0.001% at discharge, but half-life only 1 week. Produces soluble, long-lived [[neptunium-237]] which is hard to contain in a [[geological repository]].
|-
|[[uranium-236]]||0.4%-0.6%||Neither fissile nor fertile. Affects reactivity.
|-
|[[uranium-235]]||0.5%-1.0%||[[Fissile material]]
|-
|[[uranium-234]]||>0.02%||Fertile material but can affect reactivity differently<ref>[http://www.francenuc.org/en_mat/uranium4_e.htm Uranium from reprocessing].</ref>
|-
|[[uranium-233]]||trace||Fissile material
|-
|[[uranium-232]]||trace||Fertile material, decay product [[thallium-208]] emits strong [[gamma radiation]] making handling difficult
|}


Mengingat harga uranium yang cukup tinggi, uranium yang telah diproses ulang dapat diperkaya kembali dan digunakan kembali. Tingkat pengayaan yang lebih tinggi diperlukan untuk mengkompensasi 236 U yang lebih ringan dari 238 U dan oleh karena itu terkonsentrasi dalam produk yang diperkaya.Juga, jika reaktor pemulia cepat digunakan secara komersial, uranium yang diproses ulang, seperti uranium bekas, akan dapat digunakan dalam selimut pemuliaan.
Mengingat harga uranium yang cukup tinggi, uranium yang telah diproses ulang dapat diperkaya kembali dan digunakan kembali. Tingkat pengayaan yang lebih tinggi diperlukan untuk mengkompensasi 236 U yang lebih ringan dari 238 U dan oleh karena itu terkonsentrasi dalam produk yang diperkaya.Juga, jika reaktor pemulia cepat digunakan secara komersial, uranium yang diproses ulang, seperti uranium bekas, akan dapat digunakan dalam selimut pemuliaan.
Baris 38: Baris 70:
==Daftar situs==
==Daftar situs==
Berikut adalah daftar situs pemrosesan ulang bahan bakar nuklir
Berikut adalah daftar situs pemrosesan ulang bahan bakar nuklir
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Negara
! Situs pemrosesan ulang
! Jenis bahan bakar
! Prosedur
! Kapasitas<br />pemrosesan tHM/tahun
! Periode komisioning<br />atau operasi
|-
|  || Mol || [[LWR]], MTR (Material test reactor) || || 80<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1966–1974<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || intermediate pilot plant<ref>David Wright. [http://www.princeton.edu/sgs/publications/sgs/pdf/11_1Wright.pdf Estimating China's Production of Plutonium for Weapons]. ''Science & Global Security''. 2003. Vol. 11 (1). hlm. 61–80. doi:10.1080/08929880309007.</ref> || || || 60–100 || style="background:#e21;"| 1968-early 1970s
|-
|  || Plant 404<ref>[http://allthingsnuclear.org/post/2702753168/china-and-reprocessing-separating-fact-from-fiction All Things Nuclear • China and Reprocessing: Separating Fact from Fiction] . Allthingsnuclear.org (11 January 2011). Retrieved 10 December 2011.</ref> || || || 50 || style="background:#3a3;"| 2004
|-
|  || Karlsruhe, WAK || LWR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref>|| || 35<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1971–1990<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || Marcoule, UP 1 || Military || || 1200<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1958<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>-1997<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/france/marcoule.htm Marcoule – Valrho]. Global Security.</ref>
|-
|  || Marcoule, CEA APM || [[Fast Breeder Reactor|FBR]] || PUREX DIAMEX SANEX<ref>Dominique Warin. [http://www.jstage.jst.go.jp/article/jnst/44/3/44_410/_article Status of the French Research Program on Partitioning and Transmutation]. ''Journal of Nuclear Science and Technology''. 2007. Vol. 44 (3). hlm. 410. doi:10.3327/jnst.44.410.</ref> || 6<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> || style="background:#3a3;"| 1988–sekarang<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref>
|-
|  || La Hague, UP 2 || LWR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref>|| PUREX<ref>[http://www.francenuc.org/en_sites/lnorm_hague_e.htm BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague]. France Nucleaire.</ref> || 900<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"|1967–1974<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || La Hague, UP 2–400 || LWR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> || PUREX<ref>[http://www.francenuc.org/en_sites/lnorm_hague_e.htm BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague]. France Nucleaire.