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    第4部分:低中放废物的固定化ppt课件.ppt

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    第4部分:低中放废物的固定化ppt课件.ppt

    放射性废物处理与处置放射性废物处理与处置20201111年年3 3月月哈尔滨工程大学哈尔滨工程大学矫彩山矫彩山第第4章低中放废物的固定化章低中放废物的固定化 定义定义 废物整备(废物整备(conditioning)技术)技术 是指为使废物形成一种适于装卸(是指为使废物形成一种适于装卸(handling)、运输、储存)、运输、储存和(或)处置的货包和(或)处置的货包(overpack)而进行的作业活动,包括转形而进行的作业活动,包括转形、减容、包装等。、减容、包装等。 固定化固定化 主要指废物的转形,包括放射性废液的固化、散固体废物(主要指废物的转形,包括放射性废液的固化、散固体废物(如灰粉和废树脂)的包封以及在桶装不可压缩固体废物(如如灰粉和废树脂)的包封以及在桶装不可压缩固体废物(如金属部件)周围浇注埋置基料(如水泥灰桨)。金属部件)周围浇注埋置基料(如水泥灰桨)。 第第4章低中放废物的固定化章低中放废物的固定化 处理对象处理对象: 放射性浓缩废水放射性浓缩废水 如蒸发残渣、沉淀泥浆、离子交换再生废液等如蒸发残渣、沉淀泥浆、离子交换再生废液等放射性湿固体废物放射性湿固体废物 如废离子交换树脂等如废离子交换树脂等粉状放射性固体废物粉状放射性固体废物 如焚烧灰烬等如焚烧灰烬等不可压缩散件固体废物不可压缩散件固体废物基材选择基材选择考虑废物的放射性水平和物理化学性质以及处置库对废物的考虑废物的放射性水平和物理化学性质以及处置库对废物的接受标准等,常用的有水泥、沥青、聚合物、陶瓷和玻璃等接受标准等,常用的有水泥、沥青、聚合物、陶瓷和玻璃等固定化性能固定化性能水泥水泥沥青沥青聚合物聚合物玻璃玻璃工艺过程工艺过程 复杂性复杂性 灵活性灵活性 减容减容 成本成本废物形态废物形态 与废物流相容性与废物流相容性 废物包容量废物包容量 抗压强度抗压强度 抗冲击性抗冲击性 耐火性耐火性 辐射稳定性辐射稳定性放射性核素滞留能力放射性核素滞留能力 锕系核素锕系核素 非锕系核素非锕系核素低低高高增容增容低低一般一般一般一般高高高高高高高高高高低低 高高高高减容减容高高一般一般高高低低一般一般低低一般一般低低高高高高一般一般增容增容高高好好高高一般一般一般一般一般一般一般一般低低高高高高高高减容减容最高最高好好高高最高最高一般一般高高最高最高最高最高最高最高各类基材固定低中放废物的主要性能比较各类基材固定低中放废物的主要性能比较 水泥固化水泥固化原理原理 将水泥、放射性废物、水及添加剂等按一定比例进行混合:将水泥、放射性废物、水及添加剂等按一定比例进行混合:废液中的水与水泥发生水化反应,生成氢氧化钙等水泥水废液中的水与水泥发生水化反应,生成氢氧化钙等水泥水化产物;化产物;水泥水化产物激活粉煤灰中的活性成分,生成凝胶物质;水泥水化产物激活粉煤灰中的活性成分,生成凝胶物质;在水化产物凝结固化过程中,废液中的放射性物质被在水化产物凝结固化过程中,废液中的放射性物质被物理物理吸附或化学结合吸附或化学结合到水泥基体中。到水泥基体中。处理对象处理对象低中放废水及废树脂等。低中放废水及废树脂等。水泥固化水泥固化优点优点1)方法成熟,过程简单,常温操作,安全方便;)方法成熟,过程简单,常温操作,安全方便;2)水泥原料易得、价低,固化过程能耗小、成本低;)水泥原料易得、价低,固化过程能耗小、成本低;3)操作过程中不产生工艺尾气。)