مستودع جيولوجي عميق

يُعدّ المستودع الجيولوجي العميق وسيلةً لتخزين النفايات الخطرة أو المشعة في بيئة جيولوجية مستقرة، عادةً على عمق يتراوح بين 200 و1000 متر تحت سطح الأرض. [ 1 ] وهو يتضمن مزيجًا من شكل النفايات، وتغليفها، وأغطية هندسية، وخصائص جيولوجية ملائمة لتوفير مستوى عالٍ من العزل والاحتواء على المدى الطويل دون الحاجة إلى صيانة مستقبلية. ويهدف ذلك إلى منع الضرر الذي قد يلحق بصحة الإنسان أو البيئة جراء المخاطر الإشعاعية للنفايات. [ 2 ] ويوجد عدد من مستودعات نفايات الزئبق والسيانيد والزرنيخ قيد التشغيل في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك كندا ( منجم جاينت ) وألمانيا ( مناجم البوتاس في هيرفا-نيرود وزيليتس ). [ 3 ] ويجري حاليًا إنشاء مواقع لتخزين النفايات المشعة، ويُعدّ موقع أونكالو في فنلندا الأكثر تقدمًا في هذا المجال . [ 4 ]
المبادئ والخلفية
يجب تخزين النفايات شديدة السمية التي لا يمكن إعادة تدويرها في عزلة تامة لتجنب تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية. يُعدّ المستودع الجيولوجي العميق نوعًا من التخزين طويل الأمد، حيث تُعزل النفايات في تراكيب جيولوجية يُتوقع أن تبقى مستقرة لملايين السنين، مع وجود عدد من الحواجز الطبيعية والهندسية. تشمل الحواجز الطبيعية طبقات صخرية غير منفذة للماء (مثل الطين) وغير منفذة للغاز (مثل الملح) فوق وحول موقع التخزين الجوفي. [ 3 ] أما الحواجز الهندسية فتشمل طين البنتونيت والأسمنت. [ 1 ] [ 5 ]
في عام 2011، قالت اللجنة الدولية المعنية بالمواد الانشطارية :
من المسلّم به على نطاق واسع أن الوقود النووي المستهلك ونفايات إعادة المعالجة عالية المستوى والبلوتونيوم تتطلب تخزينًا مُحكمًا لفترات تتراوح بين عشرات الآلاف ومليون سنة، وذلك للحد من تسرب الإشعاعات الموجودة فيها إلى البيئة. كما تُعدّ الضمانات ضرورية لضمان عدم تحويل البلوتونيوم أو اليورانيوم عالي التخصيب إلى استخدامات الأسلحة. وهناك اتفاق عام على أن وضع الوقود النووي المستهلك في مستودعات على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض سيكون أكثر أمانًا من تخزينه على سطح الأرض لأجل غير مسمى. [ 6 ]
تشمل العناصر المشتركة للمستودعات النفايات المشعة، والحاويات التي تغلف النفايات، والحواجز أو الأختام الهندسية الأخرى المحيطة بالحاويات، والأنفاق التي تضم الحاويات، والتكوين الجيولوجي للمنطقة المحيطة. [ 7 ]
يجب أن تتحمل مساحة التخزين الواقعة على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض آثار تجلد واحد أو أكثر في المستقبل ، مع وجود طبقات جليدية سميكة فوق الصخور. [ 8 ] [ 9 ] يؤثر وجود الصفائح الجليدية على الضغط الهيدروستاتيكي على عمق المستودع، وتدفق المياه الجوفية وتركيبها الكيميائي، واحتمالية حدوث الزلازل. وتأخذ المنظمات التي تستعد لإنشاء مستودعات نفايات طويلة الأجل في السويد وفنلندا وكندا وبعض الدول الأخرى هذا الأمر في الاعتبار، حيث يتعين عليها تقييم آثار التجلدات المستقبلية. [ 9 ]
على الرغم من وجود اتفاق طويل الأمد بين العديد من الخبراء على أن التخلص الجيولوجي من النفايات يمكن أن يكون آمناً وممكناً تقنياً وسليماً بيئياً، إلا أن شريحة كبيرة من عامة الناس في العديد من البلدان لا تزال متشككة نتيجة لحملات مناهضة الطاقة النووية . [ 10 ] يتمثل أحد التحديات التي تواجه مؤيدي هذه الجهود في إثبات أن المستودع سيحتوي على النفايات لفترة طويلة بحيث لا تشكل أي تسريبات قد تحدث في المستقبل أي خطر صحي أو بيئي يُذكر.
