放射性固体废弃物的处理

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放射性固体废弃物的处理

放射性固体废弃物的处理

工业生产中的废弃物
核电站:核燃料 棒、核废料等
医疗行业:放射 性药物、放射性
诊断设备等
工业生产:放射 性材料、放射性
设备等
科研机构:放射 性实验、放射性
设备等
军事领域:放射 性武器、放射性
设备等
环境污染:放射 性物质泄漏、放
射性污染等
放射性固体废弃物的危害
放射性污染:放 射性物质释放辐 射对人体健康和 环境造成危害
公众参与:鼓励公众参与放射性固体废弃物的处理和管理包括提出意见和 建议、监督处理过程等
教育宣传:加强对公众的放射性固体废弃物处理和管理的教育和宣传提高 公众的环保意识和参与度
法律保障:制定相关法律法规保障公众的知情权和参与权确保放射性固体 废弃物的处理和管理符合法律法规要求
06
放射性固体废弃物处理 的挑战与展望
04
放射性固体废弃物处理 技术的发展趋势
高效处理技术的研究与开发
研究现状:国内 外研究现状及存 在的问题
发展趋势:未来 高效处理技术的 发展趋势
技术研发:高效 处理技术的研发 方向和重点
应用前景:高效处 理技术在放射性固 体废弃物处理领域 的应用前景
资源化利用的研究与探索
放射性固体废弃物处理技术的发展趋势
技术进步:采用更先进的处 理技术提高处理效率和效果
安全保障:加强安全管理确 保处理过程的安全可靠
废物利用:提高废物的回收 利用率实现废物的资源化利

05
放射性固体废弃物处理 的管理和政策
国际组织和相关法规
国际原子能机构(IE):负责制定放射性固体废弃物处理的国际标准和规范
国际放射性废物管理协会(IRWM):致力于推动放射性废物管理的国际合作和交流

放射性废物的处理与储存

放射性废物的处理与储存

放射性废物的处理与储存放射性废物是指含有放射性物质的废弃物。

由于放射性物质对人类和环境具有潜在的危害,正确处理和储存放射性废物至关重要。

本文将详细介绍放射性废物的处理和储存步骤,并分点列出。

一、处理放射性废物的步骤:1. 放射性废物分类:将放射性废物按照特定的标准对其进行分类,通常包括低放射性废物、中放射性废物和高放射性废物。

2. 分析和检测:对放射性废物进行详细的分析和检测,确定其中所含放射性物质的类型和浓度。

3. 表面处理:对放射性废物表面进行清洁和处理,以减少废物的辐射量。

4. 体积压缩:采取适当的方法对放射性废物进行体积压缩,以减少废物的占地面积和运输成本。

5. 固化处理:将放射性废物与适当的固化剂结合,形成固体或块状物质,以减少放射性物质的扩散和泄漏风险。

6. 包装和封存:将处理后的放射性废物进行严密的包装和封存,防止辐射污染和泄漏。

7. 标识和记录:对包装的放射性废物进行标识和记录,确保废物的来源和储存信息清晰明确。

二、储存放射性废物的步骤:1. 储存巡视和检查:定期进行储存区域的巡视和检查,确保储存容器完整无损,并及时发现和处理可能存在的问题。

2. 辐射监测:实施辐射监测措施,对储存区域内的辐射水平进行监测和记录,确保辐射水平在安全范围内。

3. 储存设施安全防护:建设和维护合适的储存设施,包括防辐射屏障、连续气压监测系统、环境监测系统等,以确保放射性废物的安全储存。

4. 安全运输:采取安全可靠的运输手段和措施,如专门的运输容器、密封车辆等,确保放射性废物在运输过程中不会对人员和环境造成危害。

5. 事故应急预案:制定详细的事故应急预案,包括应急处理措施、人员疏散计划等,以应对可能发生的突发情况。

6. 长期監督和管理:对储存放射性废物的区域进行长期监督和管理,确保储存设施的稳定性和安全性。

通过以上的处理和储存步骤,我们可以有效地管理和控制放射性废物,减少对人类和环境的潜在风险。

同时,每个步骤中的细节和措施都需要严格遵守,并且需要专业的机构和人员进行操作和监督,以确保放射性废物得到安全、可靠的处理和储存。

放射性废物的处理

放射性废物的处理

放射性废物的处理2011152113 苗冲我国的原子能事业从50年代起步以来,为加强我国的国防力量做出了不可估量的贡献,原子能和平利用还为我国的国民经济、文教卫生和科学事业的振兴发展发挥了巨大作用。