操作过程中不产生工艺尾气。 4)固化体机械强度高,耐热性好,不可燃,抗辐照能)固化体机械强度高,耐热性好,不可燃,抗辐照能力强。力强。采用高效搅拌装置的水泥固化流程示例采用高效搅拌装置的水泥固化流程示例水泥固化水泥固化缺点缺点1)固化体体积大于废物体积,当废物包容量为)固化体体积大于废物体积,当废物包容量为1030时,时,体积增大体积增大0.51倍,重量增大倍,重量增大5倍左右;倍左右;2)不太适合含盐量高的废物固化;)不太适合含盐量高的废物固化;2)固化工艺对废水的)固化工艺对废水的pH值要求较高,需要预先调料;值要求较高,需要预先调料;3)操作过程中产生粉尘,污染环境;)操作过程中产生粉尘,污染环境; 4)水泥固化体的放射性核素的浸出率比较高,约比沥青固化体)水泥固化体的放射性核素的浸出率比较高,约比沥青固化体高高2个数量级,比玻璃固化体高个数量级,比玻璃固化体高45个数量级。个数量级。水泥固化水泥固化常用水泥及特点常用水泥及特点水泥品种水泥品种主要特点主要特点波特兰波特兰型型波特兰波特兰型型波特兰波特兰型型波特兰波特兰型型波特兰波特兰型型火山灰水泥火山灰水泥高铝水泥高铝水泥沸石水泥沸石水泥高炉水泥高炉水泥最常用(硫酸盐废物除外)最常用(硫酸盐废物除外)水化速率低,放热少,生热速率慢,凝固快,抗硫酸盐作用好水化速率低,放热少,生热速率慢,凝固快,抗硫酸盐作用好凝固快,生热速率快,放热多,不适于大体积水泥灌浇凝固快,生热速率快,放热多,不适于大体积水泥灌浇凝固慢,生热速率慢,放热少,适于大体积水泥灌浇凝固慢,生热速率慢,放热少,适于大体积水泥灌浇抗硫酸盐作用好,抗海水作用好抗硫酸盐作用好,抗海水作用好渗透率低,强度好,凝固快,抗裂纹,耐海水作用,水化渗透率低,强度好,凝固快,抗裂纹,耐海水作用,水化过程放热过程放热量大,价格高量大,价格高强度好,抗浸出性能好,耐硫酸盐和酸作用,凝固快强度好,抗浸出性能好,耐硫酸盐和酸作用,凝固快强度好,抗浸出性能好强度好,抗浸出性能好凝固慢,渗透率低,抗硫酸盐作用好,养护温度低凝固慢,渗透率低,抗硫酸盐作用好,养护温度低水泥固化体的改性水泥固化体的改性添加剂改性添加剂改性添加剂添加剂作作 用用添加剂添加剂作作 用用蛭石蛭石沸石沸石膨润土膨润土硅酸钡硅酸钡水玻璃水玻璃降低铯浸出率降低铯浸出率降低铯浸出率,提高强度降低铯浸出率,提高强度降低铯浸出率降低铯浸出率降低锶浸出率降低锶浸出率促凝,固化硼酸促凝,固化硼酸锰铁矿锰铁矿消石灰消石灰页岩粉页岩粉陶土陶土飞灰飞灰降低铯浸出率降低铯浸出率固化硼酸固化硼酸防止裂纹防止裂纹降低铯浸出率降低铯浸出率降低锶浸出率降低锶浸出率水泥固化常用的添加剂及其作用水泥固化常用的添加剂及其作用 水泥固化体的改性水泥固化体的改性聚合物浸渍改性聚合物浸渍改性 改性后的固化体被称为改性后的固化体被称为“聚合物填充混凝土聚合物填充混凝土”(PIC),目,目的是降低固化体的渗透性,提高其机械强度与抗化学腐蚀性能的是降低固化体的渗透性,提高其机械强度与抗化学腐蚀性能水泥固化水泥固化真空脱水真空脱水165 苯乙烯等苯乙烯等单体浸渍单体浸渍加热聚合加热聚合废水废水水泥水泥蒸汽蒸汽引发剂引发剂PICPIC中试规模装置示意图中试规模装置示意图水泥固化体的主要性能指标水泥固化体的主要性能指标抗浸出性(抗浸出性(leach resistance)浸出率浸出率 腐蚀速率腐蚀速率 累积浸出分数累积浸出分数 式中:式中:Rn在第在第n浸出周期的腐蚀速率,浸出周期的腐蚀速率,cm/d; (NR)n在第在第n浸出周期元素浸出率,浸出周期元素浸出率,g/(cm2 d); 