</ref> || 400<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"|1976–1990<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || [[COGEMA La Hague site|La Hague]], UP 2–800 || LWR || PUREX<ref>[http://www.francenuc.org/en_sites/lnorm_hague_e.htm BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague]. France Nucleaire.</ref> || 800<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#3a3;"| 1990<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || [[COGEMA La Hague site|La Hague]], UP 3 || LWR || PUREX<ref>[http://www.francenuc.org/en_sites/lnorm_hague_e.htm BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague]. France Nucleaire.</ref> || 800<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#3a3;"| 1990<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || Windscale, [[Sellafield#First Generation Reprocessing Plant|B204]]|| [[Magnox]], LWR || BUTEX || 750<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;" | 1956–1962,<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> 1969-1973
|-
|  || [[Sellafield]], [[Magnox Reprocessing Plant]] || Magnox,<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> LWR, FBR || PUREX || 1500<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1964<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>-2022
|-
|  || [[Dounreay]] || FBR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> || || 8<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1980<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || [[Thorp nuclear fuel reprocessing plant|THORP]] || [[Advanced gas-cooled reactor|AGR]], LWR || PUREX || 900<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref><ref>[http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Fuel-Recycling/Processing-of-Used-Nuclear-Fuel/ Processing of Used Nuclear Fuel]. World Nuclear Association. September 2013.</ref> || style="background:#e21;"| 1994<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref><ref>[http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Fuel-Recycling/Processing-of-Used-Nuclear-Fuel/ Processing of Used Nuclear Fuel]. World Nuclear Association. September 2013.</ref>-2018
|-
|  || Rotondella || [[Thorium fuel cycle|Thorium]] || || 5<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1968<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> (shutdown)
|-
|  || [[Bhabha Atomic Research Centre|Trombay]] || Military || PUREX<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/india/kalpakkam.htm CIRUS and DHRUVA Reactors, Trombay]. Global Security.</ref> || 60<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#3a3;"| 1965<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || Tarapur || PHWR || PUREX || 100<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#3a3;"| 1982<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || [[Kalpakkam]] || PHWR and FBTR || PUREX || 100<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/india/kalpakkam.htm Kalpakkam Atomic Reprocessing Plant [KARP]]. Global Security.</ref> || style="background:#3a3;"|1998<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/india/kalpakkam.htm Kalpakkam Atomic Reprocessing Plant [KARP]]. Global Security.</ref>
|-
|  || Tarapur || PHWR || || 100<ref>[http://www.business-standard.com/india/news/pm-to-dedicate-tarapur-nuke-reprocessing-unit-next-week/420362/ PM to dedicate Tarapur nuke reprocessing unit next week] . Business-standard.com. Retrieved 10 December 2011.</ref> || style="background:#3a3;"| 2011<ref>[http://www.business-standard.com/india/news/pm-to-dedicate-tarapur-nuke-reprocessing-unit-next-week/420362/ PM to dedicate Tarapur nuke reprocessing unit next week] . Business-standard.com. Retrieved 10 December 2011.</ref>
|-
|  || [[Shimon Peres Negev Nuclear Research Center|Dimona]] || Military || || 60–100<ref>Global Fissile Material Report 2010, International Panel on Fissile Materials http://fissilematerials.org/library/gfmr10.pdf</ref> || style="background:#3a3;"| ~1960–sekarang
|-
|  || [[Tokaimura nuclear accident|Tokaimura]] || LWR<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/japan/tokai.htm Tokai Reprocessing Plant (TRP)]. Global Security.</ref> || || 210<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1977<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>-2006<ref>D. Kramer. [https://archive.org/details/sim_physics-today_2012-03_65_3/page/25 Is Japan ready to forgo nuclear reprocessing?]. ''Physics Today''. 2012. Vol. 65 (3). hlm. 25–42. doi:10.1063/PT.3.1469.</ref>
|-