但是,由于经济、技术等多种原因,核工业系统及其他部门30多年来遗留的放射性废物的处置问题没有得到彻底解决,现在核电站运行又将产生新的废物。

放射性废物的处置已是环境保护面临的重大问题之一。

为了安全和经济地进行放射性废物最终处置而预先进行的改变放射性废物的物理和化学状态的操作过程,包括收集、浓缩、固化、贮存以及废物的转运等。

放射性废物的收集应在各种放射性废物的产生场所就地分类收集,以不同的接受方式和输送设备将各种废物分门别类集中到暂时贮存设施中。

分类收集是为了便于用不同的方法分别进行处理和处置。

通常首先将废物按其物理状态分成液体、固体和气体废物,还可进一步按废物比活度(或放射性浓度)分成高、中、低放射性水平的废物,简称高、中、低放废物。

对某些特殊放射性核素也应单独分类收集,如含氚废物、超铀废物等。

对固体废物还可划分为可燃废物、不可燃废物、可压缩废物等。

放射性废物的浓缩对放射性废液采用浓缩减容,有絮凝沉淀、离子交换、吸附、蒸发等方法。

根据废液的比活度、化学组成、废液量和处理要求可选用一种方法或几种方法联合使用。

一般情况下,蒸发法、离子交换法和絮凝沉淀法处理放射性废液的去污系数分别可达10〜10、10〜10和10〜10 [kg2]处理后原始废液中的放射性核素则浓集在小量的蒸发残渣、废树脂和沉淀泥浆内。

