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相似文献
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1.
高放废液玻璃固体化和矿物固化体性质的比较   总被引:8,自引:2,他引:6  
何涌 《辐射防护》2001,21(1):43-47
对高放废液玻璃固化体和矿物固化体的性能作了比较和分析。矿物固化体较玻璃固化体有下列优势;体积小、高放废液组分掺入量高、核素浸出率低。高放废液矿物固化体的稳定性分析表明,它们十分适合于地下处置库的潮湿和温度变化的环境。虽然单种矿物只能处理部分高放废液组分,但多种矿物集合起来可荷载高放废液的全部组分。  相似文献   

2.
本文扼要阐述了放射性废物处理与处置标准在中放废洼失体积浇注水泥固化工程中的应用,针对GB 14569.1-93<低、中水平放射性废物固化体性能要求水泥固化体>和GB 7023-86<放射性废物固化体长期浸出试验>放射性废物处理与处置标准在中放废液太体积浇注水泥固化工程应用中所存在的问题进行了探讨,并提出了建议.  相似文献   

3.
模拟含锶废物铁磷酸盐玻璃固化体的化学稳定性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对我国高放废液全分离流程中产出的锶废物组成特点,设计了用铁磷酸盐玻璃固化锶废物的配方。用红外光谱(IR)研究了玻璃固化体的结构,用Product Consistency Test(PCT)试验方法研究了玻璃固化体的化学稳定性。研究表明,在所选的配方组成范围内,所熔制的玻璃固化体均有较好的化学稳定性。当配料中模拟含锶废物的含量为24~28%(wt)、FeO3的含量大于24%(wt)、O/P(氧磷摩尔比)为3.5~3.6时,玻璃固化体的化学稳定性最好。  相似文献   

4.
高放废液玻璃固化体和矿物固化体性质的比较   总被引:14,自引:6,他引:14  
何涌 《辐射防护》2001,21(1):43-47
对高放废液玻璃固化体和矿物固化体的性能作了比较和分析。矿物固化体较玻璃固化体有下列优势 :体积小、高放废液组分掺入量高、核素浸出率低。高放废液矿物固化体的稳定性分析表明 ,它们十分适合于地下处置库的潮湿和温度变化的环境。虽然单种矿物只能处理部分高放废液组分 ,但多种矿物集合起来可荷载高放废液的全部组分  相似文献   

5.
高放废液中的Mo在玻璃中的溶解度较低,在高放废液的玻璃固化中易形成黄相,黄相的出现对玻璃固化过程和固化体性能均不利,限制了玻璃固化体中废物的包容量。通过改变玻璃配方或开发研究新的配方提高固化体中Mo含量,可以消除黄相。本文综述了近年来国内外针对玻璃固化过程中Mo的化学行为研究所取得的研究进展。  相似文献   

6.
高放废液中的Mo在玻璃中的溶解度较低,在高放废液的玻璃固化中易形成黄相,黄相的出现对玻璃固化过程和固化体性能均不利,限制了玻璃固化体中废物的包容量。通过改变玻璃配方或开发研究新的配方提高固化体中Mo含量,可以消除黄相。本文综述了近年来国内外针对玻璃固化过程中Mo的化学行为研究所取得的研究进展。  相似文献   

7.
4.1 0固化 /稳定化本节中描述的技术是将化学或放射性有害物固化成一种固体废物体 ,限制废物可浸出的表面积 ,限制废物的溶解性或消除废物中的有毒组分。所有这些工艺过程都使用无机或有机添加剂 ,其作用是作为化学粘接剂、废物体或工艺性能的增强剂、或防止放射性扩散。一种固化技术的应用和选择通常应考虑到 EPA有害废物处理标准、废物管理问题、或者处置场的废物接收标准。以下讨论的是几个典型的固化 /稳定化工艺技术及其对特殊种类废物的适用性。4.1 0 .1波特兰水泥固化系统采用波特兰水泥作为固化 /稳定剂来固化废物。在这类系统中 …  相似文献   

8.
盛嘉伟  罗上庚 《辐射防护》1996,16(2):154-159
本文介绍了高放废液玻璃固化体的一般浸出过程,对高放废液玻璃固体体与模拟高放废液玻璃固化体的浸出情况进行了比较,探讨了在高效废淮玻璃固化体浸出行为研究中的几个主要的发展方向,包括新的浸出方法的建立,研究了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   

9.
硼硅酸盐玻璃具有特别高的化学稳定性、较好的热稳定性、较大的放射性废物包容量等优点,被广泛作为固化高放废液的基础玻璃料.废物玻璃固化体的结构与其组成存在一定的内在依存关系,它将对废物玻璃的性质产生影响.以组分含量作为变量,所引起的废物玻璃固化体的某些结构特征的变化,是探索影响高放废物玻璃固化体性能的内在线索.为了获取废物...  相似文献   

10.
核燃料后处理厂是目前环境中129I的主要来源,其产生的二次废物分为碘洗脱液和固体吸附剂两类,通常含碘废物的固化方法有三种,即水泥固化、玻璃固化和陶瓷固化等。本文综述了各方法的研究进展和应用现状,并对我国后处理厂产生的含碘废物未来处理路线提出了建议。  相似文献   

