Bahan bakar nuklir bekas: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27982345; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Fuel_pool.jpg|thumb|right|280px|Fuel pool]] | |||
'''Bahan bakar nuklir bekas''' adalah [[bahan bakar nuklir]] yang sudah mengalami [[iradiasi]] di dalam sebuah [[reaktor nuklir]] (biasanya di [[pembangkit listrik tenaga nuklir]]). [[Bahan bakar]] ini sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk menghasilkan [[reaksi nuklir]] di dalam sebuah [[reaktor termal]]. Tergantung pada tahapannya dalam [[siklus bahan bakar nuklir]], bahan bakar nuklir bekas mungkin memiliki isotop yang berbeda. | '''Bahan bakar nuklir bekas''' adalah [[bahan bakar nuklir]] yang sudah mengalami [[iradiasi]] di dalam sebuah [[reaktor nuklir]] (biasanya di [[pembangkit listrik tenaga nuklir]]). [[Bahan bakar]] ini sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk menghasilkan [[reaksi nuklir]] di dalam sebuah [[reaktor termal]]. Tergantung pada tahapannya dalam [[siklus bahan bakar nuklir]], bahan bakar nuklir bekas mungkin memiliki isotop yang berbeda. | ||
| Baris 6: | Baris 8: | ||
== Risiko == | == Risiko == | ||
Terdapat kekhawatiran bahwa kolam bahan bakar nuklir bekas rentan kecelakaan yang diakibatkan oleh gempa bumi atau serangan teroris yang dapat mengakibatkan pelepasan radiasi. Di [[Amerika Serikat]], semenjak [[serangan 11 September]], Komisi Regulasi Nuklir telah mengeluarkan sejumlah aturan yang menyatakan bahwa kolam bahan bakar nuklir bekas harus tahan bencana alam dan serangan teroris. Oleh sebab itu, kolam ini biasanya dilindungi dengan baja dan beton yang tebal, dan sering diperiksa untuk memastikan agar kolam tersebut tetap tahan gempa bumi, tornado, atau badai. | Terdapat kekhawatiran bahwa kolam bahan bakar nuklir bekas rentan kecelakaan yang diakibatkan oleh gempa bumi<ref>Christian Parenti. [http://www.thenation.com/article/159234/fukushimas-spent-fuel-rods-pose-grave-danger Fukushima's Spent Fuel Rods Pose Grave Danger]. ''The Nation''. 15 Maret 2011.</ref> atau serangan teroris<ref>[http://www.cfr.org/weapons-of-mass-destruction/nuclear-spent-fuel-pools-secure/p8967 Are Nuclear Spent Fuel Pools Secure?]. Council on Foreign Relations. 7 Juni 2003.</ref> yang dapat mengakibatkan pelepasan radiasi.<ref>Mark Benjamin. [http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2060880,00.html How Safe Is Nuclear-Fuel Storage in the U.S.?]. ''Time Magazine''. 23 Maret 2011.</ref> Di [[Amerika Serikat]], semenjak [[serangan 11 September]], Komisi Regulasi Nuklir telah mengeluarkan sejumlah aturan yang menyatakan bahwa kolam bahan bakar nuklir bekas harus tahan bencana alam dan serangan teroris. Oleh sebab itu, kolam ini biasanya dilindungi dengan baja dan beton yang tebal, dan sering diperiksa untuk memastikan agar kolam tersebut tetap tahan gempa bumi, tornado, atau badai.<ref>[https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/storage-spent-fuel-fs.html Fact Sheet on Storage of Spent Nuclear Fuel].</ref><ref>[http://www.nei.org/resourcesandstats/documentlibrary/nuclearwastedisposal/factsheet/used-fuel-pools-at-nuclear-power-plants/ Nuclear Waste Disposal].</ref> | ||