对固体废物的减容一般采用焚烧或压缩处理。

可燃废物经焚绕后减容比可达40〜100;不可燃的废物采用切割和压缩减容,减容比可达2〜10。

放射性废物的固化为了安全贮存,减少对环境的污染,须将放射性废液或其浓缩物转化为固体。

放射性废物固化的基本要求是:固化体的物理化学性能稳定,有足够的机械强度,减容比大,在水中的浸出率低;操作过程简单易行,处理费用低等。

放射性废物处理的技术与政策

放射性废物处理的技术与政策

放射性废物处理的技术与政策在现代社会,随着核能的广泛应用以及放射性物质在医疗、科研等领域的使用,放射性废物的产生不可避免。

放射性废物具有潜在的危害,如果处理不当,可能会对人类健康和环境造成严重的影响。

因此,放射性废物处理成为了一个至关重要的问题,涉及到先进的技术手段和合理的政策法规。

一、放射性废物的分类放射性废物根据其放射性水平、半衰期、物理形态等因素,可以分为高放废物、中放废物和低放废物。

高放废物通常是指从核反应堆中卸出的核燃料经过后处理产生的高放射性废液及其固化体,具有极高的放射性和较长的半衰期。

中放废物的放射性水平介于高放废物和低放废物之间,例如反应堆的结构材料、设备部件等。

低放废物则主要包括受轻微污染的物品、实验室废弃物等,其放射性水平相对较低,半衰期较短。

二、放射性废物处理的技术1、贮存对于短半衰期的低放废物,常常采用临时贮存的方法。

在经过一定时间的衰变后,其放射性水平会降低到安全范围,然后可以进行常规处理。

2、固化将放射性废物与固化剂混合,形成稳定的固体,以减少其迁移和扩散的可能性。

常见的固化方法包括水泥固化、玻璃固化等。

3、焚烧对于一些有机放射性废物,可以通过焚烧的方式减少其体积,但需要严格控制排放,以防止放射性物质释放到环境中。

4、深部地质处置这是处理高放废物和长寿命中放废物的一种常用方法。

选择地质稳定、水文条件良好的地区,建造地下处置库,将废物深埋其中,利用地质屏障来隔离放射性物质。

5、分离与嬗变通过先进的核技术,将长寿命的放射性核素分离出来,并通过核反应使其转变为短寿命或稳定的核素,从而降低废物的放射性危害。

三、放射性废物处理的政策1、法律法规各国都制定了一系列的法律法规来规范放射性废物的处理。

这些法规涵盖了废物的产生、运输、处理、贮存和处置等各个环节,明确了责任主体和操作标准。

2、监管机制建立专门的监管机构,对放射性废物处理设施进行严格的监督和检查,确保其符合法规要求和安全标准。

实验室放射性废物的处置

实验室放射性废物的处置

实验室放射性废物的处置实验室内从事的试验种类多,范围广,因此实验室产生的污染物品种多,成分复杂,需要分类处理。

不同机构依据任务设有生物学实验室、理化实验室和放射性实验室等专业实验室,进行相应的实验活动。

然而,在一些生物学研究活动中,有时会用到少量的放射性物质或能量很低的射线照射装置,产生放射性废物,常用的非密封放射性物质及其废物的特点可参考《医学与生物学实验室使用非密封放射性物质的放射卫生防护基本要求》(WS 457—2014)的附录A。

针对生物学实验室的实验活动特点,在实验活动中如何处置放射性废物应遵循《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2002)、《放射性废物管理规定》(GB14500)、《医用放射性废物的卫生防护管理》(GBZ 133—2009)、《操作非密封源的辐射防护规定》(GB 11930—2010)的相关规定,同时也应结合生物学研究的特点,考虑放射性危害因素和生物危害因素共同存在的情况,把握全局,突出重点,做好风险评估工作。

《医学与生物学实验室使用非密封放射性物质的放射卫生防护基本要求》(WS 457—2014)附录B提供了医学、生物学放射性废物管理主要阶段流程图。

一、放射性废物定义和分类放射性废物是指含有放射性核素或者被放射性核素污染,其活度浓度大于国家确定的解控水平,预期不再使用的废弃物。

为了收集和处置的方便,可将放射性废物分类管理。

按放射性废物的放射性活度水平,可分为低水平放射性废物、中水平放射性废物和高水平放射性废物三类。

按放射性废物的物理性状,可分为放射性气载废物、放射性液体废物和放射性固体废物三类。

按放射性废物中所含核素的半衰期,可分为长半衰期放射性废物(T1/2>5 年)、中等半衰期放射性废物(60d<T1/2≤5 年)和短半衰期废物(T1/2≤60d)三类。

放射性废物的分类或分级比较复杂,要根据废物放射性水平和所含核素的半衰期进行区分,2018 年环境保护部、工业和信息化部、国家国防科技工业局联合发布新制定的《放射性废物分类》,将放射性废物分为极短寿命放射性废物、极低水平放射性废物、低水平放射性废物、中水平放射性废物和高水平放射性废物五类,其中极短寿命放射性废物和极低水平放射性废物属于低水平放射性废物范畴。

放射性废物的处理方法

放射性废物的处理方法

放射性废物的处理方法一、概述1.放射性废物的产生放射性废物是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(如发射α、β、和γ射线的不稳定元素)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。

放射性废物来源于以下三个方面:(1)核武器试验的沉降物在大气层进行核试验的情况下,核弹爆炸的瞬间,由炽热蒸气和气体形成大球(即蘑菇云)携带着弹壳、碎片、地面物和放射性烟云上升,随着与空气的混合,辐射热逐渐损失,温度渐趋降低,于是气态物凝聚成微粒或附着在其他的尘粒上,最后沉降到地面。

