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相似文献
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1.
模拟高放废物玻璃固化体在处置条件下的浸出行为研究(Ⅱ)吴兆广,罗上庚,于承泽,盛嘉伟(中国原子能科学研究院)柳得橹(北京科技大学)关键词高放废物,玻璃固化体,浸出试验,表面分析1引言为了预测高放废物长期处置的安全性,需要研究玻璃固化体的浸出过程和浸出...  相似文献   

2.
根据国际上推荐多重地质屏障体系作为高放废物地质处置方案,本工作实验研究了模拟高放玻璃固化体在5种地质介质(由花岗岩、膨润土、水泥、Fe3O4组成)中两年内的浸出行为。实验结果显示,玻璃固化体在花岗岩介质中的质量损失最小,在膨润土介质中的质量损失最大。扫描电镜分析结果显示,在浸出后的玻璃固化体表面,Na、Si和Mg元素含量随时间延长而减少,而Ba、Al和Fe元素含量随时间延长而在表面略显富集。模拟高放玻璃固化体处置条件下浸出行为研究@张华 @杨建文 @李宝军 @罗上庚IAEA合作项目(10637)…  相似文献   

3.
90—19/U模拟高放玻璃固化体的浸出特性评价   总被引:6,自引:2,他引:4  
利用动态及静态浸泡法,研究了浸泡温度、流速和浸泡剂对模拟高放玻璃固化体90-19/U的浸出影响,对固化体的浸出特性进行了评价,实验发现,浸泡温度对浸出的影响十分明显;固化体的浸出随流速的增加而增加,实验结果表明,90-19/U模拟高放玻璃固化体是一种比较好的玻璃固化体形式。  相似文献   

4.
90-19/U模拟高放玻璃固化体的浸出特性评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用动态及静态浸泡法,研究了浸泡温度、流速和浸泡剂对模拟高放玻璃固化体9O-19/U的浸出影响,对固化体的浸出特性进行了评价。实验发现,浸泡温度对浸出的影响十分明显;固化体的浸出随流速的增加而增加。实验结果表明,9O-19/U模拟高放玻璃固化体是一种比较好的玻璃固化体形式。  相似文献   

5.
采用MCC-1静态浸出法研究了在低氧条件下,两种温度(150℃和90℃)和两种浸出剂(模拟地下水和去离子水)在浸泡546d后对玻璃固化体浸出行为的影响。实验结果显示,高温会加速玻璃固化体的质量浸出率,增加表面层的厚度和加速表面生成物形成。玻璃固化体浸出反应活化能计算结果显示:在高温条件下模拟地下水对玻璃固化体腐蚀比去离子水严重。玻璃固化体主要元素浸出机理研究显示,高温条件下浸出剂的差异会对元素浸出行为产生影响。  相似文献   

6.
地下水透过多重屏障介质与高放玻璃固化体直接接触后,放射性核素会从固化体中释放,因此成为高放废物处置库安全评价的源项。为更精确地预测玻璃固化体长期处置行为,本文考察了围岩、回填材料等因素对模拟高放玻璃固化体中各关键元素浸出的影响,实验处置温度为90 ℃,模拟高放玻璃固化体依据德国配方制备。结果表明,围岩对玻璃体中不同元素的阻滞作用有所差异。B、Re和U的浸出浓度在二长花岗岩中最大;膨润土含水量高时,玻璃体中元素释出量大;而含水量低时,释出量小;在膨润土中添加5%的素玻璃粉,对玻璃的腐蚀有抑制作用。  相似文献   

7.
放射性废物固化体的浸出性能研究是一项长期的综合性的课题.不仅要研究固化体中有害组分在长期浸泡过程中向介质(环境)中迁移的规律、机制、迁移速率和数量以及各种因素对浸出过程的控制和影响;而且还要研究固化体自身在与浸泡溶液(浸出剂)长期接触过程中的变化及其对废物处理和处置的直接影响或间接乃至潜在的影响,进而为废物管理提供必不可少的信息. 然而在上述逐项研究项目中至关重要的是实验基本数据,尤其是长期的试验数据.本文将叙述沥青-硝酸钠固化体的4.24年的浸出试验结果.  相似文献   

8.
模拟玻璃固化体析晶影响的研究许嗣坤,罗上庚,柳得橹(中国原子能科学研究院)(北京科学技术大学)1引言高放废物玻璃固化体析晶行为的研究是评价固化废物玻璃的一个必不可少的环节,研究废物玻璃的析晶行为对确定熔制工艺的退火条件,玻璃固化产品的贮存方式,处置库...  相似文献   

9.
国外高放废液玻璃固化体浸出行为的研究及发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了高放废液玻璃固化体的一般浸出过程,对高放废液玻璃固化体与模拟高放废液玻璃固化体的浸出情况进行了比较;探讨了在高放废液玻璃固化体浸出行为研究中的几个主要的发展方向,包括新的浸泡方法的建立,研究溶液中胶体及微生物对固化体浸出的影响及其它的一些发展动向。  相似文献   

10.
玻璃固化体在高放废物处置库中的长期处置行为,是处置库安全评价的关键环节之一。本研究模拟极端情形下,地下水穿透包装容器与固化体接触后,固化体中元素的浸出和蚀变行为。结果表明,地下水与固化体接触后,各元素的浸出浓度迅速增大,在200 d后逐渐下降并趋于稳定;温度对固化体中不同元素浸出速率的影响不同,B和Si的浸出速率随温度的增加而增大,U和Re的浸出速率随温度的降低而增大;固化体蚀变程度随温度的升高而加重,但其蚀变层的形成会阻滞元素在其中的扩散,客观上降低了固化体蚀变速率;富Si处置环境有利于抑制固化体中元素的浸出。  相似文献   

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