|  || [[Rokkasho Reprocessing Plant|Rokkasho]] || LWR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> || || 800<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref><ref>[http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Fuel-Recycling/Processing-of-Used-Nuclear-Fuel/ Processing of Used Nuclear Fuel]. World Nuclear Association. September 2013.</ref> || style="background:#e21;"| under construction (2024)<ref>[http://www.world-nuclear-news.org/WR-Further-delay-to-completion-of-Rokkasho-facilities-2812174.html Further delay to completion of Rokkasho facilities]. World Nuclear News. 28 December 2017.</ref>
|-
|  || [[Pakistan Atomic Research Reactor#PARR-III Reactor (New-Labs)|New Labs]], [[Rawalpindi]] || Military/[[Nuclear fuel cycle#Plutonium cycle|Plutonium]]/[[Thorium fuel cycle|Thorium]] || || 80<ref>[https://fas.org/nuke/guide/pakistan/facility/rawalpindi.htm Rawalpindi / Nilhore]. Federation of American Scientists.</ref>|| style="background:#3a3;"| 1982–sekarang
|-
| || [[Khushab Nuclear Complex]], [[Atomic City of Pakistan]]||[[Heavy water reactor|HWR]]/Military/[[Tritium]] || || 22&nbsp;kg<ref>''Pakistan's Indigenous Nuclear Reactor Starts Up''. ''The Nation''. 13 April 1998.</ref>|| style="background:#3a3;"| 1986–sekarang
|-
|  || [[Mayak]] Plant B || Military || || 400 || style="background:#e21;"| 1948-196?<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/chelyabinsk-65_nuc.htm Chelyabinsk-65]. Global Security.</ref>
|-
|  || [[Mayak]] Plant BB, RT-1 || LWR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> || PUREX + Np separation<ref>S. Guardini. [http://www.usembassy.it/file2001_12/alia/a1121910.htm Modernization and Enhancement of NMAC at the Mayak RT-1 Plant]. INMM. 16 June 2003.</ref> || 400<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref><ref>[http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Fuel-Recycling/Processing-of-Used-Nuclear-Fuel/ Processing of Used Nuclear Fuel]. World Nuclear Association. September 2013.</ref> || style="background:#3a3;"| 1978<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|  || [[Tomsk-7]] Radiochemical Plant || Military || || 6000<ref>Global Fissile Material Report 2010, International Panel on Fissile Materials http://fissilematerials.org/library/gfmr10.pdf</ref> || style="background:#3a3;"| 1956<ref>[https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/tomsk-7_nuc.htm Tomsk-7 / Seversk]. Global Security.</ref>
|-
|  || [[Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Krai|Zheleznogorsk]] (Krasnoyarsk-26) || Military || || 3500<ref>Global Fissile Material Report 2010, International Panel on Fissile Materials http://fissilematerials.org/library/gfmr10.pdf</ref> || style="background:#e21;"| 1964–~2010<ref>[https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/krasnoyarsk-26_nuc.htm Krasnoyarsk-26 / Zheleznogorsk]. Global Security.</ref>
|-
|  || [[Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Krai|Zheleznogorsk]], RT-2 || [[VVER]] || || 800<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| under construction (2030)
|-
| , [[Washington (state)|WA]] || [[Hanford Site]] || Military || bismuth phosphate, REDOX, PUREX || || style="background:#e21;"| 1944–1988<ref>[http://www.hanford.gov/page.cfm/TPlant T Plant overview]. Department of energy.</ref>
|-
| , [[South Carolina|SC]] || [[Savannah River Site]] || Military/LWR/HWR/Tritium ||PUREX, REDOX, THOREX, Np separation || 5000<ref>LeVerne Fernandez. [http://www.c-n-t-a.com/srs50_files/133fernandez.pdf Savannah River Site Canyons—Nimble Behemoths of the Atomic Age (WSRC-MS-2000-00061)].</ref> || style="background:#e21;"| 1952–2002
|-
| , [[New York State|NY]] || [[West Valley Reprocessing Plant|West Valley]] || LWR<ref>[http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9530/953007.PDF Civil Reprocessing Facilities]. Princeton University.</ref> || PUREX || 300<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref> || style="background:#e21;"| 1966–1972<ref>[http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/r/reprocessing-plants-ww.htm Reprocessing plants, world-wide]. European Nuclear Society.</ref>
|-
|, [[North Carolina|NC]]
|Barnwell
|LWR
|PUREX
|1500
|never permitted to operate<ref>[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=West_Valley_Demonstration_Project&oldid=871534289 West Valley Demonstration Project]. ''Wikipedia''. 1 December 2018.</ref>
|-
|, [[New York State|ID]]
|[[Idaho National Laboratory|INL]]
|LWR
|PUREX
| –
|
|}