(2)核燃料循环的“三废”排放原子能工业的中心问题是核燃料的产生、使用与回收、核燃料循环的各个阶段均会产生“三废”,对周围环境带来一定程度的污染。

(3)医疗照射引起的放射性污染目前,由于辐射在医学上的广泛应用,已使医用射线源成为主要的环境人工污染源。

图1表示核废物的产生过程,核废物的主要来源是核燃料循环中和核设施退役中的各主要环节,核试验、核科学研究及应用也要产生一些核废物。

核燃料循环包括铀矿开采、加工、燃料制造、使用、乏燃料的后处理等环节。

核设施退役是指关闭不再使用的核设施(如燃料制造和加工厂、反应堆等)时所采取的措施,铀矿开采和燃料加工废物的产生从开采铀矿开始,矿石中铀的含量平均仅为0.2%,相应将遗留约25000t的废矿渣,即尾矿。

尾矿中含有的铀为原矿的5%~20%,含有的镭为原矿的93%~98%,此外还含有氡。

图1产生核废物的过程2.放射性废物的特征(1)按物理形态分类①固体放射性物品如钴,独居石等。

②晶粒状放射性物品如硝酸钍。

③粉末状放射性物品如夜光粉、铈钠复盐等。

④液体放射性物品如发光剂,医用同位素制剂磷酸二氢钠——32P等。

⑤气体放射性物品如氪85、氩41。

(2)按放出的射线类型分类①放出α、β、γ射线的放射性物品如镭226等。

②放出α、β射线的放射性物品如天然铀。

③放出β、γ射线的放射性物品如钴60。

放射性废物管理方法与技巧

放射性废物管理方法与技巧

放射性废物管理方法与技巧放射性废物是指含有辐射性物质的废弃物,具有一定的辐射性危害。

正确有效地管理和处理放射性废物对保护环境和人类健康具有重要意义。

本文将介绍放射性废物的管理方法与技巧,以确保其安全处理和减少对环境的影响。

一、源头管理源头管理是防止放射性废物产生和尽量减少产生的关键方法。

在核能源生产和使用过程中,应优先考虑减少放射性废物的生成。

这可以通过以下几个方面实现:1. 改进工艺技术:通过改进工艺技术和日常操作规程,减少放射性物质的使用和产生。

2. 确保设备安全:采用高效的安全设备和防护措施,确保辐射造成的泄漏和事故风险最小化。

3. 减少核能源生产:在可能的情况下,鼓励发展清洁能源,减少核能源的使用和放射性废物产生。

二、分类与标记对放射性废物进行正确的分类和标记是管理和处理的基础。

根据废物的放射性特性和辐射剂量,可以将放射性废物分为不同的类别,并进行相应的标记和封装。

常见的分类包括:1. 高放射性废物:具有较高的辐射剂量,需要严格封装和保护。

通常用特殊材料进行密封,在专门的储存设施中长期存放。

2. 中放射性废物:辐射剂量较低,但仍具有一定的危害性。

采用密封容器进行储存和运输,同时注意标记和警示。

3. 低放射性废物:辐射剂量较低,可以通过一般的垃圾处理方式进行处理,但需要进行标记以提醒人们注意。

标记是为了提醒工作人员和公众注意废物的辐射性,采用明显的符号和标识,以避免误处理和意外暴露。

三、贮存和运输放射性废物处理的重要环节是贮存和运输。

放射性废物应该在专门的贮存设施中储存,确保安全密封,并进行定期检查和维护。

以下是贮存和运输的几个关键方面:1. 安全容器和包装:放射性废物应该采用特殊的容器和包装材料,确保废物的密封性和安全性。

2. 防护屏障和访问控制:对贮存设施进行防护,设立防护屏障和访问控制,以防止未经授权人员进入,并减少事故风险。

3. 定期检查和维护:定期对贮存设施进行检查、维护和修复,确保设施的完整性和安全性。

放射性废物处理方案

放射性废物处理方案

放射性废物处理方案.doc首先应按废物分类标准和废物的可燃与不可燃、有无病原体和毒性分开收集废物于具有外防护层和电离辐射标志的污物桶内,其内应放置专用塑料袋直接收纳废物,放置地点应避开工作人员作业和经常走动的地方。

