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放射性固体废物水泥砂浆固定配方研究 总被引:2,自引:1,他引:1
本工作主要研究中、低放固体废物超级压缩饼在2m3废物包装箱内的固定配方。该配方能够保证最终废物体的整体性和整体强度满足安全运输、储存和处置的要求,并且能够进行工程应用。通过实验研究水灰比、灰砂比、砂子级配以及添加剂加入量等因素对流动度、凝结时间、固化过程中的温升、固化体性能等的影响规律,根据规律筛选出既满足核行业标准(EJ1186-2005)又适用于现有工程装置的放射性固体废物水泥砂浆固定配方,即在室温25℃,常压下,配方为0.450∶1水灰比、1∶1.6灰砂比、1∶2∶1粗中细砂比、1‰(质量分数)B型缓凝剂。 相似文献
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采用APEX放电型准分子激光器作为激光光源,用低放废液制备不锈钢放射性模拟样片,在激光去污装置上开展激光去污工艺参数的研究。通过考察不同的辐照强度、脉冲频率、辐照角度及扫描速率参数对不锈钢放射性模拟样片表面去污因子DF的影响,获得了激光去污工艺参数。在此参数下对模拟样片表面的去污因子大于200,剥离厚度小于20μm。 相似文献
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利用自制的悬浮电解去污装置对碳钢/不锈钢模拟污染样片进行电解去污。去污结果表明:H2SO4-Na2SO4体系的悬浮电解去污配方对碳钢/不锈钢模拟污染样片能有效去污。在电解电压6V时,碳钢模拟污染样片经过2h去污,表面放射性活度可降低到本底水平;不锈钢模拟污染样片经过3h去污,去污系数可以达到180。电化学性能测试表明,该电解去污配方能有效防止阳极极化,并且在电解去污过程中具有良好的稳定性。 相似文献
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节约集约用地不仅关系到经济社会的发展,也关系到国家和民族的生存根基,怎样理解节约集约用地?如何实施节约集约用地?还需要理论联系实际,探索节约集约用地的实践做法。 相似文献
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我国后处理工业示范厂和后处理大厂产生的非工艺低放废水具有年产生量大、成分复杂、污染核素种类多等特点。针对后处理非工艺低放废水的特点,初步探究了使用混凝剂处理非工艺低放废水的可行性。研究用非离子型聚丙烯酰胺(NPAM)为助凝剂,比较了聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、阴离子型聚丙烯酰胺(PAM)3种混凝剂对模拟非工艺低放废水中总有机碳(TOC)的去除效果。通过正交实验探讨了混凝效果的影响因素。结果表明:聚合氯化铝对模拟非工艺低放废水的混凝效果最佳,混凝剂的投加量是影响混凝效果的主要因素。当混凝剂和助凝剂的加入量分别为348 mg/L和24μg/L、混凝时间为30 min、pH=5时,得到去除模拟非工艺低放废水中TOC的最优方案,TOC去除率达到24%。 相似文献
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泡沫流体以其低密度、高粘度和独特的流变性在油田开采中被广泛应用,然而形成泡沫的必要组分是起泡剂,其最重要的性能就是起泡性能和稳泡性能。但在国内一些高温、高盐油藏中,地下泡沫的起泡性能和稳泡性能与室内实验相比均有所下降,未能达到预期的原油采收率。论述了高温、高盐条件下导致泡沫消泡的微观机理;介绍了目前高温、高盐油藏常用的单组分起泡剂、复合/复配型起泡剂的基本类型和苛刻的储层条件对不同类型起泡剂泡沫性能的制约性;同时综述了国内外高温、高盐油藏常用起泡剂的研究进展及油田应用现状;以分子结构、有效官能团、复配微观规律和绿色环保为主要研究方向,展望了我国高温、高盐油藏起泡剂研究发展趋势。 相似文献
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核工业某厂产生的非工艺低放废水成分复杂、污染核素种类繁多,其中的有机相成分对非工艺废水的处理处置影响较大,所以该非工艺废水在进入处理设施之前需要进行无机化预处理。设计了Fenton氧化法和超临界水氧化法两条预处理工艺路线,在实验室研究的基础上,开展了工程试验研究。试验结果表明,在废水流量为工程项目要求的2m3/h下,F e n t o n氧化处理工艺路线对废水中的有机相氧化不彻底,TO C去除率未能达到9 0%,且处理后的废水色度高、残渣多,不能满足该厂非工艺废水预处理工程项目的需求。超临界水氧化处理工艺路线对废水中的TOC去除率可以达到99%以上,且处理后的废水为无色透明状,残渣产生量也很少,完全满足该厂非工艺废水预处理工程项目的需求。因此,根据研究结果,推荐超临界水氧化预处理工艺作为该厂非工艺废水的无机化处理工艺。 相似文献
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研究了中、低放固体废物超级压缩饼在2 m3废物包装箱内的水泥砂浆固定配方。目前82.5#高强硫铝酸盐水泥砂浆固定配方已经实现工业应用,由于82.5#高强硫铝酸盐水泥存在价格高、生产厂家少、早强且集中释热等不足,本研究将胶结原料由82.5#高强硫铝酸盐水泥替换为42.5#普通硅酸盐水泥。通过实验验证水灰比、灰砂比、砂子级配、添加剂加入量等参数对水泥固定体的流动度、抗压强度(28 d)、抗Cl-渗透性(28 d)的影响规律,结果表明:在合理配方区间的水泥固定体样品流动度为310~335 mm,抗压强度(28 d)为82.1~86.0 MPa,抗Cl-渗透性(28 d)为756~1 192 C,均满足水泥固定体核行业标准(EJ1186-2005)中对固定体性能的要求。 相似文献