==Lihat pula==
==Lihat pula==
Baris 56: Baris 174:


== Referensi ==
== Referensi ==
 
<references />
*
*
*
 
 


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemrosesan+ulang+nuklir&oldid=28836917 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28836917 (2026-01-15T14:11:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemrosesan+ulang+nuklir&oldid=28836917 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28836917 (2026-01-15T14:11:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 14.01

Pemrosesan ulang nuklir atau Nuclear reprocessing adalah pemisahan kimia produk fisi dan uranium yang tidak terpakai dari bahan bakar nuklir bekas. Awalnya, pemrosesan ulang hanya digunakan untuk mengekstrak plutonium untuk memproduksi senjata nuklir. Dengan komersialisasi tenaga nuklir, plutonium yang diproses ulang didaur ulang kembali menjadi bahan bakar nuklir MOX untuk reaktor termal. Reprocessed uranium, juga dikenal sebagai bahan bakar bekas, bisa pada prinsipnya juga akan digunakan kembali sebagai bahan bakar, tetapi itu hanya ekonomis bila volume pasokan uranium rendah dan harga tinggi. Sebuah reaktor breeder tidak diizinkan pada penggunaan plutonium dan uranium bekas daur ulang. Ia dapat menggunakan semua aktinida, menutup siklus bahan bakar nuklir dan berpotensi melipatgandakan energi yang diekstraksi dari uranium alam sekitar 60 kali.[1][2][3][4][5][6]

Pemrosesan ulang harus sangat dikontrol dan dilakukan dengan hati-hati di fasilitas canggih oleh personel yang sangat terspesialisasi. Bundel bahan bakar yang tiba di lokasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir (setelah didinginkan selama beberapa tahun) benar-benar larut dalam rendaman kimia, yang dapat menimbulkan risiko kontaminasi jika tidak dikelola dengan benar. Dengan demikian, pabrik pemrosesan ulang harus dianggap sebagai situs kimia tingkat lanjut, bukan pabrik nuklir.[7][8][9][10][11]

Biaya yang relatif tinggi terkait dengan pemrosesan ulang bahan bakar bekas dibandingkan dengan siklus bahan bakar sekali pakai, tetapi penggunaan bahan bakar dapat ditingkatkan dan volume limbah berkurang. Pemrosesan ulang bahan bakar nuklir dilakukan secara rutin di Eropa, Rusia dan Jepang. Di Amerika Serikat, pemerintahan Obama mundur dari rencana Presiden Bush untuk pemrosesan ulang skala komersial dan kembali ke program yang berfokus pada penelitian ilmiah terkait pemrosesan ulang.

