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ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión Gerencia de Producción de Radioisótopos Cristini P., Carranza E.C., Ivaldi L., Novello A., Bavaro R., Bravo C., Bronca M., Bronca P., Cestau D., Centurión R., Fraguas F., Gualda E., Milidoni M., Nieli F., Spinelli H. Comisión Nacional de Energía Atómica X Congreso Regional Latinoamericano IRPA

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ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE

RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA

ARGENTINA

Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión

Gerencia de Producción de Radioisótopos

Cristini P., Carranza E.C., Ivaldi L., Novello A., Bavaro R., Bravo C.,

Bronca M., Bronca P., Cestau D., Centurión R., Fraguas F., Gualda E.,

Milidoni M., Nieli F., Spinelli H.

Comisión Nacional de Energía Atómica

X Congreso Regional Latinoamericano IRPA

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE

RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

RA-3

PPRF

1985 CNEA- Producción de 99Mo con blancos de uranio enriquecido

al 90% (HEU).

2002 CNEA elabora 99Mo con blancos de uranio de bajo

enriquecimiento ( menor al 20%) (LEU).

2006 CNEA produce 131I con LEU.

Argentina fue el primer país en el mundo que desarrollo la producción

de radioisotópos con blancos de LEU para fines comerciales.

Actualmente con lo que se produce en CNEA, se abastece todo el

mercado nacional y se exporta a Brasil un tercio de sus necesidades

semanales de 99Mo. Exportación de la tecnología del proceso a Egipto, Australia y Argelia

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

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Cintigrama óseo

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Cámara Gamma

Molibdeno99 e Iodo131

•El 99Mo es un radioisótopo que se

obtiene fisionando átomos de

uranio enriquecido y que decae en

otro isótopo radiactivo, el 99mTc.

•El 99mTc es el radionucleído de

más amplio uso en los estudios de

diagnóstico en Medicina Nuclear

•El 131I se utiliza en diagnóstico y

tratamiento de cáncer de tiroides,

de hipertiroidismo y como marcador

en estudios de diagnóstico de

tumores específicos del tejido

nervioso

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Miniplaca de aluminuro de uranio

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Traslado de miniplacas

Descripción de los procesos de

producción de 131I y 99Mo

• El proceso comienza con la

irradiación de blancos en el RA-3.

•Los blancos se irradian con un flujo

neutrónico de alrededor de 1 x 1014

n/cm2seg durante un período

completo de 4 días.

•Luego estos blancos se introducen

en el blindaje de transporte desde la

celda del RA-3 y se transportan hasta

la celda de disolución en la PPRF.

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Descripción de los procesos de

producción de 131I y 99Mo

Las miniplacas irradiadas se disuelven en

medio alcalino, separándose por filtración el

uranio precipitado como óxido de la

solución, conteniendo Mo, I y otros

productos de fisión. En el filtro queda

depositado el Uranio que no ha fisionado

(sólo fisiona poco más 2% del 235U que

contienen las miniplacas).

RA-3

Irradiación

de las placas

Envío de

miniplacas a

Planta de Fisión

Disolución de

miniplacas y

filtración

Columna de

Separación

Proceso de I131

Proceso de

Mo-99

Etapa de Purificación

Decaimiento

Medición de

Actividad

1ª Etapa de

Purificación

2ª Etapa de

Purificación

Medición de Actividad

Residuos

Gestión de

Residuos

Envío a PP

Radioisótopos

Control de

CalidadFraccionamiento

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Celda de Disolución

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Celda de Purificación

Descripción de los procesos de

producción de I131 y Mo99

•La capacidad instalada permite

alcanzar una producción semanal de

unos 1400 Ci de 99Mo por “batch” a

fin de proceso.

• En estas condiciones es posible

separar también aproximadamente

500 Ci de I131.

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DE RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

Evolución de la producción de Mo 99

en la Planta de Fisión

El proceso de producción se encuentra

en una permanente mejora continua,

llegando a producir actualmente cuatro

veces más de lo que se producía en

2004 .

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

A pesar de haber incrementado

notablemente la producción, cabe

destacar que la dosis colectiva del

personal no ha aumentado

significativamente.

(mSv)

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Dosis colectiva relativa a la

producción

El aumento de la producción no ha ido

acompañado por el aumento de la dosis

al personal, demostrando un alto

compromiso con los aspectos de

protección radiológica.

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•Blindajes

El transporte de placas irradiadas se

realiza en un sistema compuesto por

un cartucho con tapa hermética para

los blancos activados, un blindaje

donde va alojado dicho cartucho y

una zorra para el transporte.