لا تُغني إعادة معالجة الوقود النووي عن الحاجة إلى مستودع، ولكنها تُقلل من حجمه، ومخاطر الإشعاع على المدى الطويل، وقدرة تبديد الحرارة المطلوبة على المدى الطويل. كما لا تُزيل إعادة المعالجة التحديات السياسية والمجتمعية المتعلقة بموقع المستودع. [ 6 ]
مستودعات المواد المشعة الطبيعية
تُعدّ رواسب خام اليورانيوم الطبيعية دليلاً على استقرار العناصر المشعة في التكوينات الجيولوجية - على سبيل المثال ، منجم سيجار ليك هو رواسب طبيعية لخام اليورانيوم عالي التركيز تقع تحت طبقة من الحجر الرملي وطبقة من الكوارتز على عمق 450 مترًا، ويبلغ عمرها مليار عام، ولا توجد بها أي تسربات إشعاعية إلى السطح. [ 11 ]

تتجلى قدرة الحواجز الجيولوجية الطبيعية على عزل النفايات المشعة في مفاعلات الانشطار النووي الطبيعية في أوكلو ، الغابون. فخلال فترة تفاعلها الطويلة، تولدت حوالي 5.4 طن من نواتج الانشطار، بالإضافة إلى 1.5 طن من البلوتونيوم وعناصر أخرى عابرة لليورانيوم، في جسم خام اليورانيوم. وظل هذا البلوتونيوم والعناصر العابرة لليورانيوم الأخرى ثابتة حتى يومنا هذا، أي على مدى ما يقارب ملياري عام. [ 12 ] وهذا أمرٌ لافتٌ للنظر، إذ كانت المياه الجوفية تصل بسهولة إلى الرواسب، ولم تكن هذه الرواسب في صورة خاملة كيميائيًا، كالزجاج مثلاً.
بحث
خضعت عمليات التخلص الجيولوجي العميق للدراسة لعدة عقود، بما في ذلك الاختبارات المعملية، وحفر الآبار الاستكشافية ، وإنشاء وتشغيل مختبرات الأبحاث تحت الأرض حيث تُجرى اختبارات واسعة النطاق في الموقع. [ 13 ] ترد أدناه قائمة بأهم مرافق الاختبار تحت الأرض.
| دولة | اسم المنشأة | موقع | الجيولوجيا | عمق | حالة |
|---|---|---|---|---|---|
| بلجيكا | مرفق أبحاث هاديس تحت الأرض | مول | الصلصال البلاستيكي | 223 متر | بدأ التشغيل عام 1982 [ 13 ] |
| كندا | مختبر أبحاث تحت الأرض تابع لشركة AECL | بيناوا | جرانيت | 420 متر | 1990–2006 [ 13 ] |
| فنلندا | أونكالو | أولكيلوتو | جرانيت | 400 متر | قيد الإنشاء [ 4 ] |
| فرنسا | مختبر أبحاث تحت الأرض في منطقة ميوز/هوت مارن | بور | الحجر الطيني | 500 متر | بدأ التشغيل عام 1999 [ 14 ] |
| اليابان | مختبر هورونوبي للأبحاث تحت الأرض | هورونوبي | الصخور الرسوبية | 500 متر | قيد الإنشاء [ 15 ] |
| اليابان | مختبر ميزونامي للأبحاث تحت الأرض | ميزونامي | جرانيت | 1000 متر | قيد الإنشاء [ 15 ] [ 16 ] |
| كوريا الجنوبية | نفق الأبحاث تحت الأرض التابع للمعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية | ديجون | جرانيت | 120 متر | بدأ التشغيل عام 2006 [ 17 ] |
| السويد | مختبر Äspö للصخور الصلبة | أوسكارشامن | جرانيت | 450 متر | بدأ التشغيل عام 1995 [ 13 ] |
| سويسرا | موقع اختبار غريمسل | ممر غريمسيل | جرانيت | 450 متر | بدأ التشغيل عام 1984 [ 13 ] |
| سويسرا | مختبر مونت تيري للصخور | مونت تيري | الحجر الطيني | 300 متر | بدأ التشغيل عام 1996 [ 18 ] |
| الولايات المتحدة | مستودع النفايات النووية في جبل يوكا | نيفادا | طف ، إغنمبريت | 50 متراً | 1997–2008 [ 13 ] |
مواقع مستودعات النفايات النووية