3H137Cs90Sr60Co239Pu K i元素元素i的累积浸出分数;的累积浸出分数; A0浸出试验样品中某元素的初始质量浸出试验样品中某元素的初始质量(g)或活度或活度(Bq); An在第在第n浸出周期中某元素的浸出质量浸出周期中某元素的浸出质量(g)或活度或活度(Bq),如果用活度作计,如果用活度作计算,应该做衰变校正;算,应该做衰变校正; F样品几何表面积,样品几何表面积,cm2; V浸出剂体积,浸出剂体积,cm3; tn浸出试验时间,浸出试验时间,d。水泥固化体的主要性能指标水泥固化体的主要性能指标机械机械强度(抗压强度,强度(抗压强度,compressive strength)水泥固化体通常均具有较高的抗压强度,一般为水泥固化体通常均具有较高的抗压强度,一般为1020Mpa,能够满足运输、贮存和处置等过程不低于能够满足运输、贮存和处置等过程不低于7 Mpa的要求。的要求。耐辐照性(耐辐照性(radiation resistance)可承受可承受108Gy的剂量,低中放水泥固化体比较稳定,但高放废的剂量,低中放水泥固化体比较稳定,但高放废液的强辐照作用,可使固化体中的结合水分发生辐解作用,液的强辐照作用,可使固化体中的结合水分发生辐解作用,破坏固化体结构,产生气孔、裂纹,并对容器产生较大内压破坏固化体结构,产生气孔、裂纹,并对容器产生较大内压等,再考虑到水泥固化体的高浸出性,所以它不适宜固化高等,再考虑到水泥固化体的高浸出性,所以它不适宜固化高放废液。放废液。热稳定性(热稳定性(thermal resistance)水泥固化体不可燃,有较好的热稳定性。低中放废物的释热水泥固化体不可燃,有较好的热稳定性。低中放废物的释热率较低,不会对水泥固化体造成明显影响。率较低,不会对水泥固化体造成明显影响。几种特殊废物的水泥固化技术几种特殊废物的水泥固化技术废树脂的水泥固化废树脂的水泥固化废树脂如果单独进行水泥固定,则树脂的包容量一旦超过废树脂如果单独进行水泥固定,则树脂的包容量一旦超过15,固化体的性能便明显下降,甚至会因树脂吸水溶胀,固化体的性能便明显下降,甚至会因树脂吸水溶胀产生的应力而使固化体胀裂。产生的应力而使固化体胀裂。在实践中为获得较高的废物总包容量,通常将废树脂与其在实践中为获得较高的废物总包容量,通常将废树脂与其它废水一起水泥固化。它废水一起水泥固化。有机废液的水泥固化有机废液的水泥固化水泥固化有机废液的能力一般只有水泥固化有机废液的能力一般只有12vol%左右,但用乳左右,但用乳化剂对有机废物进行预乳化处理,可显著提高其包容量。化剂对有机废物进行预乳化处理,可显著提高其包容量。利用吸收剂对有机废液进行吸附处理,使之转化为固体颗利用吸收剂对有机废液进行吸附处理,使之转化为固体颗粒形态,然后再用水泥固定化,则可使有机废液的包容量粒形态,然后再用水泥固定化,则可使有机废液的包容量得到大幅度提高。得到大幅度提高。水泥,g有机废液,g吸收剂,g水,g包容量,vol%20032.2 71(黏土)71 15.620084.0 24(蛭石) 120 21.8200321.011(天然纤维) 70 56.0200372.0 265(硅藻土)160 38.7200295.034(合成纤维)165 44.5添加不同吸收剂的有机废液水泥固化配方添加不同吸收剂的有机废液水泥固化配方几种特殊废物的水泥固化技术几种特殊废物的水泥固化技术含氚废水水泥固化含氚废水水泥固化水泥可强烈地束缚水泥可强烈地束缚HTO,但由于水泥固化体中存在许多,但由于水泥固化体中存在许多孔隙,孔隙,HTO的逐渐释放是必然的。的逐渐释放是必然的。