放射性废物处置及防治技术.ppt
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1、3.高放废液的固化煅烧法、玻璃固化、陶瓷固化、金属固化法(对固化体的辐照稳定性、热稳定性、机械稳定性和化学稳定性要求更严格),煅烧法:将高放废液低温蒸发、干燥制得的金属盐,在高温下煅烧分解为稳定的金属氧化物固体颗粒或稳定的固体颗粒的固化。该法适合用于处理含盐量高的高放废液。煅烧法:流化床煅烧,喷雾煅烧和灌式煅烧流化床:颗粒保持在400600,热来源自煤油和氧气,产物是细小颗粒,流化床煅烧法:优点:减容比达到712 缺点:金属氧化物较脆,表面积大,有的化合物化学稳定 性差,易被水或其他溶液浸析 改进(1)进一步提高煅烧温度至1200,得到陶瓷质难熔 化合物(2)所得产物与其他添加剂再经加压烧结,
2、可获得 性能更好的固化体,玻璃固化:高放废液与玻璃原料以一定的配比混容后,经高温 9001200熔融并退火处理后,获得稳定的玻璃 或类玻璃固化体的过程硼硅酸盐玻璃固化是目前首选的玻璃固化工艺磷酸盐玻璃固化有许多优点,但因设备腐蚀的原因已被淘汰。,直径50cm,高1m,每天生产一个150L的玻璃快,6.8 核燃料后处理,核燃料循环,铀的精制(纯化、氟化和还原)0.7115%UF6,铀矿石加工 天然铀470kg/d,铀同位素的分离加浓缩铀3.5%U-235,元件制造UO2,燃料辐照100kg/d,辐照元件后处理回收铀、钚及其他裂片0.79kg/d钚,放射性废物的处理和处置,3GW功率压水堆核燃料循
3、环,1g铀235产生6.71010J能量,2.核燃料后处理的重要性,(1)后处理为生产武器装料Pu-239的必备的工艺步骤(2)后处理可以充分利用核能资源(3)后处理可提升核电站的经济性(增建一个强放废液玻璃固化车间,后处理的投资增加810),3GW功率快堆核燃料循环,3.核燃料后处理的任务 提取和纯化新生成的可裂变物质 回收和纯化没有用完的可裂变物质 提取有用的裂变产物和超铀元素 对放射性物质进行妥善处理和安全处置,4.核燃料后处理的特点(1)由于后处理对象极强的放射性,不能直接操作,屏蔽要求极高,远距离操作、检测和控制(2)所用试剂、材料、仪表必须满足辐照要求(3)临界危险。当可裂变物质在
4、某处积累,如果裂变反应可持续进行时,系统达到临界,将导致严重的辐射损伤,甚至爆炸(容器形状,增大中子泄漏,调整慢化剂与燃料比例)(4)设备安全、可靠,废物处置严格,5.后处理工艺进展,1、化学脱壳2、间歇式酸溶解铀芯3、离心或沉淀4、TBP(磷酸三丁酯)萃取循环5、钚阴离子交换6、铀硅胶吸附7、尾气处理,6.燃料元件的构成与种类,分类:固体、液体、气体 棒状、片状、管状、球状、环状,燃料芯:1、金属铀:军用生产用,易加工,成本低,后处理时间短,使用温度低,辐照稳定性不高2、二氧化铀:辐照稳定性好,熔点高,抗腐蚀性强,与许多结构材料相容性好3、铀合金:与钼、锆、铝、铬、镍、铌等形成合金,可提高辐
5、照稳定性,常用于以水和液态金属为冷却剂的反应堆中,如试验堆、核潜艇4、陶瓷燃料:低浓缩铀的氧化物(碳化物、氮化物)压制烧结而成,元件熔点高,辐照稳定性好,形变小,燃耗深度较大,缺点导热性差,铀密度低5、钚燃料:钚铝合金,金属钚与二氧化钚、二氧化铀混合而成6、钍燃料:一般与铀燃料混合使用,包壳材料:1、铝合金:低温反应堆常用,优点是易加工、中子截面小 缺点是强度差,在高温下有较大蠕变,抗腐蚀 性差2、镁合金:天然铀石墨冷气堆。抗二氧化碳腐蚀,中子吸 收截面小,导热性好,能在360以下满足要求3、锆合金:压水堆、沸水堆和重水动力堆采用,锆2合金 广泛使用,含镍的锆4合金,吸氢率为锆2的 到3/5,