注意装满后的废物袋及时转送特殊贮存室,其建造结构应符合放射卫生防护要求,且具有自然通风条件或安装通风设备,出入处设电离辐射标志;废物袋或废物包、废物桶及其他存放废物的容器必须在显著位置标有废物类型、核素种类、比活度范围和存放日期的说明;内装注射器及碎破璃等物品的废物袋应附加外套。

最后处理废物,一般根据规定,比活度小于或等于7.4×104Bq/kg(2µCi)的医用废物或经过存放衰变,比活度降低到7.4×104Bq/kg以下可作为非放射性废物处理。

注意:1、GBq量级以下且失去使用价值的废弃密封放射源必须在具备足够外照射屏蔽能力的设施里存放和待处理。

2、可燃固体废物必须在具备焚烧放射性废物条件的焚化炉内进行;同时污染有病原体的固体废物,必须先消毒、灭菌,然后按固体放射性废物处理。

对于含有放射性核素的动物尸体,应防腐、干化、灰化,且灰化后残渣按固体放射性废物处理。

含有长半衰期核素的动物尸体,可先固化,然后按固体放射性废物处理;对于含有较高放射性的尸体应及时焚化,收集残渣按固体放射性废物处理;含有放射性的人尸体也应灰化后深埋。

放射性废液的收集与处理由于核医学实践过程中使用的放射性核素均为短半衰期的核素,因此放射性废液可以集中收集并等待其自身衰变完后,再按普通液体进行处理。

我科使用放射性核素量比较大,产生污水比较多,须要有废水专用处理装置或分隔污水池轮流存放和排放废水。

污水池必须恰当选址,池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性,应有防止泄漏措施。

对于低放废液可以直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道。

每月排放总活度不超过10ALImin,每一次排放活度不超过1ALImin,且每次排放后要用不少于3倍排放量的水进行冲洗。

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分拣去污、焚烧
压实减荣、固化处理(沥青、水
泥、玻璃)、贮存(暂存年限为 五年)
处置技术
低中放废物处理、高放废物处置
.

沥青固化
聚合物固化:
“ 聚合物固化
是将核燃料的循环过程、核电厂运行、同位素生产和核研究活动 中产生的湿固体废物转变成稳定的固体形态,减小放射性核素释 放到环境中的可能性。聚合物大多为热塑性塑料和热固性塑料, 前者经过高温状态后冷凝能恢复原来状态而后者不能。

α 废物的处理

至今,多数国家将α废物 临时储存

放射性固体废物的来源
前端 核燃料循环 后端 核固体 废物 1、放射性同位素生产和应用 2、医疗、科研、教育、工业和 农业等部门应用放射性物质
非核燃料循环
3、核设施退役
பைடு நூலகம்放射性固体废物安全处置技术
处理方法
预处理
处置方法
处理
整备
低、中放和极低放 废物处置 高放废物处置
其他
安全运输 暂时贮存
α废物处理

水泥固化组合装置
水泥固化样品
沥青固化
“ 放射性废物的沥青固化技术在核工业的应用已经有40多年,曾有
过20个以上的国家使用沥青固化放射性废物。 沥青固化 是指将加热的沥青与放射性废物一起混合,然后再处置筒内冷却, 形成硬的固化体,将放射性废物转化成稳定的状态,以便于废物 管理和适合的最终处置。
预处理
“ 目的:
1、减少有待进一步加工处理和处置的放射性废物的量。
2、调整需要处理、整理和处置的放射性的性质,使其 更易加工处理和处置。