为了降低水泥固化体中氚的释放速率,法国为了降低水泥固化体中氚的释放速率,法国CEA的学者的学者研究了含氚废物(氚水和氚污染固体废物)的聚合物浸渍研究了含氚废物(氚水和氚污染固体废物)的聚合物浸渍水泥固化(水泥固化(PIC)。)。我国原子能研究院也对含氚废水的水泥固化体进行了涂覆我国原子能研究院也对含氚废水的水泥固化体进行了涂覆实验研究,结果表明用沥青、苯乙烯单体复盖水泥固化体实验研究,结果表明用沥青、苯乙烯单体复盖水泥固化体后,浸出分数比裸体固化物均有降低,一般降低后,浸出分数比裸体固化物均有降低,一般降低12个量级个量级,其中沥青复盖固化体表面抗氚浸出效果最好。,其中沥青复盖固化体表面抗氚浸出效果最好。几种特殊废物的水泥固化技术几种特殊废物的水泥固化技术散固体废物的水泥固定化散固体废物的水泥固定化 对象:对象:切割解体的废混凝土块、金属部件等桶装的不可压切割解体的废混凝土块、金属部件等桶装的不可压缩的散件废物、超级压缩产生的压饼(缩的散件废物、超级压缩产生的压饼(pellets)目的:目的:用水泥灰浆浇注到桶内,以保证废物的完整性,满足用水泥灰浆浇注到桶内,以保证废物的完整性,满足最终处置的需要最终处置的需要操作:操作:为了确保浇注的水泥能充满废物的间隙,一般需将废为了确保浇注的水泥能充满废物的间隙,一般需将废物桶置于一机械震动平台上,在水泥浇注的过程中使废物桶物桶置于一机械震动平台上,在水泥浇注的过程中使废物桶震动。震动。沥青固化沥青固化原理原理将低中放废物和熔融沥青或乳化沥青混合均匀;将低中放废物和熔融沥青或乳化沥青混合均匀;蒸发去除水分;蒸发去除水分;装筒冷却成包容有盐分或固体物质的沥青固化体。装筒冷却成包容有盐分或固体物质的沥青固化体。处理对象处理对象 蒸发残液、废树脂、再生液、有机废液、化学沉淀泥浆、废蒸发残液、废树脂、再生液、有机废液、化学沉淀泥浆、废塑料和焚烧灰等低中放废物。塑料和焚烧灰等低中放废物。沥青固化沥青固化优点优点1)沥青原料易得、价低,固化成本低于水泥固化。沥青原料易得、价低,固化成本低于水泥固化。2)减容效果较好,固化同量的废物,沥青固化体的体积为水)减容效果较好,固化同量的废物,沥青固化体的体积为水泥固化体的泥固化体的 1/21/4。3)沥青固化体的含盐量可高达)沥青固化体的含盐量可高达50%60%,而水泥固化体的,而水泥固化体的含盐量达到含盐量达到1020后,固化体机械强度就显著降低。后,固化体机械强度就显著降低。4)与水泥固化相比,可以处理比活度较高的放射性废水。)与水泥固化相比,可以处理比活度较高的放射性废水。5)沥青固化体与水不相容,故核素浸出率很低,一般为)沥青固化体与水不相容,故核素浸出率很低,一般为 10-510-3 g/(cm2d ),比水泥固化体低,比水泥固化体低102103。6)沥青固化体的重量和体积随时间的变化远比水泥固化体小)沥青固化体的重量和体积随时间的变化远比水泥固化体小,这可降低处置费用。,这可降低处置费用。7)沥青能抵御微生物侵蚀。)沥青能抵御微生物侵蚀。沥青固化沥青固化缺点缺点1)工艺及设备比水泥固化复杂,需要工艺尾气处理系统。)工艺及设备比水泥固化复杂,需要工艺尾气处理系统。2)沥青软化并脱水,需加热()沥青软化并脱水,需加热(150230),故能耗较高。),故能耗较高。3)需要外包装容器,否则沥青在处置场环境温度较高(如高)需要外包装容器,否则沥青在处置场环境温度较高(如高于于40 时)时会软化。时)时会软化。4)沥青具有可燃性,尤其是含有能产生强氧化性的氮氧化物)沥青具有可燃性,尤其是含有能产生强氧化性的氮氧化物的物质时,会氧化沥青而加剧其可燃性甚至爆炸,所以必须配备的物质时,会氧化沥青而加剧其可燃性甚至爆炸,所以必须配备有效的防火系统。