| دولة | اسم المنشأة | موقع | يضيع | الجيولوجيا | عمق | حالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | سييرا ديل ميديو | جاستر | جرانيت | تم اقتراحه عام 1976، وتم إيقافه عام 1996 [ 19 ] | ||
| بلجيكا | هاديس ( موقع تجريبي للتخلص من النفايات عالية النشاط) | النفايات عالية المستوى | الصلصال البلاستيكي | حوالي 225 مترًا | قيد المناقشة | |
| كندا | OPG DGR | أونتاريو | 200,000 متر مكعب من المياه والصرف الصحي | حجر جيري طيني | 680 متر | طلب الترخيص لعام 2011، [ 20 ] تم إلغاؤه في عام 2020 [ 21 ] |
| كندا | NWMO DGR | أونتاريو | الوقود المستهلك | تحديد الموقع | ||
| الصين | قيد المناقشة | |||||
| فنلندا | VLJ | أولكيلوتو | L&ILW | توناليت | 60-100 متر | بدأ التشغيل عام 1992 [ 22 ] |
| فنلندا | لوفيسا | L&ILW | جرانيت | 120 متر | بدأ التشغيل عام 1998 [ 22 ] | |
| فنلندا | أونكالو | أولكيلوتو | الوقود المستهلك | جرانيت | 400 متر | قيد الإنشاء [ 4 ] |
| فرنسا | Cigéo ( المركز الصناعي للتخزين الجيولوجي ) | النفايات عالية المستوى | حجر طيني | 500 متر | طلب ترخيص 2023 [ 23 ] | |
| ألمانيا | شاخت آسي 2 | ساكسونيا السفلى | قبة الملح | 750 متر | أُغلق عام 1995 | |
| ألمانيا | مورسليبن | ساكسونيا-أنهالت | 40,000 متر مكعب من المياه والصرف الصحي | قبة الملح | 630 متر | أُغلق عام 1998 |
| ألمانيا | غورليبن | ساكسونيا السفلى | النفايات عالية المستوى | قبة الملح | مقترح، معلق | |
| ألمانيا | شاخت كونراد | ساكسونيا السفلى | 303,000 متر مكعب من المياه الضحلة والسائلة | الصخور الرسوبية | 800 متر | قيد الإنشاء |
| اليابان | النفايات عالية المستوى المزججة [ 24 ] | >300 م [ 24 ] | قيد المناقشة [ 25 ] | |||
| كوريا الجنوبية | ولسونغ | جيونججو | L&ILW | 80 متر | بدأ التشغيل في عام 2015 [ 26 ] | |
| كوريا الجنوبية | النفايات عالية المستوى | تحديد الموقع [ 27 ] | ||||
| السويد | SFR | فورسمارك | 63000 متر مكعب من المياه الضحلة والسائلة | جرانيت | 50 متراً | بدأ التشغيل عام 1988 [ 28 ] |
| السويد | فورسمارك | الوقود المستهلك | جرانيت | 450 متر | طلب الترخيص 2011 [ 29 ] | |
| سويسرا | النفايات عالية المستوى | فخار | تحديد الموقع | |||
| المملكة المتحدة | النفايات عالية المستوى | قيد المناقشة [ 30 ] | ||||
| الولايات المتحدة | محطة تجريبية لعزل النفايات | نيو مكسيكو | النفايات العابرة لليورانيوم | طبقة ملحية | 655 متراً | بدأ التشغيل عام 1999 |
| الولايات المتحدة | مشروع جبل اليوكا | نيفادا | 70 ألف طن من النفايات عالية الإشعاع | إغنمبرايت | 200-300 متر | تم اقتراحه وإلغاؤه عام 2010 |
حالة المستودع في مواقع معينة



تجري عملية اختيار المستودعات النهائية العميقة المناسبة في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن يتم تشغيل أولها في وقت ما بعد عام 2010. [ 32 ]
أستراليا
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، طُرح اقتراح بإنشاء مستودع دولي للنفايات عالية المستوى في أستراليا [ 33 ] وروسيا [ 34 ] . ومنذ طرح اقتراح إنشاء مستودع عالمي في أستراليا، التي لم تنتج طاقة نووية قط، ولديها مفاعل بحثي واحد فقط، كانت الاعتراضات السياسية المحلية عالية ومستمرة، مما يجعل إنشاء مثل هذا المرفق في أستراليا أمرًا غير مرجح .
