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放射性废液水泥固化、lidifieation }f radtna}ti}e liquid waste by cementation 将放射性废液掺和人水泥中,使废液 固化成放射性水泥块的固化方法二该万法是核一业甲1!IGJ t3 }"z 广的一种固化工艺。水泥固化过程有三种:吸收法、桶内混合 _该万汗}fi} I sIV甲!似川易 法、涌外搅拌法。其优点是工艺、设备简单,费用低,可连 作,呵直接在买存容器中 固化,缺点是固化体浸出率高, 比较小,多用于固化低放废液浓缩液。
作用于人体的电离辐射可分为天然辐射和人工辐射两大类。来自天然辐射源的电离辐射称为天然辐射;来自人工辐射源或加工过的天然辐射源的电离辐射称为人工辐射1.1 天然辐射 天然辐射对人体的照射可分为天然辐射源...
天然宝玉石被开采出来以后都会有一定的放射性 ,茶晶也是有一点的,不过影响不大
简单分的为两类:表面污染测量仪,用于监测各类表面放射性物质((α、β)沾污水平的仪表。如控制区出入口的门式全身β污染监测仪。剂量率仪,亦简称剂量。在放射医学和人体辐射防护中,电离辐射量(剂量)是一个问...
沸石用于放射性废树脂水泥固化研究
沸石具有选择吸附^127Cs、^90Sr放射性核素的良好性能。在模拟含Cs、Sr的放射性废树脂水泥固化配方中加入一定量沸石,可使固化体结构更趋致密,能提高固化体抗压强度,利用沸石对Cs^+、Sr^2+离子的吸附作用,可以降低Cs、Sr浸出率,从而提高废树脂包容率。
低、中水平放射性废物水泥固化体性能检验的讨论
放射性废物固化体的性能检验是保障放射性废物安全处置的有效措施之一。对于低、中水平放射性废物水泥固化体性能要求和性能检测,有关的国家标准中有明确规定。本文根据我国放射性废物水泥固化工作的实际需要,从引用的标准、抗压强度、抗浸出性和耐γ辐照性4个方面对现行国家标准《低、中水平放射性废物固化体性能要求水泥固化体》需要修订和更新的部分内容进行初步讨论。
《沥青固化处理放射性废液的工程运用》为放射性废物管理丛书的第一册。该书系统全面地对沥青固化工艺进行了介绍。全书共分三篇,第一篇主要叙述我国放射性废液固化用沥青的特性研究、固化物特性研究、中间规模冷模拟实验、料液疏松剂和沥青添加剂评选试验、工程上采用的沥青固化工艺、实施沥青固化工程的辐射影响、实施沥青固化工程取得的效果和经验;第二篇介绍了国外使用沥青固化技术处理放射性废液的情况;第三篇介绍国内外沥青固化设施发生的燃烧、燃爆事故。本书内容丰富、数据翔实,对放射性废物治理工作具有较高参考价值。
目录
第一篇国内
第1章绪论
第2章放射性废液沥青固化基础研究
第3章沥青固化工程运用前期开展的工作
第4章沥青固化设施和工艺
第5章沥青固化工程安全分析
第6章辐射检测和剂量评价
第7章沥青固化工程的实施
第8章沥青固化物长期贮存
第9章沥青固化工程的成果及经济分析
第二篇国外
第10章欧洲辐照染料化学处理公司中放废液沥青固化
第11章德国放射性废液沥青固化
第12章法国后处理设施放射性废液沥青固化
第13章其他国家放射性废液沥青固化
第三篇事故
第14章国内沥青固化设施燃爆事故
第15章国外沥青固化设施事故
水泥固化在一般有害废物(如电镀污泥、含汞泥渣、含砷泥渣等)处理中是一种较为成熟的方法。在放射性废物的固化处理方面,水泥固化技术开发最早,至今已有40多年的历史水泥固化中、低放废物已是一种成熟的技术,已被很多国家的核电站、核工业部门和核研究中心广泛采用,在德国、法国、美国、日本、印度等都有大规模工程化应用。
主要研究
为了克服水泥固化的缺点,近年来,国内外科技人员对其进行了大量的研究开发工作主要包括以下几个方面:
1)降低放射性核素的浸出率
各国研究人员提出了较多的方法,包括
1)对废液进行预处理,如用K2CuFe(CN和K2ZnFe(CN)6沉淀Cs,用活性炭除去Co。
2)利用添加剂降低铯、锶的浸出率。
3)改常压固化为加压固化,使固化体致密化,减少与水接触的表面积。
4)在水泥固化体表面敷加涂层(如沥青、SiF4和有机聚合物等)。
其中以聚合物浸渍混凝土(PIC)获得广泛发展。其工艺过程为:先将水泥固化体加热以获得多孔结构,然后在常压或减压下浸渍在苯乙烯或甲基丙烯酸甲酯之类有机单体中,然后加热或利用辐照使单体聚合。经过这样处理后的水泥固化体,其放射性核素的浸出率可降低3~4个数量级,抗压强度可提高3个数量级。
比较有效的措施是先将废物干燥脱水,进行干盐分固化。当然水泥固化时,还需要加入2)降低固化体的体积定量的水,这样包容的废物量比原来高得多,而固化产品大约只有原废液体积的0.125~0.25倍。
为了改善水泥固化体的抗水浸出能力,提高机械强度和增加废物包容量,20世纪70年代中期开始研究用聚合物浸渍水泥固化体。此外还开始了用热压水泥固化法处理高放废液的实验室研究。
①聚合物浸渍水泥固化体聚合物浸渍混凝土是一种新型建筑材料,它具有机械强度高、孔隙率极低、耐化学腐蚀和耐风化等特点,特别适合于强腐蚀性场所使用。鉴于聚合物浸渍混凝土的这些特点,研究了用它作为中、低放废物固化基材的可能性。工艺过程如下:先将废物转化为水泥固化体,真空脱水后放入含引发剂的聚合物单体溶液中浸渍,将浸渍后的水泥固化体加热或辐照使单体聚合(见聚合反应)。聚合后一般生成热固性塑料,如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等。与普通水泥固化体相比,聚合物浸渍水泥固化体的性能有一定改善,如浸出率至少低一个数量级,机械强度提高2倍左右。
②热压水泥固化高放废液 一般水泥固化体的抗水浸出性能较差,强辐照下气体辐解产物会使固化体破裂,因而水泥固化通常用于放射性水平较低的废物。但是水泥经热压处理后孔隙率可降到3%左右,机械强度提高约10倍。初步研究结果证明:将模拟高放废液煅烧物和湿水泥粉混匀,然后在150~250℃、2.4×106帕下热压,可得到致密、不透气、抗水浸出的固化体。它的机械强度与玻璃相似,比普通水泥高5~10倍。2100433B
固化中常用的基材是含钙、铝、铁、镁等成分的硅酸盐水泥和火山灰硅酸盐水泥。常用的添加剂有蛭石、沸石和硅藻土等,它们的作用有降低放射性核素的浸出率,提高固化体机械强度,吸收游离水等。
用水泥固化废液时对水灰比(即废液和水泥用量比)有一定要求。要获得大的减容比应采用高的水灰比,然而高的水灰比使固化体的含盐量和含水量增加。含盐量增加会降低固化体的机械强度,含水量增加会在水泥浆表面产生一层游离水。加入合适的添加剂虽能提高机械强度和消除游离水,但也使减容比降低和重量增加。因此必须权衡利弊,选用合适的水灰比和添加剂,一般水灰比不超过0.5。