Komponen yang berpotensi berguna yang dibahas dalam pemrosesan ulang nuklir terdiri dari aktinida spesifik (plutonium, uranium, dan beberapa aktinida minor). Komponen elemen ringan meliputi produk fisi, produk aktivasi, dan cladding.

material disposition
plutonium, minor actinides, reprocessed uranium fission in fast, fusion, or subcritical reactor
reprocessed uranium, cladding, filters less stringent storage as intermediate-level waste
long-lived fission and activation products nuclear transmutation or geological repository
medium-lived fission products 137Cs and 90Sr medium-term storage as high-level waste
useful radionuclides, rare earths (lanthanides), and noble metals industrial and medical uses

Uranium yang diproses ulang atau Reprocessed uranium (RepU) adalah uranium yang diperoleh dari pemrosesan ulang nuklir, seperti yang dilakukan secara komersial di Prancis, Inggris dan Jepang dan oleh program produksi plutonium militer negara - negara senjata nuklir. Uranium ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari material yang dipisahkan selama pemrosesan ulang. Bahan bakar nuklir bekas LWR komersial mengandung rata-rata (tidak termasuk kelongsong) hanya empat persen plutonium, aktinida minor dan produk fisi menurut beratnya. Penggunaan kembali uranium yang diproses ulang belum umum karena harga rendah di pasar uranium selama dekade terakhir, dan karena mengandung isotop uranium yang tidak diinginkan .

Isotopic composition of reprocessed uranium[12]
Isotope Proportion Characteristics
uranium-238 98.5% Fertile material
uranium-237 0% Around 0.001% at discharge, but half-life only 1 week. Produces soluble, long-lived neptunium-237 which is hard to contain in a geological repository.
uranium-236 0.4%-0.6% Neither fissile nor fertile. Affects reactivity.
uranium-235 0.5%-1.0% Fissile material
uranium-234 >0.02% Fertile material but can affect reactivity differently[13]
uranium-233 trace Fissile material
uranium-232 trace Fertile material, decay product thallium-208 emits strong gamma radiation making handling difficult

Mengingat harga uranium yang cukup tinggi, uranium yang telah diproses ulang dapat diperkaya kembali dan digunakan kembali. Tingkat pengayaan yang lebih tinggi diperlukan untuk mengkompensasi 236 U yang lebih ringan dari 238 U dan oleh karena itu terkonsentrasi dalam produk yang diperkaya.Juga, jika reaktor pemulia cepat digunakan secara komersial, uranium yang diproses ulang, seperti uranium bekas, akan dapat digunakan dalam selimut pemuliaan.

Ada beberapa penelitian yang melibatkan penggunaan uranium yang diproses ulang dalam reaktor CANDU. CANDU dirancang untuk menggunakan uranium alam sebagai bahan bakar; 235 U konten yang tersisa di menghabiskan bahan bakar PWR / BWR biasanya lebih besar daripada yang ditemukan dalam uranium alam, yaitu sekitar 0,72% 235 U, yang memungkinkan langkah re-pengayaan akan dilewati. Uji siklus bahan bakar juga telah menyertakan siklus bahan bakar DUPIC (Penggunaan Langsung bahan bakar PWR bekas Dalam CANDU), di mana bahan bakar bekas dari Reaktor Air Bertekanan (PWR) dikemas ke dalam bundel bahan bakar CANDU hanya dengan pemrosesan ulang fisik (dipotong-potong) tetapi tidak pemrosesan ulang kimia.

Penggunaan langsung uranium yang dipulihkan untuk bahan bakar reaktor CANDU pertama kali ditunjukkan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Qinshan di Cina. Penggunaan pertama uranium yang diperkaya ulang dalam LWR komersial adalah pada tahun 1994 di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Cruas di Prancis.

Metode pemrosesan ulang nuklir

Metode utama pemrosesan ulang nuklir adalah PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by EXtraction), yang merupakan metode standar untuk mengekstrak uranium dan plutonium dari bahan bakar bekas menggunakan ekstraksi cair-cair. Metode lain yang lebih canggih atau khusus termasuk UREX+ (yang dapat memulihkan uranium dan teknesium) dan berbagai metode ekstraksi aktinida seperti DIAMEX-SANEX, yang dirancang untuk memisahkan aktinida minor seperti amerisium dan kurium dari limbah PUREX.