كندا
استُخدم منجم جاينت كمستودع عميق لتخزين نفايات الزرنيخ شديدة السمية على شكل مسحوق. وحتى عام 2020، كانت الأبحاث جارية لإعادة معالجة هذه النفايات وتحويلها إلى كتل مجمدة أكثر استقرارًا كيميائيًا، مما يمنع تلوث المياه. [ 35 ]
في 28 نوفمبر 2024، اختارت منظمة إدارة النفايات النووية منطقة بحيرة وابيجون أوجيبواي نيشن-إغناس كموقع للمستودع الجيولوجي العميق للوقود النووي المستهلك في كندا. [ 36 ] [ 37 ]
فنلندا
يُعدّ موقع أونكالو في فنلندا ، القائم على تقنية KBS-3 ، الأقرب إلى التشغيل بين مواقع التخلص من النفايات النووية حول العالم. بدأت شركة بوسيفا أعمال البناء في الموقع عام 2004، ومنحت الحكومة الفنلندية الشركة ترخيصًا لإنشاء مرفق التخلص النهائي في نوفمبر 2015. وقدّمت بوسيفا طلبًا للحصول على ترخيص تشغيل لبدء عمليات التخلص من النفايات، ولكن حتى مارس 2026[ 38 ]
ألمانيا
استُخدمت عدة مستودعات، بما فيها مناجم البوتاس في هيرفا-نيروده وزيليتس ، لسنوات لتخزين نفايات الزئبق والسيانيد والزرنيخ شديدة السمية . [ 3 ] ولا يوجد جدل يُذكر في ألمانيا بشأن النفايات السامة، على الرغم من أنها ، على عكس النفايات النووية، لا تفقد سميتها بمرور الوقت.
يدور جدلٌ حول البحث عن مستودع نهائي للنفايات المشعة، مصحوباً باحتجاجات، لا سيما في قرية غورليبن بمنطقة فيندلاند ، التي كانت تُعتبر مثاليةً لهذا الغرض حتى عام ١٩٩٠ لموقعها في ركنٍ ناءٍ من ألمانيا الغربية يعاني من ركود اقتصادي، بالقرب من الحدود المغلقة مع ألمانيا الشرقية سابقاً . بعد إعادة التوحيد، أصبحت القرية قريبةً من وسط ألمانيا، وتُستخدم حالياً للتخزين المؤقت للنفايات النووية.
يُعدّ منجم آس الثاني (Asse II) منجم ملح سابقًا يقع في سلسلة جبال آس في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا ، ويُزعم أنه استُخدم كمنجم أبحاث منذ عام 1965. وبين عامي 1967 و1978، وُضعت نفايات مشعة في المخزن. أشارت الأبحاث إلى تسرب محلول ملحي ملوث بالسيزيوم -137 المشع والبلوتونيوم والسترونتيوم من المنجم منذ عام 1988، ولكن لم يُبلّغ عن ذلك حتى يونيو 2008. [ 39 ] أما مستودع النفايات المشعة مورسليبن (Morsleben) فهو مستودع جيولوجي عميق للنفايات المشعة يقع في منجم ملح الصخور بارتنسليبن (Bartensleben) في مورسليبن ، بولاية ساكسونيا-أنهالت بألمانيا ، وقد استُخدم من عام 1972 إلى عام 1998. ومنذ عام 2003، تم ضخ 480,000 متر مكعب (630,000 ياردة مكعبة) من الخرسانة الملحية في المنجم لتحقيق استقرار مؤقت للمستويات العليا.
السويد
تمت الموافقة في يناير 2022 على إنشاء منشأة للتخلص المباشر باستخدام تقنية KBS-3، في موقع محطة فورسمارك للطاقة النووية . [ 40 ]
المملكة المتحدة
وقد حددت حكومة المملكة المتحدة، على غرار العديد من الدول الأخرى وبدعم من المشورة العلمية، التخلص الدائم من النفايات المشعة العميقة تحت الأرض باعتباره الوسيلة الأنسب للتخلص من النفايات المشعة ذات النشاط الإشعاعي العالي.