有效的防火系统。5)沥青固化体的抗辐射性较差,当吸收剂量)沥青固化体的抗辐射性较差,当吸收剂量 107 Gy时,即分时,即分解析出解析出H2 、CH4等气体,沥青呈蜂窝状,体积膨胀等气体,沥青呈蜂窝状,体积膨胀0.320倍。倍。.6)对被固化废液组成及含量有较多限制,保证固化体的稳定)对被固化废液组成及含量有较多限制,保证固化体的稳定性及固化操作的平稳性。性及固化操作的平稳性。沥青固化沥青固化沥青种类沥青种类 直流直流沥青:沥青:石油蒸馏后残留在底部的产物。石油蒸馏后残留在底部的产物。氧化沥青:氧化沥青:在在 200 260 下将空气吹入直馏沥青而得到的下将空气吹入直馏沥青而得到的产物。在吹气过程中,直馏沥青中的碳氢化合物及其衍生物经产物。在吹气过程中,直馏沥青中的碳氢化合物及其衍生物经脱氢、聚合、缩合后,粘度得到提高,产品的塑性和粘着力、脱氢、聚合、缩合后,粘度得到提高,产品的塑性和粘着力、软化点、弹性、抗冲击性、感温性等性能得到不同程度改善。软化点、弹性、抗冲击性、感温性等性能得到不同程度改善。乳化沥青:乳化沥青:在直馏沥青中加入阴离子型(碱性肥皂)、阳离在直馏沥青中加入阴离子型(碱性肥皂)、阳离子型(胺盐)和非离子型表面活性剂水溶液(乳化剂)搅拌混子型(胺盐)和非离子型表面活性剂水溶液(乳化剂)搅拌混合制成。合制成。沥青固化沥青固化沥青物理化学特性沥青物理化学特性 化学成分化学成分:成分复杂,成分复杂,C、H、O、N、S等等软化点:软化点:在标准条件下,沥青受热而达到某一确定的软化水在标准条件下,沥青受热而达到某一确定的软化水平的温度称为软化点。各种沥青软化点的波动范围为平的温度称为软化点。各种沥青软化点的波动范围为3595针入度:针入度:是衡量沥青机械强度的一个参数,其标准测试方法是衡量沥青机械强度的一个参数,其标准测试方法为:采用针入度仪,测量在给定温度下(为:采用针入度仪,测量在给定温度下(25)给定负荷)给定负荷(100g)的针在给定时间(的针在给定时间(5s)内扎入沥青样品的深度。)内扎入沥青样品的深度。闪点:闪点:是指在标准条件下沥青中易挥发组分与明火接触开始是指在标准条件下沥青中易挥发组分与明火接触开始燃烧的最低温度。燃烧的最低温度。沥青固化沥青固化沥青物理化学特性沥青物理化学特性 加热后失重:加热后失重:沥青加热足够长时间后,其中的低沸点成分沥青加热足够长时间后,其中的低沸点成分会挥发掉而影响沥青性能,如硬度和脆性的提高。会挥发掉而影响沥青性能,如硬度和脆性的提高。 延展性:延展性:沥青的延展性与其流变性能密切相关。沥青在吹沥青的延展性与其流变性能密切相关。沥青在吹气氧化、陈化和辐照过程中会因脱氢和聚合导致延展性变差;气氧化、陈化和辐照过程中会因脱氢和聚合导致延展性变差;降低温度,沥青的延展性变差,当温度降至降低温度,沥青的延展性变差,当温度降至-25-30,有明,有明显的出现裂纹的倾向。显的出现裂纹的倾向。密度:密度:在在25下,大多数沥青的密度稍大于下,大多数沥青的密度稍大于1 000kg/m3。化学稳定性:化学稳定性:沥青在常温下的化学稳定性很好,但在较高温度沥青在常温下的化学稳定性很好,但在较高温度下可与许多物质(如氧和硫)反应,导致沥青脱氢和沥青质的下可与许多物质(如氧和硫)反应,导致沥青脱氢和沥青质的生成。酸、碱等也有影响。生成。酸、碱等也有影响。沥青固化沥青固化辐照稳定性辐照稳定性沥青在辐射和化学等一系列过程作用下,很容易产生辐解产沥青在辐射和化学等一系列过程作用下,很容易产生辐解产物,辐解气体包括物,辐解气体包括H2、CH4、CO2等。等。 