Langkah-langkah kunci dalam pemrosesan ulang

  • Pembongkaran: Rakitan bahan bakar bekas dibongkar, dan batang bahan bakar dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil.
  • Pelarutan: Bahan bakar dilarutkan dalam asam kuat, paling umum asam nitrat dalam kasus PUREX.
  • Pemisahan: Proses kimia atau fisika digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang diinginkan (seperti uranium dan plutonium) dari produk fisi lainnya.
  • Pemurnian: Material yang dipisahkan diproses lebih lanjut untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan agar dapat digunakan kembali.
  • Pengelolaan limbah: Limbah radioaktif tinggi yang tersisa diproses agar stabil untuk penyimpanan dan pembuangan jangka panjang, seringkali dengan pembakaran limbah padat atau penguapan limbah cair.

Jenis

  • Metode utama PUREX merupakan metode standar industri yang paling banyak digunakan saat ini. Menggunakan proses ekstraksi cair-cair untuk memisahkan uranium dan plutonium secara terpisah dari produk fisi (sisa-sisa reaksi nuklir). Proses ini juga dapat memisahkan aktinida minor jika diterapkan pada bahan bakar yang sudah diolah. PUREX, adalah proses kimia yang digunakan oleh sebagian besar fasilitas pemrosesan ulang. Batang bahan bakar bekas dipotong-potong. Potongan-potongan tersebut dilarutkan dalam asam nitrat panas. Ekstraksi kimia kemudian digunakan untuk memisahkan uranium dan plutonium.
  • Pirometalurgi: Proses suhu tinggi di mana panas digunakan untuk memisahkan logam dari konsentratnya. Metode ini sering dikaitkan dengan desain reaktor suhu tinggi canggih yang dapat memproses lebih banyak jenis aktinida secara bersamaan.
  • Volatilitas Fluorida: Menggunakan gas fluor yang sangat reaktif untuk memisahkan dan memurnikan unsur-unsur seperti uranium. Proses ini mungkin melibatkan langkah-langkah dehidrasi suhu tinggi.

Metode lanjutan dan spesifik seperti UREX (Uranium Extraction) merupakan tahap pertama dari proses pemrosesan ulang bahan bakar bekas yang dapat memulihkan uranium dan teknesium.  DIAMEX-SANEX (Direct Actinide Extraction - Selective ActiNide EXtraction) merupakan sistem ekstraksi multi-tahap untuk memisahkan aktinida minor dari limbah PUREX, terutama setelah proses PUREX selesai.  TRUEX (Transuranic Extraction) digunakan untuk memisahkan aktinida minor (seperti amerisium dan kurium) dari produk yang tersisa setelah proses PUREX.  UREX+ adalah varian proses UREX yang lebih kompleks, dapat menghasilkan hingga tujuh aliran produk yang berbeda dan mampu memulihkan uranium dan teknesium di tahap awal, diikuti pemrosesan untuk neptunium dan aktinida minor lainnya.

Metode historis/khusus adalah Proses ThorEX metode khusus yang digunakan di India untuk memisahkan U 233 dari bahan bakar torium yang diiradiasi, dengan mengekspos bahan bakar menggunakan larutan asam nitrat dan fluoride sebelum diekstraksi.  Proses PUREX tanpa pemisahan aktinida minor, tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan kembali uranium dan plutonium untuk digunakan kembali sebagai bahan bakar nuklir.

