一种熔盐废物固化处理的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118173305A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410092338.8

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: G21F9/30 C03C10/00 C03C12/00

    摘要: 本申请公开了一种熔盐废物固化处理的方法,包括以下步骤:S1、将铝源和硅源加水混合,得到第一溶液;S2、将熔盐废物与第一溶液混合,搅拌均匀后,得到超临界水热前驱体;S3、加压加热超临界水热前驱体,使超临界水热前驱体中的水处于超临界状态,保持设定时间后,分离固液,将得到的固体部分进行干燥后得到超临界水热固体粉末;S4、将超临界水热固体粉末与玻璃粉末混合均匀,得到混合粉末;S5、将混合粉末加热烧结,冷却后得到熔盐废物玻璃‑陶瓷固化体。本申请通过超临界水快速反应形成熔盐废物晶体,结合陶瓷固化和玻璃固化的优点将所得微纳级超临界水热晶体与玻璃共热形成玻璃‑陶瓷固化体。

    一种循环流动的液体辐照平台装置

    公开(公告)号:CN117038141A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311169726.3

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: G21K5/10 G21K5/08

    摘要: 本申请公开了一种循环流动的液体辐照平台装置,包括:原样处理容器;辐照机构;受辐照平台,具有由第一流道和第二流道形成的循环流道以及循环泵;第一料管,连接原样处理容器和第一流道的第一端;第一控制阀,设于第一料管和第一流道连接处;液体收集容器,用于接收来自受辐照平台的辐照好的液体;第二料管,用于连接液体收集容器和第一流道的第二端;第二控制阀,设于第二料管和第一流道连接处。本申请受辐照平台通过第一流道和第二流道形成了形成循环流道,在辐照开始时,通过循环泵使循环流道内的待辐照液体循环流动,有效保证待辐照液体辐照的均匀性。

    水化烧结制备花岗岩基陶瓷固化体的方法

    公开(公告)号:CN114477978B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111600486.9

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: C04B35/16 C04B35/622

    摘要: 本申请公开了一种水化烧结制备花岗岩基陶瓷固化体的方法,包括以下步骤:1)将质量比为(3~5):1的天然花岗岩粉体与锕系废物粉体混合,加入去离子水后置于胶体磨中研磨设定时间,得到水基浆料;2)持续对水基浆料进行拌器,通过蠕动泵以设定速度将水基浆料输入已经加热至烧结温度的马弗炉中,输送完成后,马弗炉进行保温,然后冷却得到花岗岩基陶瓷固化体。本申请以水化烧结制备花岗岩基陶瓷固化体的方法,相对于传统的烧结方法,烧结温度低、缩短烧结时间且获得的固化体致密性好。

    水化烧结制备花岗岩基陶瓷固化体的方法

    公开(公告)号:CN114477978A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111600486.9

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: C04B35/16 C04B35/622

    摘要: 本申请公开了一种水化烧结制备花岗岩基陶瓷固化体的方法,包括以下步骤:1)将质量比为(3~5):1的天然花岗岩粉体与锕系废物粉体混合,加入去离子水后置于胶体磨中研磨设定时间,得到水基浆料;2)持续对水基浆料进行拌器,通过蠕动泵以设定速度将水基浆料输入已经加热至烧结温度的马弗炉中,输送完成后,马弗炉进行保温,然后冷却得到花岗岩基陶瓷固化体。本申请以水化烧结制备花岗岩基陶瓷固化体的方法,相对于传统的烧结方法,烧结温度低、缩短烧结时间且获得的固化体致密性好。

    放射性锶污染土壤的应急处理方法

    公开(公告)号:CN111558610B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010265024.5

    申请日:2020-04-07

    IPC分类号: B09C1/00

    摘要: 本申请公开了一种放射性锶污染土壤的应急处理方法,包括以下步骤:1)对放射性锶污染土壤进行研磨,得到粒径小于等于1000μm的粉末;2)对粉末进行干燥;3)将干燥后的粉末置于微波烧结炉中进行烧结,达到设定的烧结温度后按照预设的保温时间进行保温,保温完成后冷却,得到锶污染土壤固化体。本申请通过微波烧结炉进行烧结,不仅快速高效,而且设备简单、方便运输,非常符合应急快速处理的需求,另外微波烧结后的固化体均一性好,综合稳定性优异,符合放射性废物处理处置的相关要求。