إدارة النفايات المشعة (RWM)تأسست في عام 2014 لتوفير مرفق التخلص الجيولوجي (GDF) وهي شركة تابعة لهيئة إزالة التلوث النووي (NDA).وهي المسؤولة عن تنظيف المواقع النووية التاريخية في المملكة المتحدة. في عام 2022، تشكلت خدمات النفايات النووية (NWS) من اندماج إدارة النفايات الخطرة (RWM) مع مستودع النفايات منخفضة المستوى في كمبريا.
سيتم تقديم صندوق التنمية العامة من خلال عملية قائمة على موافقة المجتمع، والعمل في شراكة وثيقة مع المجتمعات، وبناء الثقة على المدى الطويل، وضمان دعم صندوق التنمية العالمي للمصالح والأولويات المحلية.
تم إنشاء أولى مجموعات العمل في كوبلاندوأليرديلفي كمبريا خلال أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، بدأت فرق العمل هذه عملية الحصول على الموافقات اللازمة لاستضافة مستودع نفايات عميقة في مناطقها. ويُعتقد أن هذه الفرق تُمثل خطوة حاسمة في عملية إيجاد مجتمع مُستعد وموقع مناسب ومُجدي ومقبول لمستودع النفايات العميقة. انسحبت أليرديل من عملية اختيار موقع مستودع النفايات العميقة في عام 2023. وقد بررت هيئة خدمات المياه الوطنية هذا القرار بعدم كفاية المساحة الجيولوجية المُحتملة المناسبة لإجراء عملية اختيار الموقع.
تواصل مؤسسة إدارة النفايات الخطرة (RWM) إجراء مناقشات في أماكن متفرقة في جميع أنحاء إنجلترا مع الأفراد والمنظمات المهتمة باستكشاف فوائد استضافة منتدى إدارة النفايات الخطرة (GDF). ومن المتوقع تشكيل المزيد من مجموعات العمل في جميع أنحاء البلاد خلال العام أو العامين المقبلين.
في عام 2025، صنّف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتحويل البنية التحتية والخدمات التابعة لوزارة الخزانة البريطانية المشروع، الذي قُدّرت تكلفته بما يصل إلى 54 مليار جنيه إسترليني، بأنه "غير قابل للتحقيق"، مشيرًا إلى أنه يعاني من "مشاكل كبيرة في تعريف المشروع، والجدول الزمني، والميزانية، والجودة، و/أو تحقيق الفوائد، والتي لا يبدو أنها قابلة للإدارة أو الحل في هذه المرحلة". [ 30 ]
الولايات المتحدة

دخلت محطة عزل النفايات التجريبية (WIPP) في الولايات المتحدة الخدمة في عام 1999 من خلال وضع أول أمتار مكعبة من النفايات المشعة العابرة لليورانيوم [ 41 ] في طبقة عميقة من الملح بالقرب من كارلسباد، نيو مكسيكو .
في عام ١٩٧٨، بدأت وزارة الطاقة الأمريكية دراسة جبل يوكا ، الواقع ضمن الحدود الآمنة لموقع نيفادا للاختبارات النووية في مقاطعة ناي بولاية نيفادا ، لتحديد مدى ملاءمته ليكون مستودعًا جيولوجيًا طويل الأمد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة عالية المستوى. واجه هذا المشروع معارضة شديدة وتأخيرات بسبب دعاوى قضائية رفعتها وكالة المشاريع النووية لولاية نيفادا (مكتب مشروع النفايات النووية) وجهات أخرى. [ ٤٢ ] رفضت إدارة أوباما استخدام الموقع في مقترح الميزانية الفيدرالية الأمريكية لعام ٢٠٠٩ ، والذي ألغى جميع التمويلات باستثناء ما يلزم للرد على استفسارات هيئة التنظيم النووي الأمريكية، "بينما تعمل الإدارة على وضع استراتيجية جديدة للتخلص من النفايات النووية". [ ٤٣ ]
في مارس 2009، صرح وزير الطاقة ستيفن تشو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ بأن موقع جبل يوكا لم يعد يُنظر إليه كخيار لتخزين نفايات المفاعلات النووية. [ 44 ]
في يونيو 2018، بدأت إدارة ترامب وبعض أعضاء الكونجرس مرة أخرى في اقتراح استخدام جبل يوكا، مع اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية نيفادا. [ 45 ]