Daftar situs

Berikut adalah daftar situs pemrosesan ulang bahan bakar nuklir

Negara Situs pemrosesan ulang Jenis bahan bakar Prosedur Kapasitas
pemrosesan tHM/tahun
Periode komisioning
atau operasi
Mol LWR, MTR (Material test reactor) 80[14] 1966–1974[15]
intermediate pilot plant[16] 60–100 1968-early 1970s
Plant 404[17] 50 2004
Karlsruhe, WAK LWR[18] 35[19] 1971–1990[20]
Marcoule, UP 1 Military 1200[21] 1958[22]-1997[23]
Marcoule, CEA APM FBR PUREX DIAMEX SANEX[24] 6[25] 1988–sekarang[26]
La Hague, UP 2 LWR[27] PUREX[28] 900[29] 1967–1974[30]
La Hague, UP 2–400 LWR[31] PUREX[32] 400[33] 1976–1990[34]
La Hague, UP 2–800 LWR PUREX[35] 800[36] 1990[37]
La Hague, UP 3 LWR PUREX[38] 800[39] 1990[40]
Windscale, B204 Magnox, LWR BUTEX 750[41] 1956–1962,[42] 1969-1973
Sellafield, Magnox Reprocessing Plant Magnox,[43] LWR, FBR PUREX 1500[44] 1964[45]-2022
Dounreay FBR[46] 8[47] 1980[48]
THORP AGR, LWR PUREX 900[49][50] 1994[51][52]-2018
Rotondella Thorium 5[53] 1968[54] (shutdown)
Trombay Military PUREX[55] 60[56] 1965[57]
Tarapur PHWR PUREX 100[58] 1982[59]
Kalpakkam PHWR and FBTR PUREX 100[60] 1998[61]
Tarapur PHWR 100[62] 2011[63]
Dimona Military 60–100[64] ~1960–sekarang
Tokaimura LWR[65] 210[66] 1977[67]-2006[68]
Rokkasho LWR[69] 800[70][71] under construction (2024)[72]
New Labs, Rawalpindi Military/Plutonium/Thorium 80[73] 1982–sekarang
Khushab Nuclear Complex, Atomic City of Pakistan HWR/Military/Tritium 22 kg[74] 1986–sekarang
Mayak Plant B Military 400 1948-196?[75]
Mayak Plant BB, RT-1 LWR[76] PUREX + Np separation[77] 400[78][79] 1978[80]
Tomsk-7 Radiochemical Plant Military 6000[81] 1956[82]
Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26) Military 3500[83] 1964–~2010[84]
Zheleznogorsk, RT-2 VVER 800[85] under construction (2030)
, WA Hanford Site Military bismuth phosphate, REDOX, PUREX 1944–1988[86]
, SC Savannah River Site Military/LWR/HWR/Tritium PUREX, REDOX, THOREX, Np separation 5000[87] 1952–2002
, NY West Valley LWR[88] PUREX 300[89] 1966–1972[90]
, NC Barnwell LWR PUREX 1500 never permitted to operate[91]
, ID INL LWR PUREX

