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Teilprojekt A

Das Projekt "Teilprojekt A" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Sondervermögen Großforschung, Institut für Nukleare Entsorgung (INE) durchgeführt. Der Kenntnisstand zur Kolloidproblematik, speziell zur Prognostizierbarkeit des Kolloidquellterms, der Kolloidstabilität und Kolloid- Mineraloberflächen- Wechselwirkung unter Einbezug der Oberflächenrauigkeit hat in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Neben der Beschreibung der Kolloidstabilität mittels elektrostatischer Ansätze sind quantitative Daten zur Erosion der Bentonitbarriere in Laborversuchen generiert worden. Alle Daten zum kolloidgetragenen Radionuklidtransport weisen auf eine starke Abhängigkeit der Kolloidmobilität von der Kluftgeometrie/Oberflächenrauigkeit hin, wobei die vollständige Dissoziation vierwertige Actinide von der Tonkolloidoberfläche nach wie vor eine offene Fragestellung ist. Hauptziel des Anschlussvorhabens ist es weiterhin, das mechanistische Verständnis der Erosion des kompaktierten Bentonits und der Radionuklid-Kolloid Wechselwirkungen unter naturnahen Bedingungen mittels in-situ Experimenten zu verbessern und die Relevanz des kolloidgetragenen Radionuklidtransports hinsichtlich der Langzeitsicherheit eines Endlagers in einer Hartgesteinsformation zu bewerten. Darüber hinaus werden generische Aussagen zur Kolloidrelevanz und der Mobilität von Radionukliden erarbeitet. AP1: Experimentelles Programm zum kolloidgetragenen RN-Transport AP 1.1: Mechanismen der Kolloid-Radionuklid-Kluftmineral Wechselwirkung (Laborprogramm zur Radionuklidspeziation, zur Bentoniterosion und Kolloidgeneration an der Bentonit Grundwassergrenzfläche und Radionuklid-Kolloid-Kluftfüllmaterial Wechselwirkung) AP1.2: Kolloidgetragene Radionuklidmigration (Labormigrationsexperimente an Bohrkernmaterial, Mock-up Test(s), In-situ Experimente in der Grimsel Test Site (GTS) und Radionuklidmigration auf der Wirtsgesteinsformationsskala) AP2: Modellrechnungen zum kolloidgetragenen RN-Transport (Simulationsrechnungen für weitere CFM-Homolog/Radionuklid-Experimente und Numerische Simulation von Strömungs- und Transportvorgängen im Kristallingestein).

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