في فبراير/شباط 2020، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال تغيير السياسة المتعلقة بخطط استخدام جبل يوكا في ولاية نيفادا كمستودع للنفايات النووية. [ 46 ] تضمنت ميزانيات ترامب السابقة تمويلًا لجبل يوكا، ولكن وفقًا لمجلة الهندسة النووية الدولية، صرّح مسؤولان كبيران في الإدارة بأن خطة الإنفاق الأخيرة لن تتضمن أي أموال لترخيص المشروع. [ 47 ] في 7 فبراير/شباط، أيّد وزير الطاقة دان برويليت موقف ترامب، وصرح بأن الإدارة الأمريكية قد تبحث في أنواع أخرى من التخزين [النووي]، مثل المواقع المؤقتة أو الانتقالية في مناطق أخرى من البلاد. [ 48 ]
على الرغم من عدم وجود خطة رسمية مُعتمدة من الحكومة الفيدرالية، مضت شركات القطاع الخاص قُدماً في خططها الخاصة. فقد قدمت شركة هولتك إنترناشونال طلب ترخيص إلى هيئة التنظيم النووي الأمريكية (NRC) لإنشاء مرفق تخزين مؤقت موحد مستقل (CISF) في جنوب شرق ولاية نيو مكسيكو في مارس 2017. وبالمثل، تخطط شركة إنترِم ستوريدج بارتنرز أيضاً لبناء وتشغيل مرفق تخزين مؤقت موحد في مقاطعة أندروز بولاية تكساس . [ 47 ] في غضون ذلك، أشارت شركات أخرى إلى استعدادها للمشاركة في مناقصة متوقعة من وزارة الطاقة الأمريكية لتصميم منشأة للتخزين المؤقت للنفايات النووية. [ 49 ] أصدرت هيئة التنظيم النووي الأمريكية ترخيصاً لمرفق التخزين المؤقت الموحد في مقاطعة أندروز في سبتمبر 2021. وقدمت مجموعة، من ضمنها ولاية تكساس، التماساً إلى المحكمة لمراجعة الترخيص. وفي أغسطس 2023، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة بأن هيئة التنظيم النووي الأمريكية لا تملك صلاحية من الكونغرس لترخيص مثل هذا المرفق المؤقت للتخزين الذي لا يقع في محطة طاقة نووية أو موقع فيدرالي، مما أدى إلى إبطال الترخيص المزعوم. وتتعرض مؤسسة الأمن الصناعي المركزي الأخرى في نيو مكسيكو للطعن بالمثل في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة العاشرة . [ 50 ]
اقترحت شركة "ديب آيزوليشن"، ومقرها بيركلي، كاليفورنيا، [ 51 ] حلاً يتضمن التخزين الأفقي لحاويات النفايات المشعة في آبار موجهة، باستخدام تقنية طُوّرت لاستخراج النفط والغاز. ويمكن توجيه بئر بقطر 18 بوصة عموديًا إلى عمق عدة آلاف من الأقدام في التكوينات الجيولوجية المستقرة، ثم يُنشأ قسم أفقي للتخلص من النفايات بطول مماثل حيث تُخزّن حاويات النفايات قبل إغلاق البئر. [ 52 ]
انظر أيضاً
- إدارة النفايات المشعة عالية المستوى – إدارة والتخلص من المواد المشعة بشدة
- رسائل تحذيرية طويلة الأمد بشأن النفايات النووية – رسائل لردع التطفل البشري على مستودعات النفايات النووية في المستقبل البعيد
مراجع
- 1 2 "الجمعية الجيولوجية في لندن - التخلص الجيولوجي من النفايات المشعة" . www.geolsoc.org.uk . تاريخ الاسترجاع: 15 مايو 2020 .
- ↑ بيلي، لوسي (28 مايو 2025). "تصميم السلامة طويلة الأمد للنفايات المشعة الأكثر خطورة: لماذا يُعدّ نظام GDF الحل الأكثر أمانًا" . مجلة المهندس المدني الجديد . دار نشر EMAP المحدودة . تاريخ الاسترجاع: 17 مارس 2026 .
- 1 2 3 "التخلص من النفايات تحت الأرض – K+S Aktiengesellschaft" . www.kpluss.com . تم الاسترجاع 2020-05-15 .
- 1 2 3 "ONKALO" . posiva.fi . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ↑ "وكالة البيئة الوطنية - المضي قدماً في التخلص الجيولوجي" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- 1 2 فيفسون، هارولد؛ ميان، ضياء؛ رامانا، إم في ؛ فون هيبل، فرانك (27 يونيو 2011). "إدارة الوقود النووي المستهلك: دروس في السياسات من دراسة شملت 10 دول" . نشرة علماء الذرة . مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2013 .