预处理
01 AMET
收集
02 AMET
分拣
03 AMET
去污
04 AMET
回取
预处理

收集: 所有的放射性废物必须分类收集。如果可能,应根据本底 辐射水平,在废物产生时检测其放射性含量。否则,应将废物放 入合适的容器中送到中心检测站进行监测。 分拣: 1、把非放射性物质或成分从放射性废物中分拣出来 2、根据要求把放射性废物按标准进行恰当分类。
种。
分类:人工和天然。天然60多种,多为人工。

放射性固体废物
放射性固体废弃物

放射性固体废物,又称核固体废物,是指任何含有放射性核素或被其污
染的固体物质,其中放射性核素的浓度或活度水平超过主管部门确定的豁 免值,而且这些物质在可预见的将来无可利用(不包括未处理的乏燃料)。 注:乏燃料:核燃料在反应堆中使用时,由于易裂变核素的消耗、 裂变产物及重核素的生成,引起燃料反应性的变化,最终使反应堆不再能 维持临界,因此核燃料使用到一定程度必须更换。经反应堆辐射后卸下的 燃料也称为乏燃料或辐照过的燃料。 .
在含有电解液的槽 中,污染物做阳极 ,电解液做阴极, 通过高密度电流 100~2000A/ , 不断更新电解液, 可除去金属表面污 染物,使其表面变 得光滑清洁。
通过加入 适当的助 溶剂,使 放射性核 素重新分 配。
预处理
回取:
由于历史原因,初期入库的废物体都没有进行规范的分类包装, 入库方式也都采用向底坑内自由投放的方式,经过多年的贮存包装容 器大部分已经腐蚀,老化腐烂,致使放射性废物散落在坑内,这些废 物如不进行处理,将对环境带来多方面的污染。
高放废弃物的处置
高放废物固化体处置方案 1、深岩洞处置(岩盐、花岗岩)各国拟采用 2、废矿井处置(盐矿等)德国采用 3、深钻孔处置(岩盐、花岗岩等)实验开发 4、深海床置(黏土)实验开发 5、核嬗变处理 实验开发 6、冰层处置 设想 7、太空处置 设想
日本高放射地下处置
高放射性固废
总结
处理技术
典型的放射性固废焚烧炉
焚烧炉:
燃烧室
钢体外壳,内衬绝热和耐火陶瓷材料。
焚烧炉需要保持一定负压 焚烧炉设计的基本要求:完全燃烧
助燃器
助燃燃料:丙烷、天然气、柴油
空气加热器
助燃气体:空气和氧气
整备技术
一般采用固化技术
“ 固化的定义:在危险废物中添加固化剂,使其转变为不可流动固
体或形成紧密固体的过程。放射性蒸发残渣、泥浆和废树脂等湿 固体和焚烧炉灰等干固体,都是弥散性物质,需要固化处理。
在废物库中,由于
α废物积量日益增多,贮存办法已经不适应要求,而且从安全角
度考虑也要求人们去处理这些α废物。许多核工业国家都在研究 处理α废物的方法,其中湿燃烧法被 普遍 认为是一种处理α 废物的优良方法。

α 废物的处理
“ 湿燃烧法:
是指利用热浓硫酸和硝酸(250℃)浸煮可燃性固体物质,把大部 分有机物变为气体产物,把大部分无机物变为硫酸盐和氧化物。 然后将产生的高放射性残渣进行萃取回收,剩余物质最后再固化 或者直接烧结。

处置
处置
把废物安放进经过批准的设施中,采用工程屏蔽和天然屏蔽相结合的多
重屏蔽体系为被处置的废物提供安全隔离,确保:
1、包容的短寿命核素衰减到无害水平 2、包容的长寿命核素和其他有毒物质的释放量极低,进入环境的浓度处
于可接受水平。
低、中放和极低放废物的处置
处置方案
低、中放固体废物的处置方案 1、陆地浅埋 广泛应用 2、废矿井处置(盐、铁、铀矿等)广泛应用
变成另一种核素或成为原来核素的较低能态,常见的射线有α、 β、γ射线。其所放出的粒子或光子,会对周围介质或机体产生 电离作用,造成放射性污染或危害。有时放射性也称为电离辐射。

