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放射性废物的固化是目前有害废物的研究热点。而水泥固化是常用于中低放射性废物的固化技术,但水泥固化技术仍存在一定的问题,如水灰比高、废物包容量小、对所固化的废物pH要求较高、固化时可能产生粉尘、PO43-,BO33-,Zn,Sn等可能影响固化体凝结时间和强度发展,造成材料的后期强度不够,材料性能劣化。因此,有必要在水泥体系上进行更多的选择,从而提高水泥固化体的性能,磷酸镁水泥则是其中可用于替代的新型水泥品种,文章对磷酸镁水泥用于放射性废物固化的研究现状进行了调研,并对今后的研究做了展望。 相似文献
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人类生产和使用水泥已有百余年历史,水泥是大家熟悉的建筑材料。这里要介绍的是水泥另一种重要用途—固化处理放射性废物。水泥固化低、中放废物已是——一种成熟的技术,国外用得很多。一座100万千瓦(电)压水堆电站每年产生1200—2000桶(200升/桶)水泥固化废物。 相似文献
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自蔓延高温合成固化是一种利用氧化还原反应放热处理高放废物煅烧灰、污染土壤等固体放射性废物的方法,在密封容器内对放射性废物采用自蔓延高温合成固化技术可有效提高产物的致密度并控制有害气溶胶的扩散。通过分析自蔓延化学反应机理和过程,建立容器内自蔓延高温合成固化数值模拟模型,对固化过程容器内温度-压力变化特征进行分析。利用COMSOL有限元分析软件,确定模型尺寸、单元类型和边界条件,计算得到点火后7200 s的容器内温度和压力随时间变化曲线。与相同条件的容器内SHS固化实验测量结果对比分析,数值模拟与实测情况一致性较强,能够较好反映SHS固化过程点火、燃烧、熄火、保温的四阶段性特征;模拟结果可作为容器安全性设计的参考数据。 相似文献
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自蔓延高温合成固化是一种利用氧化还原反应放热处理高放废物煅烧灰、污染土壤等固体放射性废物的方法,在密封容器内对放射性废物采用自蔓延高温合成固化技术可有效提高产物的致密度并控制有害气溶胶的扩散。通过分析自蔓延化学反应机理和过程,建立容器内自蔓延高温合成固化数值模拟模型,对固化过程容器内温度-压力变化特征进行分析。利用COMSOL有限元分析软件,确定模型尺寸、单元类型和边界条件,计算得到点火后7200 s的容器内温度和压力随时间变化曲线。与相同条件的容器内SHS固化实验测量结果对比分析,数值模拟与实测情况一致性较强,能够较好反映SHS固化过程点火、燃烧、熄火、保温的四阶段性特征;模拟结果可作为容器安全性设计的参考数据。 相似文献
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放射性废物水泥固化的理论基础,研究现状及对水泥化学研究的思考 总被引:5,自引:0,他引:5
水泥具有优良的物理、化学及力学性能,是固化放射性废物的良好基体材料,本文概要介绍水泥作为固化材料的科学理论依据,以及固化处理方面的研究应用现状,并对水泥化学学科的发展提出初浅的认识。 相似文献
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为评估我国当前放射性废物处理技术的发展水平,采用模糊综合评价法开展放射性废物处理技术的评价工作。首先,根据一定的原则建立放射性废物处理技术的多级评价指标体系,然后采用层次分析法计算评价指标的权重、设置模糊评价等级集、根据评价指标的类型计算其单因素评价集并基于此构建不同评价对象各自评价指标的模糊评价矩阵、选用“乘与和算子”开展逐层递归的模糊合成运算,最终得到设备、系统、设施、全厂对不同评价等级的隶属度。将模糊综合评价法应用于放射性废物处理技术的评价工作将为后续放射性废物处理乃至核化工技术的发展和项目的管理提供指导。 相似文献
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钱伯章 《合成材料老化与应用》2019,(3)
<正>泰国SCG 化学公司和陶氏泰国公司于2018年10月12日宣布,共同努力开发泰国工业区的第一条再生塑料道路。这条道路将为AMATA 智能城市Chonburi开发,这是一个为塑料废物创造循环经济新价值的试点项目。AMATA 智能城市 Chonburi是泰国工业区的第一条再生塑料道路。SCG表示,该项目提供了增加沥青路面耐久性的机会,同时减少了工业区和环境中的塑料废物量。目前,泰国有超过150万吨管理不善的塑料废物。其中一些废物最终成为 相似文献