- ↑ "وزارة الطاقة الأمريكية - النفايات المشعة: مصدر قلق دولي" . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
- ↑ "collection/NCLCollectionStore" (PDF) .
- 1 2 "أشياء ساخنة" . مجلة الإيكونوميست . 2 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ^ فاندنبوش، روبرت، وسوزان إي. فاندنبوش. 2007. مأزق النفايات النووية . سولت ليك سيتي، يوتا: مطبعة جامعة يوتا.
- ↑ "ضمان السلامة: نظام الحواجز المتعددة" . منظمة إدارة النفايات النووية . 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15-06-2017 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-05-2020 .
- ↑ ر. نوديه. 1976. مفاعلات أوكلوس النووية: منذ 1800 مليون سنة . مراجعات العلوم متعددة التخصصات، 1(1) ص 72-84.
- 1 2 3 4 5 6 "IAEA-TECDOC-1243" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ↑ "أندرا - الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة" . andra.fr . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
- 1 2 "مراجعة البحث والتطوير في هيئة الطاقة الذرية اليابانية" . jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ↑ "الهيئة اليابانية للطاقة الذرية تصل إلى منتصف أعمال التنقيب في ميزونامي" (ملف PDF) . اليابان. ١٩ نوفمبر ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٤ .
- ↑ "الصفحة الرئيسية لمنشأة KURT الكورية" . kaeri.re.kr . تم الاطلاع عليها بتاريخ 13 أبريل 2018 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية" . www.mont-terri.ch . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ↑ "تخزين النفايات النووية في جاستري، تشوبوت، الأرجنتين" . أطلس العدالة البيئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2020 .
- ↑ "صفحة بيانات توليد الطاقة في أونتاريو" . opg.com . مؤرشفة من الأصل في 3 أبريل 2008. تم الاطلاع عليها في 11 مايو 2017 .
- ↑ «شركة أونتاريو للطاقة النووية تُنهي عملية التقييم البيئي للمستودع» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 29 يونيو 2020. تاريخ الاطلاع: 30 يناير 2023 .
- 1 2 ت. أيكاس وب. أنتيلا. 2008. مستودعات النفايات منخفضة ومتوسطة المستوى في فنلندا. مراجعات في الهندسة الجيولوجية 19، ص 67-71.
- ↑ "تقديم طلب لبناء مستودع نووي فرنسي" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 18 يناير 2023. تاريخ الاطلاع: 30 يناير 2023 .
- 1 2 "الأسئلة الشائعة" . موقع NUMO الإلكتروني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-03-02 .
- ^ "NUMO – 原子力発電環境整備機構" . نومو – 原子力発電環境整備機構(باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع 11 مايو 2017 .
- ↑ "افتتاح مستودع كوري رسميًا - أخبار الطاقة النووية العالمية" . www.world-nuclear-news.org . سبتمبر 2015. تاريخ الاطلاع: 6 يناير 2021 .
- ↑ «كوريا الجنوبية ستختار موقعًا لتخزين الوقود النووي المستهلك بحلول عام 2028، وتتطلع إلى التخزين في الخارج» . رويترز . 25 يوليو/تموز 2016. تاريخ الاطلاع: 6 يناير/كانون الثاني 2021 .
- ↑ "SFR" (PDF) . skb.se . 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 ديسمبر 2007.(مؤرشف)
- ↑ "تقدمت شركة SKB بطلب للحصول على تصريح لبناء مستودع نهائي في فورسمارك - SKB" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2011 .طلب ترخيص مارس 2011
- 1 2 باشبي، توم (15 أغسطس 2025). "قد يكلف إنشاء مرفق للتخلص الجيولوجي من النفايات النووية 54 مليار جنيه إسترليني ويبدو أنه أمر غير قابل للتحقيق"" مهندس مدني جديد . EMAP. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2025."
- ↑ كاميرون إل. تريسي، ميغان ك. داستن ورودني سي. إيوينغ، السياسة: إعادة تقييم مستودع النفايات النووية في نيو مكسيكو ، مجلة نيتشر ، 13 يناير 2016.
- ↑ "الاقتراب من إتمام عملية التخلص النهائي" (ملف PDF) . بيان صحفي . الشركة السويدية لإدارة الوقود النووي والنفايات. 28 سبتمبر 2007. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يناير 2009 .