Lihat pula

Referensi

  1. MOX fuel can extend the energy extracted by about 12% but slightly reduces plutonium stocks. Information from the World Nuclear Association about MOX
  2. Supply of Uranium. World Nuclear Association.
  3. Fast Neutron Reactors. World Nuclear Association.
  4. Harold Feiveson. Managing nuclear spent fuel: Policy lessons from a 10-country study. Bulletin of the Atomic Scientists. 2011.
  5. Adieu to nuclear recycling. Nature. 2009. Vol. 460 (7252). hlm. 152. doi:10.1038/460152b.
  6. Plutonium Recovery from Spent Fuel Reprocessing by Nuclear Fuel Services at West Valley, New York from 1966 to 1972. U.S. Department of Energy. February 1996.
  7. Dr. Ned Xoubi. The Politics, Science, Environment, and common sense of Spent Nuclear Fuel Reprocessing 3 decades Later. Symposium on the Technology of Peaceful Nuclear Energy, Irbid, Jordan. 2008.
  8. Depleted Cranium » Blog Archive » Why You Can't Build a Bomb from Spent Fuel.
  9. Proving a Negative - Why Modern Used Nuclear Fuel Cannot Be Used to Make a Weapon - Atomic Insights. atomicinsights.com. 17 February 2015.
  10. Nuclear Fuel Reprocessing: U.S. Policy Development. (PDF). Retrieved 10 December 2011.
  11. New Doubts About Turning Plutonium Into a Fuel, 10 April 2011
  12. Processing of Used Nuclear Fuel. World Nuclear Association. 2013.
  13. Uranium from reprocessing.
  14. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  15. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  16. David Wright. Estimating China's Production of Plutonium for Weapons. Science & Global Security. 2003. Vol. 11 (1). hlm. 61–80. doi:10.1080/08929880309007.
  17. All Things Nuclear • China and Reprocessing: Separating Fact from Fiction . Allthingsnuclear.org (11 January 2011). Retrieved 10 December 2011.
  18. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  19. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  20. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  21. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  22. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  23. Marcoule – Valrho. Global Security.
  24. Dominique Warin. Status of the French Research Program on Partitioning and Transmutation. Journal of Nuclear Science and Technology. 2007. Vol. 44 (3). hlm. 410. doi:10.3327/jnst.44.410.
  25. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  26. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  27. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  28. BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague. France Nucleaire.
  29. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  30. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  31. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  32. BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague. France Nucleaire.
  33. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  34. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  35. BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague. France Nucleaire.
  36. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  37. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  38. BASSE-NORMANDIE- LOWER NORMANDY, La Hague. France Nucleaire.
  39. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  40. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  41. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  42. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  43. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  44. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  45. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  46. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  47. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  48. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  49. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  50. Processing of Used Nuclear Fuel. World Nuclear Association. September 2013.
  51. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  52. Processing of Used Nuclear Fuel. World Nuclear Association. September 2013.
  53. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  54. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  55. CIRUS and DHRUVA Reactors, Trombay. Global Security.
  56. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  57. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  58. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  59. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  60. Kalpakkam Atomic Reprocessing Plant [KARP]. Global Security.
  61. Kalpakkam Atomic Reprocessing Plant [KARP]. Global Security.
  62. PM to dedicate Tarapur nuke reprocessing unit next week . Business-standard.com. Retrieved 10 December 2011.
  63. PM to dedicate Tarapur nuke reprocessing unit next week . Business-standard.com. Retrieved 10 December 2011.
  64. Global Fissile Material Report 2010, International Panel on Fissile Materials http://fissilematerials.org/library/gfmr10.pdf
  65. Tokai Reprocessing Plant (TRP). Global Security.
  66. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  67. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  68. D. Kramer. Is Japan ready to forgo nuclear reprocessing?. Physics Today. 2012. Vol. 65 (3). hlm. 25–42. doi:10.1063/PT.3.1469.
  69. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  70. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  71. Processing of Used Nuclear Fuel. World Nuclear Association. September 2013.
  72. Further delay to completion of Rokkasho facilities. World Nuclear News. 28 December 2017.
  73. Rawalpindi / Nilhore. Federation of American Scientists.
  74. Pakistan's Indigenous Nuclear Reactor Starts Up. The Nation. 13 April 1998.
  75. Chelyabinsk-65. Global Security.
  76. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  77. S. Guardini. Modernization and Enhancement of NMAC at the Mayak RT-1 Plant. INMM. 16 June 2003.
  78. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  79. Processing of Used Nuclear Fuel. World Nuclear Association. September 2013.
  80. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  81. Global Fissile Material Report 2010, International Panel on Fissile Materials http://fissilematerials.org/library/gfmr10.pdf
  82. Tomsk-7 / Seversk. Global Security.
  83. Global Fissile Material Report 2010, International Panel on Fissile Materials http://fissilematerials.org/library/gfmr10.pdf
  84. Krasnoyarsk-26 / Zheleznogorsk. Global Security.
  85. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  86. T Plant overview. Department of energy.
  87. LeVerne Fernandez. Savannah River Site Canyons—Nimble Behemoths of the Atomic Age (WSRC-MS-2000-00061).
  88. Civil Reprocessing Facilities. Princeton University.
  89. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  90. Reprocessing plants, world-wide. European Nuclear Society.
  91. West Valley Demonstration Project. Wikipedia. 1 December 2018.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28836917 (2026-01-15T14:11:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.