6、有利于防止氢脆。4、不锈钢:耐温高,抗腐蚀性好,但中子吸收截面大,要求 壳壁小于0.4mm。,乏燃料的组成:乏燃料的组分随投入元件的裂变和增殖材料的种类和数量、中子能谱和通量、燃烧时间、冷却时间而变化。现已查明裂变产物有300多种,包括从35号锌元素到64号钆元素的多种同位素,7.裂变产物活度估算,8.辐照元件的冷却 反应堆中卸出的辐照元件需在特殊设计的水池中存放一段时间,然后再加以处理。,冷却的作用:1、降低乏燃料元件的活度水平(如I-131,8.41d)2、减少裂变产物的损失 3、保证具有强放射性的铀的重同位素的衰变,冷却时间的确定根据燃料组成确定冷却时间Np-239全部衰变成Pu-239
7、需30天U-237需全部衰变完,一般为其半衰期的24倍,即160180d目前,国外后处理工厂元件冷却时间一般为120200天,也有360天的,一般180天比较合适,9.化学法去壳,用适当的化学溶剂将包壳溶解,而燃料芯不溶解,(1)铝壳:氢氧化钠溶解铝,同时加入硝酸钠抑制氢的生成,(2)锆壳:锆及合金溶解于硝酸氨的氟化铵(浓度5.5mol/L)沸腾溶液,生成氟锆酸铵,,(3)不锈钢:46mol/L热硫酸溶解,缺点是溶解速度慢,不稳定,有少量铀溶解,电解法:适用于硝酸介质中多种燃料和壳材料,阴阳极用铌制成,阳极表面镀0.25mm的铂可防止阳极腐蚀,10.溶解铀芯的化学原理,溶解燃料的目的:使铀、钚
8、和裂变产物转化成有利于分离的化学形态,还可准确测定后处理过程中铀、钚的进料量,原理:用硝酸溶解铀,溶解过程分三步:,通入空气或 氧气,氧化一氧化氮,为二氧化氮,循环利用,则最终酸耗可降至为1mol铀消耗3mol硝酸,硝酸初始浓度及酸用量的确定,溶芯温度和设备负压,溶解尾气的净化:,(1)尾气组成:用氢氧化钠溶解铝壳,每吨元件排出废气270kg,用硝酸溶解铀芯,每吨铀排出700kg废气,溶解尾气大致组成(重量),尾气净化的目的及方法1、旋风分离、多管除尘器去除放射性液滴2、用含硝酸银硅胶吸收碘3、用氢氧化钠吸收氮氧化合物4、去除氪、氙(氪半衰期为10.73a,氙为5.27d,在液氮冷却下,用活性
9、炭吸附,利用气体沸点差,氪为-153.2,再加热解析,分离出氪),回收氮氧化合物复用硝酸,指在生产和使用放射性物质过程中废弃并含有放射性的物质或被放射性物质污染而又不能用简单的方法加以分离的废弃物。,一、放射性废物,7.1 核废物特点及分类,它们不能用任何物理的、化学的或生物学等处理方法来改变其放射性的本质,而只能靠其自然衰变。因此,它们与一般的工业废物有着根本的区别。保护人类健康和环境、使放射性废物的体积、重量以及废物中所含的放射性核素合理地达到最少化和安全化,不给后代带来不适当的负担或潜在影响。,二、放射性废物的特点,三、放射性废物治理的目的,四、放射性废物的分类,1、按物理形态:液态、气
10、态和固态三大类2、放射水平:高放废物、中放、低放废物3、半衰期不同:常寿命、中等寿命和短寿命核素4、废物来源:铀尾矿、退役废物、乏燃料、包壳废物、军用废物、商用废物等,国际原子能机构推荐的废物分级标准,根据各类废物的放射水平,给予恰当的处理,尽量减少放射性废物的产生量或体积,除低放射性液体和气体废物可有控制地向环境排放外,其余废物必须转化为不同类型的固化物,经过最优化分析,在保证安全地与生物圈隔离的条件下,以固体废物的形态在环境中处置,并做好长期的管理和监测工作,不得影响工作人员和公众的健康安全。,五、放射性废物治理的基本原则,放射性废物治理的基本途径:1、浓缩贮存(也称为永久处置),使废物与
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