8. 9月11日,国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。...这是我国核工业产业链后端标志性工程,其投入运行标志着我国实现高放废液处理能力零的突破,成为世界上少数几个掌握高放废液玻璃固化技术的国家,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。
备受关注的“放射性废液玻璃固化设施”,是针对核能利用及废料处理所实现的重大突破。...据报道,中国首座高水平放射性废液玻璃固化设施11日在四川广元正式投运,标志着中国已经实现高放废液处理能力零的突破,成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家,对中国核工业安全绿色发展具有里程碑意义
记者从国家原子能机构获悉,2021年9月11日,我国首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。...放射性废物处理是核能安全利用的最后一环,放射性废液玻璃固化是在1100摄氏度以上将放射性废液和玻璃原料混合熔解,冷却后形成玻璃体。
图5高放废物深地质处置库概念设计如上所述,乏燃料后处理产生的高放废液经玻璃固化处理后,能使放射性核素转移到固化基质的分子网络结构中或分子结构的骨架上,难以被溶解出来,这就像老虎关进了笼子一样。
原计划采用玻璃固化方法处理这些废液,但因为设计和安全问题,一座价值170亿美元的玻璃固化工厂的建造已经停止。...例如,上个世纪五十年代开始运行以生产钚和氚的南卡罗莱纳州萨瓦纳河流域,目前政府正在努力对存储在罐体里面的4000万加仑的的放射性废液进行去污处理,这些废液是该地区的核设施运行几十年所产生的,去污工作可能需要几十年的时间
此外,在未来十五年里,我国在乏燃料后处理与高放废物安全处理处置技术创方面会新围绕高放废液、高放石墨、废物处理,以及冷坩埚玻璃固化高放废物处理等方面加强研发攻关,争取实现放射性废物处理水平进入先进国家行列
徐銤表示,先进的核燃料循环体系可实现核能资源利用的最大化和放射性废物的最少化。万里长征迈出第一步在没有进行后处理之前,乏燃料只能暂存。...从乏燃料中提取的核材料重新制成核燃料返回到压水堆、快堆或重水堆中使用发电,进而大大提高铀资源的利用率;后处理产生的高放废液可使用玻璃固化技术进行固化,大大降低乏燃料管理难度,提高固有安全。
在汉福德,放射性废物的玻璃固化有望在2022或2023实现,goel说,到那个时候,我们研究的意义将更加明显。该研究可能最终有助于安全处置存放在核电站里的高放射性乏燃料。
徐銤表示,先进的核燃料循环体系可实现核能资源利用的最大化和放射性废物的最少化。万里长征迈出第一步在没有进行后处理之前,乏燃料只能暂存。...从乏燃料中提取的核材料重新制成核燃料返回到压水堆、快堆或重水堆中使用发电,进而大大提高铀资源的利用率;后处理产生的高放废液可使用玻璃固化技术进行固化,大大降低乏燃料管理难度,提高固有安全。
此外,在未来十五年里,我国在乏燃料后处理与高放废物安全处理处置技术创方面会新围绕高放废液、高放石墨、废物处理,以及冷坩埚玻璃固化高放废物处理等方面加强研发攻关,争取实现放射性废物处理水平进入先进国家行列
同时,将高放废液玻璃固化,实现高放废物长期管理的固有安全,让核电更清洁。中法合作核循环项目计划2030年左右建成,建成后中国将形成商用的大规模核循环能力。...使用过后的乏燃料如果不进行处理,一是会造成铀资源浪费,二是未处理的乏燃料放射性衰变周期太长。
同时,将高放废液玻璃固化,实现高放废物长期管理的固有安全,让核电更清洁。中法合作核循环项目计划2030年左右建成,建成后我国将形成商用的大规模核循环能力。...使用过后的乏燃料如果不进行处理,一是会造成铀资源浪费,二是未处理的乏燃料放射性衰变周期太长。
同时,将高放废液玻璃固化,实现高放废物长期管理的固有安全,让核电更清洁。中法合作核循环项目计划2030年左右建成,建成后我国将形成商用的大规模核循环能力。...使用过后的乏燃料如果不进行处理,一是会造成铀资源浪费,二是未处理的乏燃料放射性衰变周期太长。
一个中、低水平放射性废物处置场一般需要有300年~500年的隔离期。高放射性废物如何处置?高水平放射性废物主要是指乏燃料本身或者乏燃料经后处理产生的高放废液玻璃固化体。
高放玻璃固化工程是八二一厂退役治理规划中最重大和技术最为复杂的一项放射性三废治理项目,其建设内容包括新建玻璃固化厂房、玻璃产品容器暂存库及其配套工程。
高放废物全称高水平放射性废物,主要包括拟直接处置的乏燃料和乏燃料后处理产生的高放废液及其固化体,目前国际上技术和工程可行的高放废物安全处置方案只有深地质处置。...三是后处理生产军用钚产生的高放废液,约37万立方米,由能源部管理,拟玻璃固化后深地质处置。
据了解,一九九三年开始建设的青森县六所村核废料再处理工厂是一所负责对从日本全国核电站收集而来的乏燃料(经核电站发电使用过的核燃料)进行钚、铀等提取作业后,将所剩高放射性废液进行玻璃固化的专门工厂。