通常氧化沥青比直馏沥青具有更好的辐照稳定性;通常氧化沥青比直馏沥青具有更好的辐照稳定性; 辐照剂量达到辐照剂量达到106 Gy将改变沥青的物理性质,破坏沥青的结将改变沥青的物理性质,破坏沥青的结构,软化点上升,针入度降低,硬度提高等。构,软化点上升,针入度降低,硬度提高等。长期行为长期行为沥青长期储存时存在老化倾向,影响老化的因素包括空气中沥青长期储存时存在老化倾向,影响老化的因素包括空气中的杂质或与沥青接触的水中的杂质、包容废物的性质、状态和的杂质或与沥青接触的水中的杂质、包容废物的性质、状态和总量以及辐照效应。总量以及辐照效应。沥青固化体的主要性能指标沥青固化体的主要性能指标机械性能机械性能主要是硬度和黏弹性等。主要影响因素有沥青类型、废物类主要是硬度和黏弹性等。主要影响因素有沥青类型、废物类型和废物包容量等。型和废物包容量等。1.辐射可使固化体变得更硬和不易变形。辐射可使固化体变得更硬和不易变形。2.在运输和储存过程中,大范围的温度变化会使沥青固化体在运输和储存过程中,大范围的温度变化会使沥青固化体机械性能变坏。机械性能变坏。化学性质化学性质废物与沥青的化学相容性、可燃性、浸出率、溶胀废物与沥青的化学相容性、可燃性、浸出率、溶胀 性等。性等。放射化学性质放射化学性质辐解气体的生成与释放、辐照对固化体溶胀和浸出率的影响辐解气体的生成与释放、辐照对固化体溶胀和浸出率的影响废物成分废物成分包容量上限包容量上限所需预处理所需预处理过高包容量的后果过高包容量的后果硝酸钠硝酸钠40wt%40wt%无需无需浸出率高,溶胀严重浸出率高,溶胀严重硼酸盐硼酸盐404045wt%( 45wt%( 硼酸钙硼酸钙)不接受可溶性硼酸盐不接受可溶性硼酸盐可溶性盐转化为不可溶性盐转化为不溶性硼酸钙溶性硼酸钙浸出率高,溶胀严重浸出率高,溶胀严重氧化加速剂氧化加速剂1wt%1wt%在酸性介质还原破在酸性介质还原破坏坏固化过程有放热反应,固化过程有放热反应,加速固化体氧化加速固化体氧化还原剂还原剂1wt%1wt%pHpH调至调至1010,用氧化剂破坏用氧化剂破坏固化过程有放热反应,固化过程有放热反应,加速固化体氧化加速固化体氧化络合剂络合剂不接受不接受pHpH调至调至8 89 9固化过程发泡,浸出率高固化过程发泡,浸出率高乳化剂乳化剂6wt%6wt%固化过程发泡固化过程发泡有机物有机物1wt%1wt%,或,或P=BCGCB=PCGPBGCPBGB=PCGB=PC玻璃固化玻璃固化高放废物高放废物中低放废物中低放废物固化技术进步 所谓技术进步主要是用所谓技术进步主要是用冷坩埚冷坩埚技术代替以往的技术代替以往的等离子体弧等离子体弧固化技术,提高了固化温度,提高了对废物适应性,降低固化技术,提高了固化温度,提高了对废物适应性,降低了设备腐蚀。了设备腐蚀。美国离心式等离子体炬熔炉(美国离心式等离子体炬熔炉(PCR)结构示意图)结构示意图 等离子体炬的温度可超等离子体炬的温度可超过过10000,迅速将废物,迅速将废物加热到加热到1600 左右左右反应炉旋转产生反应炉旋转产生的离心力可防止的离心力可防止废物及熔融物从废物及熔融物从反应炉底部流出反应炉底部流出,并有利于传热,并有利于传热,使熔融相温度,使熔融相温度趋于均匀。熔渣趋于均匀。熔渣定期从熔炉底部定期从熔炉底部排出。排出。美国等离子体离心处理(美国等离子体离心处理(PACT)系统示意图)系统示意图俄罗斯等离子体竖型熔炉结构示意图俄罗斯等离子体竖型熔炉结构示意图 废物靠重力下降,废物靠重力下降,被烟道气加热、干被烟道气加热、干燥并热解,产生大燥并热解,产生大量的热解气体。在量的热解气体。在竖炉中间段进行矿竖炉中间段进行矿化反应。废物未气化反应。废物未气化部分及无机成分化部分及无机成分下降至熔炉。下降至熔炉。 