11.
1 引言在核电站产生的低放废物的最后处理阶段,通常是将废物转化成固化体,然后将其运送至中间贮存地进行临时贮存,或者直接运至最终处置地实施最终处置。固化是处理过程中最重要的一步,可使废物具有长期的化学和物理稳定性,并且具有较高的强度以便于运输和管理。当最终处置费用主要由固化体体积决定时,总的管理费用就主要取决于固化减容系数。目前,在低放废物的固化方法中,最常用的三种方法是水泥固化、塑料固化及沥青固化,每种方法都有其优缺点。废物的水泥固化体具有极好的长期稳定性,但减容系数小;塑料固化法的减容系数高,固化体强度高,…  相似文献   

12.
2008年,放射性废物处理和运行中心接收放射性废液约90m3,收贮放射性固体废物近30m3,净化处理放射性废气约1.6亿m3。放射性废液综合处理车间水泥固化线自2007年11月开始运行以来,共处理了放射性废液200多m3,产生了水泥固化体近3000桶,实现了安全运行无事故200d,有效缓解了我院放射性废液暂存库过满的安全隐患。  相似文献   

13.
高放废物处理专辑高放废物具高放射性和高生物毒性,对人类和生态环境存在极大威胁,因此必须对其进行安全、妥善的固化处理。高放废物处理的核心问题是如何将高放废物中的放射性核素和有毒元素有效地固化至稳定可靠的固化体结构之中,其研究内容涵盖了高放废液固化(玻璃固化、陶瓷固化等)、固体高放废物处理以及高放废物分离等多个技术领域。  相似文献   

14.
【英国《苏格兰人报》网站2006年7月28日报道】敦雷的业主计划耗资1亿英镑建设一座放射性废物处理设施,以处理后处理作业产生的液体和固体放射性废物。这座名为Caithness的设施将对地下罐装的放射性废液(占该场址区放射性废物总量的约80%)进行水泥固化处理,并将固化产物装入钢桶中。该设施还将对其他废液进行固化处理,并贮存最长可达100年时间,直到英国政府制定出中放废物的长期贮存或处置的国家战略。该设施的建设工作有望在2008年初开始,届时将有120名工作人员参与建设工这座设施是英国原子能管理局(UKAEA)计划耗资1.27亿英镑建设的3座…  相似文献   

15.
硼硅酸盐玻璃固化高放废物是目前国际公认的较好方法,采用这种方法所产生的玻璃固化体具有良好的化学耐久性,熔制温度在可接受范围。但是很多放射性废物中,包括我国的高放废液,含有一定量的硫,由于硫在硼硅酸盐熔体中溶解度较低,使得硫常常成为废物包容量的限制因素。因此提高玻璃中硫包容量的方法对于含高浓硫酸盐的高放废液玻璃固化来说是非常重要的。  相似文献   

16.
模拟高放废液玻璃固化体的偏硼酸锂熔融法   总被引:1,自引:1,他引:0  
一、引言随着核能的发展,人们愈来愈关注放射性废物处理工艺的安全问题。对高放废液常采用玻璃固化的处理方法。玻璃固化工艺的研究需要分析化学方面提供玻璃固化体的成份数据,作为评价其性能的重要依据。  相似文献   

17.
我国高放废物实行集中深地质处置,包装材料和高放玻璃固化体是处置库的核心。长期放置在地下,高放玻璃固化体和金属包装材料固体会被地下水侵蚀,其表面物理化学参数将发生变化,通过测量固体的表面物理化学参数,可预测高放玻璃固化体的长期蚀变行为和金属包装材料的寿命。固体的表面物理化学参数用反气相色谱技术测量。  相似文献   

18.
一、前言我国后处理厂现存的30%磷酸三丁醋-煤油(以下简称为30%TBP-OK)有机废液,急待寻求安全、经济、合理的处理处置方案。国内外对这类放射性有机废液较多采用焚烧法处理,亦有一部分采用水泥固化,但因包容量低,固化体性能不够理想,而未达到商用阶段。本工作试图探索用大体积浇注水泥固化法处理处置有机废液的可能性。该法的  相似文献   

19.
压水堆核电站放射性废液水泥固化技术分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
目前,除台湾地区外,国内的所有压水堆核电站都采用水泥固化技术处理放射性废液及其他湿废物.用钢桶作为包装容器与使用混凝土桶作包装容器相比较,可以使最终废物的体积减少50%以上,且钢桶的制造成本及运输成本都比混凝土桶低得多,但对于放射性水平较高的废物需要增设附加屏蔽.选择合适的搅拌桨在桶内混合-固化废液,可以提高废物装桶率;桶外搅拌装置将不可避免地产生二次废物.用小车作为废物桶的运输工具,可以使运输设备及地面的去污更加容易,且小车的制造成本和维修成本也比传统的辊道低得多.合理选择废液的固化配方,尽量避免加入其他物质,可提高废物的包容率.  相似文献   

20.
以134Cs和85,89Sr为示踪剂,采用新型的类玻璃水泥材料固化3种模拟废液。液固比为0.45~0.55,混合搅拌5min后灌入直径与高相等的圆柱体模子中,在室温和大气条件下密封养护28d。脱模后的废物固化体完全浸入去离子水中,按照GB7023 86的方法,测定核素浸出率。实验结果表明:134Cs,85,89Sr在第42d的浸出率分别为4.0×10-4,2.0×10-4,6.9×10-4;3.5×10-5,2.3×10-5,7.5×10-5cm/d,满足GB14569.1 93性能要求,优于普通硅酸盐水泥固化体。  相似文献   

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