    敷银硅胶的低温固化方法

    公开(公告)号:CN109920574B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910233651.8

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: G21F9/30

    摘要: 本申请公开了一种敷银硅胶的低温固化方法,包括以下步骤:将含放射性碘的敷银硅胶颗粒与硼酸盐原料粉混合,加入去离子水后进行研磨,得到潮湿的混合物,其中,硼酸盐原料粉由氧化硼、氧化铋和氧化锌组成;对潮湿的混合物进行干燥处理,得到干燥的混合物;将干燥的混合物放入烧结装置中进行烧结,烧结完成后进行冷却,得到玻璃陶瓷烧结体。本申请得到的玻璃陶瓷烧结体,具有较高体积密度及较低的核素浸出率等优点,能够良好地抑制放射性碘在自然界中的迁移。此外,本申请的低温固化方法,含放射性碘的敷银硅胶颗粒直接与硼酸盐原料粉混合,不需要高温烧结操作,具有工艺过程简单、节能环保、安全可靠等特点,具有良好的工业应用前景。

    一种含碘敷银硅胶的水化低温固化方法

    公开(公告)号:CN110289118B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910574607.3

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: G21F9/16 G21F9/04

    摘要: 本申请公开了一种含碘敷银硅胶的水化低温固化方法,包括以下步骤:将含放射性碘的敷银硅胶颗粒与固化基材原料粉混合,加入去离子水后进行研磨,得到水基浆料,其中,固化基材原料粉由B2O3,Bi2O3,ZnO及SiO2组成;控制烧结炉升温至设定的烧结温度,保持所述水基浆料处于混合均匀的状态,将水基浆料定速输送滴入烧结炉中进行烧结操作;水基浆料输送完成后,按照预设的保温时长进行保温,保温完成后冷却,得到含碘敷银硅胶玻璃固化体。本方法的通过水解能够较好的降低烧结的温度,缩短烧结时间,所制备的固化体具有较高体积密度及较低的核素浸出率等优点,能够良好地抑制放射性碘在自然界中的迁移。

    高放废物的固化方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111584114A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010265885.3

    申请日:2020-04-07

    IPC分类号: G21F9/30

    摘要: 本申请公开了一种高放废物的固化方法,包括以下步骤:1)将花岗岩粉体和锕系废物粉体混合后加入无水乙醇进行研磨,得到混合物;2)对所述混合物进行干燥,得到干燥的混合粉体;3)将所述混合粉体置于石墨模具中,利用放电等离子烧结装置进行烧结,达到设定的烧结温度后按照预设的保温时间进行保温,保温完成后冷却,得到花岗岩固化体。本申请以花岗岩粉体为固化基材并通过放电等离子烧结装置进行烧结,这种方式具有工艺过程简单、节能环保、耗时少、安全可靠等特点,所得的花岗岩固化体基质均匀且具有较高体积密度,本申请的固化方法具有良好的工业应用前景。

    一种利用花岗岩固化放射性废物的方法

    公开(公告)号:CN106847360B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201611202165.2

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: G21F9/30

    摘要: 本发明公开了一种利用花岗岩固化放射性废物的方法,属于放射性废物处理领域。本发明的方法包括如下步骤:将放射性废物、天然花岗岩骨料和粘结剂研磨成混合物,将所述混合物干燥,然后将所述干燥的混合物置于烧结装置中进行烧结,得到花岗岩固化体。本发明的方法具有工艺过程简单、节能环保、安全可靠等特点。本发明制得的花岗岩固化体具有较高体积密度、抗压强度、抗折强度、硬度,并且具有较低吸水率、膨胀系数等优点。

    一种放射性石墨的处理方法

    公开(公告)号:CN106531277A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611213911.8

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: G21F9/32

    CPC分类号: G21F9/32

    摘要: 本发明公开了一种放射性石墨的处理方法,属于放射性废物处理领域。本发明的方法是采用微波烧结技术对放射性石墨进行处理。本发明的处理方法操作简单、处理效率高、重复性好、安全可靠、节能环保,可广泛用于核反应堆等相关领域所产生的放射性石墨的大规模处理。