台湾等离子体焚烧熔融试验系统流程示意图台湾等离子体焚烧熔融试验系统流程示意图 法法-韩联合设计的核电站废物玻璃固化冷试验中试厂工艺流程示意图韩联合设计的核电站废物玻璃固化冷试验中试厂工艺流程示意图 干放射性废物 处理可燃废物处理不可燃废物就地等离子体玻璃固化过程示意图就地等离子体玻璃固化过程示意图就地体玻璃固化就地体玻璃固化就地玻璃固化系统示意图就地玻璃固化系统示意图扰动式废物就地玻璃固化装置扰动式废物就地玻璃固化装置 等离子体等离子体定义或解释定义或解释等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态,是一种很好的导电体。等离子体可分为高温和低的第四态,是一种很好的导电体。等离子体可分为高温和低温等离子体两种。温等离子体两种。等离子体是物质的第四态,即电离了的等离子体是物质的第四态,即电离了的“气体气体”,它呈现,它呈现出高度激发的不稳定态,其中包括离子出高度激发的不稳定态,其中包括离子(具有不同符号和电具有不同符号和电荷荷)、电子、原子和分子。、电子、原子和分子。由离子、电子以及未电离的中性粒子的集合组成,整体呈由离子、电子以及未电离的中性粒子的集合组成,整体呈中性的物质状态中性的物质状态“火火”既不是气体或液体、更不是固体。它就是等离子体既不是气体或液体、更不是固体。它就是等离子体。等离子体等离子体等离子体的产生等离子体的产生气体温度升高时,气体粒子的热运动加剧,使粒气体温度升高时,气体粒子的热运动加剧,使粒子之间发生强烈碰撞,大量原子或分子中的电子子之间发生强烈碰撞,大量原子或分子中的电子被撞掉,电离出的自由电子总的负电量与正离子被撞掉,电离出的自由电子总的负电量与正离子总的正电量相等。总的正电量相等。在实际的热等离子体发生装置中,阴极和阳极间在实际的热等离子体发生装置中,阴极和阳极间的电弧放电作用使得流入的工作气体发生电离,的电弧放电作用使得流入的工作气体发生电离,输出的等离子体呈喷射状,可称为等离子体炬输出的等离子体呈喷射状,可称为等离子体炬(plasma jet)或等离子体喷焰或等离子体喷焰(plasma torch)。等离子体等离子体等离子体的性质等离子体的性质 普通气体由分子构成,分子之间相互作用力是短程力,理普通气体由分子构成,分子之间相互作用力是短程力,理论上用分子运动论描述;论上用分子运动论描述; 在等离子体中,带电粒子之间的库仑力是长程力,等离子在等离子体中,带电粒子之间的库仑力是长程力,等离子体中的带电粒子运动时,能引起正电荷或负电荷局部集中,体中的带电粒子运动时,能引起正电荷或负电荷局部集中,产生电场;电荷定向运动引起电流,产生磁场。产生电场;电荷定向运动引起电流,产生磁场。 电场和磁场要影响其他带电粒子的运动,并伴随着极强的电场和磁场要影响其他带电粒子的运动,并伴随着极强的热辐射和热传导;等离子体能被磁场约束作回旋运动等。热辐射和热传导;等离子体能被磁场约束作回旋运动等。 等离子体的这些特性使它区别于普通气体被称为物质的第等离子体的这些特性使它区别于普通气体被称为物质的第四态四态冷冷坩埚固化坩埚固化(Cold Crucible Melter,CCM) 1980s发展起来的第四代玻璃发展起来的第四代玻璃固化熔炉技术,目的是解决高固化熔炉技术,目的是解决高温玻璃熔融体对热坩埚炉壁的温玻璃熔融体对热坩埚炉壁的腐蚀及玻璃熔炉的使用寿命短腐蚀及玻璃熔炉的使用寿命短的问题。的问题。冷坩埚感应加热熔炉示意图冷坩埚感应加热熔炉示意图 保护了普通保护了普通不锈钢炉体不锈钢炉体

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