- ↑ هولاند، آي. (2002). "هل نهدر ولا نفتقر؟ أستراليا وسياسات النفايات النووية عالية المستوى". المجلة الأسترالية للعلوم السياسية . 37 (2): 283-301 . doi : 10.1080/10361140220148151 . S2CID 154638890 .
- ↑ التخلص من النفايات عالية الإشعاع والوقود النووي المستهلك: التحديات المجتمعية والتقنية المستمرة. واشنطن العاصمة: مطبعة الأكاديمية الوطنية. 2001.
- ↑ فرع حكومة كندا؛ شؤون السكان الأصليين والشمال الكندية؛ الاتصالات (4 يونيو/حزيران 2009). "طريقة الكتلة المجمدة لمشروع المعالجة" . www.aadnc-aandc.gc.ca . تاريخ الاسترجاع: 15 مايو/أيار 2020 .
{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "تم اختيار موقع تخزين النفايات النووية" .
- ↑ "مستودع كندا الجيولوجي العميق | NWMO" .
- ↑ "تأجيل إضافي لمراجعة ترخيص المستودع الفنلندي" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 5 ديسمبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2026 .
- ↑ "مشاكل في مستودع النفايات النووية آسي 2 في ألمانيا" . dw3d.de. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
- ^ "الحكومة توافق على نظام المستودع النهائي لـ SKB | Svensk Kärnbränslehantering" . via.tt.se (باللغة السويدية) . تم الاسترجاع 2022-01-27 .
- ↑ «محطة عزل النفايات التجريبية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية تحصل على إعادة اعتماد من وكالة حماية البيئة» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 أبريل 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ↑ "زلازل في محيط جبل يوكا" . www.state.nv.us . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2017 .
- ↑ حقبة جديدة من المسؤولية ، ميزانية 2010، ص 65.
- ↑ هيبرت، هـ. جوزيف. 2009. "مسؤول في إدارة أوباما: النفايات النووية لن تُنقل إلى جبل يوكا في نيفادا". شيكاغو تريبيون . 6 مارس 2009، ص 4. "مسؤول في إدارة أوباما: النفايات النووية لن تُنقل إلى جبل يوكا في نيفادا" . شيكاغو تريبيون . مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2011 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 3-6-2009.
- ↑ «الكونغرس يعمل على إحياء خطة طال انتظارها لتخزين النفايات النووية في جبل يوكا» . يو إس إيه توداي . 3 يونيو 2018.
- ↑ ترامب، دونالد ج. (2020-02-06). "يا أهل نيفادا، أسمعكم في جبل يوكا، وإدارتي ستحترمكم! لقد فشل الكونغرس والإدارات السابقة طويلًا في إيجاد حلول دائمة، وإدارتي ملتزمة باستكشاف مناهج مبتكرة، وأنا واثق من قدرتنا على إنجاز ذلك!" . @realdonaldtrump . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-04-28 .
- 1 2 "ترامب يسحب دعمه لمشروع جبل يوكا - مجلة الهندسة النووية الدولية" . www.neimagazine.com . 10 فبراير 2020. تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020 .
- ↑ فرازين، راشيل (2020-02-07). "وزيرة الطاقة تعلن عن مبادرة بحثية حول الفحم" . ذا هيل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-04-2020 .
- ↑ "شركة Deep Isolation تتطلع إلى الحصول على موافقة وزارة الطاقة الأمريكية لتصميم حلول تخزين مؤقتة" . ExchangeMonitor . 10 مارس 2020. تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020 .
- ↑ «المحكمة تلغي ترخيص متجر للوقود المستعمل في تكساس» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 30 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2023 .
- ↑ "قصتنا" . عزلة عميقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-07-2023 .
- ↑ "التكنولوجيا" . العزلة العميقة . تم الاسترجاع في 21-07-2020 .
روابط خارجية
- دراسة أجرتها المنظمة النووية العالمية ، مؤرشفة بتاريخ 2 أكتوبر 2012 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- تقرير سانديا، التخلص من النفايات المشعة عالية المستوى في الولايات المتحدة باستخدام الجرانيت
- تقرير سانديا، التخلص من النفايات النووية المولدة للحرارة باستخدام الملح
- النفايات المشعة
- المفاعلات النووية
- مستودعات النفايات المشعة
- تحت الأرض (جغرافيا)
