低放废液蒸发浓缩系统净化系数影响因素试验研究

来源 :第四届全国核化学与放射化学青年学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skycliff520
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蒸发浓缩法因其净化系数高、灵活性较大、工艺成熟、减容比高等优点,在核燃料循环中是处理低放废液有效的减容方法,在核工业得到了较为广泛的应用.本文叙述了蒸发过程中净化的基本原理,研究蒸发系统的蒸发速率、蒸发器液位、蒸发器分离式负压、泡罩塔回流量对净化系数的影响,对净化的机理进行了探讨,优化了工艺参数,为生产运行提供了技术支持.
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熔盐电精制是最具应用前景的乏燃料干法后处理技术,目前的熔盐电精制过程中大都采用贵金属、铁、碳棒等作为电解池电极.但这些固体电极都因直接接触高温熔盐而易腐、易沾污、难于更换.在大气压环境下,如果将一个通以氩气的空心金属管悬垂在熔盐体系上方,在强电压下会产生常压空心等离子体放电现象,使电源、电极、熔盐体系等构成了电精制回路,从而实现熔盐中目标离子的电精制还原.本研究工作旨在验证熔盐体系中等离子体电极应
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为了验证高温水解技术在TMSR干法尾料后处理流程中的可行性,开展了一系列氟化物的高温水解实验研究.前期的研究结果发现ThF4、UF4可以在较低温度下转化为其相应的氧化物,而作为重要裂变产物的稀土氟化物则较难水解,水解温度高且水解机理较为复杂.故重点研究稀土氟化物的水解行为,希望为钍基熔盐堆乏燃料后处理提供基础理论依据.本实验探究了SmF3为代表的中子毒物在湿润气体中的水解行为和反应机理。通过XRD
钍基熔盐堆(TMSR)核能系统项目是中国科学院首批启动实施的战略性先导科技专项之一,致力于解决钍铀燃料循环和钍基熔盐堆相关重大技术挑战,实现改进的开环模式下的钍铀燃料循环或完全闭式的钍铀燃料循环.在钍铀燃料循环过程和一回路系统中会产生放射性有机废液,主要有废溶剂萃取剂(TBP\正十二烷)、废润滑油和废真空泵油等.由于放射性有机废液具有易燃性,常规处理方法是焚烧法,由于焚烧过程的温度较高,容易造成一
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