== Produk fisi == | == Produk fisi == | ||
3% dari massa terdiri dari produk fisi [[uranium-235|<sup>235</sup>U]] dan [[plutonium-239|<sup>239</sup>Pu]] (juga produk tidak langsung dalam [[rantai peluruhan]]); ini dianggap sebagai [[limbah radioaktif]] atau dapat dipisahkan lebih lanjut untuk berbagai keperluan industri dan medis. Produk fisi meliputi setiap unsur dari [[seng]] sampai [[lantanida]] ; sebagian besar hasil fisi terkonsentrasi di dua puncak, satu di baris transisi kedua ([[Zirconium|Zr]], [[molybdenum|Mo]], [[technetium|Tc]], [[Ruthenium|Ru]], [[Rhodium|Rh]], [[Palladium|Pd]], [[Silver|Ag]]) dan yang lainnya di tabel periodik ([[Iodine|I]], [[Xenon|Xe]], [[Caesium|Cs]], [[Barium|Ba]], [[Lanthanum|La]], [[Cerium|Ce]], [[Neodymium|Nd]]). Banyak produk fisi adalah radioisotop non-radioaktif atau hanya berumur pendek, tetapi sejumlah besar adalah radioisotop berumur menengah sampai panjang seperti [[strontium-90|<sup>90</sup>Sr]], [[caesium-137|<sup>137</sup>Cs]], [[technetium-99|<sup>99</sup>Tc]] dan [[iodine-129|<sup>129</sup>I]]. Penelitian telah dilakukan oleh beberapa negara berbeda untuk memisahkan isotop langka dalam limbah fisi termasuk "platinoid fisi" (Ru, Rh, Pd) dan perak (Ag) sebagai cara untuk mengimbangi biaya pemrosesan ulang; tetapi saat ini tidak dilakukan secara komersial. | 3% dari massa terdiri dari produk fisi [[uranium-235|<sup>235</sup>U]] dan [[plutonium-239|<sup>239</sup>Pu]] (juga produk tidak langsung dalam [[rantai peluruhan]]); ini dianggap sebagai [[limbah radioaktif]] atau dapat dipisahkan lebih lanjut untuk berbagai keperluan industri dan medis. Produk fisi meliputi setiap unsur dari [[seng]] sampai [[lantanida]] ; sebagian besar hasil fisi terkonsentrasi di dua puncak, satu di baris transisi kedua ([[Zirconium|Zr]], [[molybdenum|Mo]], [[technetium|Tc]], [[Ruthenium|Ru]], [[Rhodium|Rh]], [[Palladium|Pd]], [[Silver|Ag]]) dan yang lainnya di tabel periodik ([[Iodine|I]], [[Xenon|Xe]], [[Caesium|Cs]], [[Barium|Ba]], [[Lanthanum|La]], [[Cerium|Ce]], [[Neodymium|Nd]]). Banyak produk fisi adalah radioisotop non-radioaktif atau hanya berumur pendek, tetapi sejumlah besar adalah radioisotop berumur menengah sampai panjang seperti [[strontium-90|<sup>90</sup>Sr]], [[caesium-137|<sup>137</sup>Cs]], [[technetium-99|<sup>99</sup>Tc]] dan [[iodine-129|<sup>129</sup>I]]. Penelitian telah dilakukan oleh beberapa negara berbeda untuk memisahkan isotop langka dalam limbah fisi termasuk "platinoid fisi" (Ru, Rh, Pd) dan perak (Ag) sebagai cara untuk mengimbangi biaya pemrosesan ulang; tetapi saat ini tidak dilakukan secara komersial. | ||
Produk fisi dapat memodifikasi sifat termal dari [[uranium dioksida]]; oksida lantanida cenderung menurunkan [[konduktivitas termal]] bahan bakar, sedangkan [[nanopartikel]] [[logam]] sedikit meningkatkan konduktivitas termal bahan bakar. | Produk fisi dapat memodifikasi sifat termal dari [[uranium dioksida]]; oksida lantanida cenderung menurunkan [[konduktivitas termal]] bahan bakar, sedangkan [[nanopartikel]] [[logam]] sedikit meningkatkan konduktivitas termal bahan bakar.<ref>Dong-Joo Kim, Jae-Ho Yang, Jong-Hun Kim, Young-Woo Rhee, Ki-Won Kang, Keon-Sik Kim and Kun-Woo Song, ''Thermochimica Acta'', 2007, '''455''', 123–128.</ref> | ||