放射性
“ 放射性核素:
能自发地放射出射线的核素也称为放射性核素(以前常称为放射 性同位素),也叫不稳定核素。目前已发现的放射性核素近 2500

预处理
去污:
把放射性核素从不希望其存在的部位全部或部分除去 方法一般为机械-物理法、化学法、电化学法、熔炼法。
利用擦、刷、 磨、刮、削、 刨、共振等机 械作用除去表 面的锈斑、污 垢或表面涂层 、氧化膜层。
用浓的或稀的化 学溶剂与污染的 部件相接处,以 溶解带有放射性 核素的污染物、 油漆涂层或氧化 涂层达到去污的 目的
放射性固体废弃物的处理
目录
Part1
CONTENTS
放射性基础知识
Part2
放射性固体废弃物基础知识
Part3
放射性固体废弃物安全处置技术
Part4
总结
核爆炸
核电站
放射性
“ 所谓的放射性是指原子核自发地放射出射线的现象。这些原子核
处于不稳定状态,在其发生核转变的过程中,自发地放出由粒子
或光子组成的射线,并辐射出原子核里的过剩能量,同时本身转
回取能力建设主要目的是对贮存于废物库底坑内的各种放射性固 体废物进行回取、分拣和包装处理。
处理技术
焚烧

对于低比活度的可燃废物来说,焚烧是最有效的减容方式, 并且生成的灰烬易于加工成适于处置的稳定形式。 焚烧废物的放射性比活度必须控制在不会引起操作人员和公众 的受照水平超过国家规定的允许水平。如果焚烧含有大量放射 性同位素的可燃废物,要求完善的废气处理系统,投资和运行 的成本都比较高。
通常,固化的途径是将放射性核素通过化学转变,引人到某种稳
定固体物质的晶格中去,或者通过物理过程把放射性核素直接掺 入到惰性基材中去。
固化目标是使废物转变成适宜于最终处置的稳定的费物体。

水泥固化

水泥固化放射性废物的应用在核工业和核研究中心已超过40年。它是指将 放射性废物与水泥均匀搅拌成糊状,凝结后失去流动性,逐渐硬化成固体, 进行贮存或处置。
3、深岩洞处置(土壤、岩石等)较少用
4、海岛处置(土壤、岩石)国际上禁止 5滨海底处置(处置介质为岩石)瑞典 芬兰 6、水力压裂处置(页岩等)美国禁止 中国 7海洋投弃(海水)沿海国家采用,现禁止
中低放处理
低放最终处置
水力压裂法
选择地下200~400米适宜场址,应用石油工业成熟的压裂技术和设备,把地中放废液 和水泥及添加剂制成的灰浆注入地下封闭的透水性很低的页岩层中,待其凝固后与 页岩形成一个整体,使放射性废物与人类环境安全隔离。 美国在60年代开放,1965年至1985年在田纳西州橡树岭国家实验室压裂42次,处理 中放液18900m³,后因事故停止。 国内1981年开始地勘工作,1985年注浆实验成功;1988年通过可行性报告,1992年 通过环评报告;1993年立项建设,1996年建成后开始热试运行。
放射性物质的毒性用现有的化学、物理和生物方法都是不能
够消除的,只能按其固有规律衰变到无害水平。大约经过10个半衰期后放 射性水平降到原来的千分之一,20个半衰期后降到原来的百万分之一。核
电站运行过程产生的放射性废物含有铯-137(半衰期30.2a)和锶-90(半
衰期28a)等寿命较长的核素,需要安全隔离300至600a。

焚烧

焚烧使废物的有机成分转化成无机产物。焚烧过程中,焚烧系 统必须提供放射性核素的密封,避免气体和蒸汽逸出。 处理能力为 40kg/h 的焚烧炉,按每天运行 8小时计算, 处理50~100 放射性废物用时不到30天。据估计,一个能力
为40kg/h的焚烧炉需要的总成本可能超过1000万美元。

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