La totalidad del proceso se realiza

dentro de celdas blindadas ( espesor

de plomo de 30 cm)

Imágenes de cartucho

portaplacas y zorra de

transporte

SISTEMAS RELACIONADOS CON

LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

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•Blindajes

El producto final se transporta en

blindajes especiales de uranio

empobrecido.

Para retiro de residuos sólidos de

media actividad de celdas de

proceso se utiliza el sistema Padirac,

sistema de transferencia estanco y

blindado.

Imágenes de zorra padirac

y contenedor de transporte

SISTEMAS RELACIONADOS CON

LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

99Mo 131I

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

•Ventilación de celdas

Tiene como objetivo principal asegurar

que el material radiactivo presente en

las mismas quede confinado. Para

esto, se extrae de manera continua un

flujo de aire de las 8 celdas que

forman parte de la Instalación, las cual

es totalizan un volumen aproximado

del sistema de 20 m3.

Celda de Disolución

y

Celda de Purificación

SISTEMAS RELACIONADOS CON

LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

SISTEMAS RELACIONADOS CON LA

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

•Ventilación de celdas

El filtrado de este sistema cuenta en la primera

fase con una batería de 14 torres filtrantes de

200 litros cada una con carbón activado

impregnado en ioduro de potasio para retención

de yodo radioactivo, formado por 7 grupos de

dos torres c/u. La segunda fase la conforman

dos baterías de filtros absolutos con 4 filtros

cada una con derivaciones y válvulas.

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

NUEVOS PROYECTOS

•Construcción de celda para el

acondicionamiento y gestión de residuos

Tendrá un acople para el sistema estanco La

Calhene para traspasar residuos sólidos de

media actividad desde la celda de disolución a

un contenedor blindado en una operación

realizada dentro de la celda. También permitirá

transferir los filtros a contenedores

adecuados antes de ser trasladados para su

reprocesamiento.

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

NUEVOS PROYECTOS

Principales características:

• 2 Telemanipuladores

• Blindaje (30, 60 , 100 cm hormigón) – tasa de

dosis máx.: 10µSv/h en zona de operación.

• Sistema para ingreso de materiales a través

de padiracs y egreso de materiales en

contenedores.

• Caja estanca de acero inoxidable de 3 mm y

con control de depresión (10-20 mca).

• Visor de vidrio plomado

• Sistema de ventilación conectado a la

Instalación y contará con equipos

individuales para no sobrecargar dicho

sistema.

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

NUEVOS PROYECTOS

Plan estratégico 2009-2018

“Aplicaciones de la Tecnología Nuclear

en la Salud, la Industria y el Agro”

RA-10

Nueva PPRF

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

NUEVOS PROYECTOS

•Construcción de nueva Planta de Producción de Radioisótopos

El objetivo primario del proyecto es el diseño, construcción, licenciamiento, puesta en

marcha y operación de una nueva Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión.

Las metas propuestas suponen lograr la capacidad para:

•Aumentar la producción de radioisótopos en escala comercial para el abastecimiento

del mercado local, regional y parte del mercado internacional.

•Sostener una producción de entre 2000 y 3000 6 dias-Curies semanales de 99Mo (15

% del mercado mundial) y al menos 500 Ci de 131I .

•Desarrollar procesos que permitan producir nuevos radioisótopos de uso médico,

industrial y agropecuario.

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

NUEVOS PROYECTOS

Objetivos Estratégicos:

1. Asegurar el abastecimiento de radioisótopos a nivel nacional y

participar activamente a nivel regional posicionando a la

Argentina como exportador de radioisótopos.

2. Posicionar a CNEA como exportadora de tecnología de

producción de radioisótopos

3. Consolidar la autonomía tecnológica en las aplicaciones de los

radioisótopos, radiofármacos y las radiaciones ionizantes.

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

CONCLUSIONES

La República Argentina se convirtió en el primer y único país

entre los productores de 99Mo por fisión, en desarrollar el

proceso de producción de 99Mo con Uranio de bajo

enriquecimiento (LEU) a nivel comercial teniendo en cuenta las

exigencias internacionales de no proliferación.

Esta tecnología se ha vendido a diversos países.

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RADIOISÓTOPOS POR FISIÓN EN LA ARGENTINA

CONCLUSIONES

En los últimos diez años se ha cuadruplicado la producción con

una disminución relativa de las dosis del personal.

Con el RA-10 y la nueva Planta de Producción de Radioisótopos

por Fisión se logrará cumplir con los futuros requerimientos

nacionales de la salud pública, la industria y de una amplia gama

de aplicaciones científicas en áreas diversas y permitiendo tener

un saldo exportable.

Muchas Gracias por su Atención!!!

Comisión Nacional de Energía Atómica