=== Tabel data kimia === | === Tabel data kimia === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Bentuk kimia dari produk fisi dalam uranium dioksida<ref>[http://abulafia.mt.ic.ac.uk/publications/theses/stanek/solutioninuo2.pdf Solution of Fission Products in UO 2].</ref> | |||
! Element !! Gas !! Logam !! Oksida !! Larutan padat | |||
|- | |||
! [[Bromine|Br]] [[krypton|Kr]] | |||
| Ya || - || - || - | |||
|- | |||
! [[rubidium|Rb]] | |||
| Ya || - || Ya || - | |||
|- | |||
! [[strontium|Sr]] | |||
| - || - || Ya || Ya | |||
|- | |||
! [[yttrium|Y]] | |||
| - || - || - || Ya | |||
|- | |||
! [[zirconium|Zr]] | |||
| - || - || Ya || Ya | |||
|- | |||
! [[niobium|Nb]] | |||
| - || - || Ya || - | |||
|- | |||
! [[molybdenum|Mo]] | |||
| - || Ya || Ya || - | |||
|- [[tin|Sn]] | |||
! [[technetium|Tc]] [[ruthenium|Ru]] [[rhodium|Rh]] [[palladium|Pd]] [[silver|Ag]] [[cadmium|Cd]] [[indium|In]] [[antimony|Sb]] | |||
| - || Ya || - || - | |||
|- | |||
! [[tellurium|Te]] | |||
| Ya || Ya || Ya || Ya | |||
|- | |||
! [[iodine|I]] [[xenon|Xe]] | |||
| Ya || - || - || - | |||
|- | |||
! [[caesium|Cs]] | |||
| Ya || - || Ya || - | |||
|- | |||
! [[barium|Ba]] | |||
| - || - || Ya || Ya | |||
|- | |||
! [[lanthanum|La]] [[cerium|Ce]] [[praseodymium|Pr]] [[neodymium|Nd]] [[promethium|Pm]] [[samarium|Sm]] [[europium|Eu]] | |||
| - || - || - || Ya | |||
|} | |||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
| Baris 33: | Baris 76: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan+bakar+nuklir+bekas&oldid=27982345 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27982345 (2025-10-15T19:18:53Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 14.05

Bahan bakar nuklir bekas adalah bahan bakar nuklir yang sudah mengalami iradiasi di dalam sebuah reaktor nuklir (biasanya di pembangkit listrik tenaga nuklir). Bahan bakar ini sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk menghasilkan reaksi nuklir di dalam sebuah reaktor termal. Tergantung pada tahapannya dalam siklus bahan bakar nuklir, bahan bakar nuklir bekas mungkin memiliki isotop yang berbeda.
Bahan bakar nuklir bekas masih mengeluarkan panas meskipun reaktornya sudah dimatikan dan reaksi fisi nuklir sudah tidak lagi berlangsung. Hal ini diakibatkan oleh peluruhan beta produk fisi. Pada saat reaktor dimatikan, panasnya diperkirakan sekitar 7% dari panas inti sebelumnya apabila reaktornya memiliki sejarah yang panjang. Sekitar 1 jam setelah dimatikan, panas yang tersisa masih sekitar 1,5%. Setelah sehari, panas ini turun menjadi 0,4%, dan kemudian setelah seminggu menjadi 0,2%.
Bahan bakar nuklir bekas yang sudah tidak digunakan disimpan di dalam kolam bahan bakar nuklir bekas selama setahun atau lebih (di beberapa tempat bahkan bisa mencapai 10 hingga 20 tahun) untuk mendinginkannya dan juga agar radiasinya tidak menyebar ke tempat lain.
Risiko
Terdapat kekhawatiran bahwa kolam bahan bakar nuklir bekas rentan kecelakaan yang diakibatkan oleh gempa bumi[1] atau serangan teroris[2] yang dapat mengakibatkan pelepasan radiasi.[3] Di Amerika Serikat, semenjak serangan 11 September, Komisi Regulasi Nuklir telah mengeluarkan sejumlah aturan yang menyatakan bahwa kolam bahan bakar nuklir bekas harus tahan bencana alam dan serangan teroris. Oleh sebab itu, kolam ini biasanya dilindungi dengan baja dan beton yang tebal, dan sering diperiksa untuk memastikan agar kolam tersebut tetap tahan gempa bumi, tornado, atau badai.[4][5]
Produk fisi
3% dari massa terdiri dari produk fisi 235U dan 239Pu (juga produk tidak langsung dalam rantai peluruhan); ini dianggap sebagai limbah radioaktif atau dapat dipisahkan lebih lanjut untuk berbagai keperluan industri dan medis. Produk fisi meliputi setiap unsur dari seng sampai lantanida ; sebagian besar hasil fisi terkonsentrasi di dua puncak, satu di baris transisi kedua (Zr, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag) dan yang lainnya di tabel periodik (I, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Nd). Banyak produk fisi adalah radioisotop non-radioaktif atau hanya berumur pendek, tetapi sejumlah besar adalah radioisotop berumur menengah sampai panjang seperti 90Sr, 137Cs, 99Tc dan 129I. Penelitian telah dilakukan oleh beberapa negara berbeda untuk memisahkan isotop langka dalam limbah fisi termasuk "platinoid fisi" (Ru, Rh, Pd) dan perak (Ag) sebagai cara untuk mengimbangi biaya pemrosesan ulang; tetapi saat ini tidak dilakukan secara komersial.
Produk fisi dapat memodifikasi sifat termal dari uranium dioksida; oksida lantanida cenderung menurunkan konduktivitas termal bahan bakar, sedangkan nanopartikel logam sedikit meningkatkan konduktivitas termal bahan bakar.[6]
Tabel data kimia
| Element | Gas | Logam | Oksida | Larutan padat |
|---|---|---|---|---|
| Br Kr | Ya | - | - | - |
| Rb | Ya | - | Ya | - |
| Sr | - | - | Ya | Ya |
| Y | - | - | - | Ya |
| Zr | - | - | Ya | Ya |
| Nb | - | - | Ya | - |
| Mo | - | Ya | Ya | - |
| Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sb | - | Ya | - | - |
| Te | Ya | Ya | Ya | Ya |
| I Xe | Ya | - | - | - |
| Cs | Ya | - | Ya | - |
| Ba | - | - | Ya | Ya |
| La Ce Pr Nd Pm Sm Eu | - | - | - | Ya |
Lihat pula
- Limbah radioaktif
- Kecelakaan dan insiden nuklir
- Pencemaran radioaktif
- Pemrosesan ulang nuklir
- Radiasi alam
- Peluruhan radioaktif
- Produk peluruhan
- Rantai peluruhan
- Deret radioaktif
- Tangkapan neutron
- Tangkapan elektron
- Radiasi pengion
- Racun neutron
Referensi
- ↑ Christian Parenti. Fukushima's Spent Fuel Rods Pose Grave Danger. The Nation. 15 Maret 2011.
- ↑ Are Nuclear Spent Fuel Pools Secure?. Council on Foreign Relations. 7 Juni 2003.
- ↑ Mark Benjamin. How Safe Is Nuclear-Fuel Storage in the U.S.?. Time Magazine. 23 Maret 2011.
- ↑ Fact Sheet on Storage of Spent Nuclear Fuel.
- ↑ Nuclear Waste Disposal.
- ↑ Dong-Joo Kim, Jae-Ho Yang, Jong-Hun Kim, Young-Woo Rhee, Ki-Won Kang, Keon-Sik Kim and Kun-Woo Song, Thermochimica Acta, 2007, 455, 123–128.
- ↑ Solution of Fission Products in UO 2.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27982345 (2025-10-15T19:18:53Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.