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高放废物地质处置是核工业产业链最后一环,关乎着核工业产业的可持续发展。地质处置是目前国际上公认的解决方案,即将高放废物进行玻璃固化处理,密封在金属罐体内,然后深埋于地下硐室,使之与生物圈隔离,从而减小对环境的影响。
铯(137Cs)是乏燃料中的主要裂变产物之一,放射性强、释热量大且半衰期较长,对核废物的贮存和处置影响大,一旦泄露到环境中将严重威胁生态环境和人类健康。从复杂溶液中快速有效捕获放射性Cs+离子对环境保护、人类健康和核能的可持续发展具有重要意义。高放废液常呈强酸性,环境体系非常复杂,含盐量高,为Cs+离子的选择性分离带来诸多困难。离子交换法去除铯因其具有便捷、高效、成本低、二次污染少等优势受到了广泛...
据日本放送协会(NHK)报道,日本福岛第一核电站废炉作业过程中,会产生带有放射性物质的瓦砾等,对此,日本原子能规制委员会2022年2月2日表示,将考虑采取暂时性填埋的处理方式。报道称,随着福岛核电站的废炉作业的推进,在拆除过程中,带有放射性物质的瓦砾等废弃物逐年增多。其中大部分都存放在核电站区域内的集装箱等室外环境下,2021年底已达到48万立方米,预计未来还会增加。
随着核能发展,与之相关的核废液处理处置问题已引起广泛关注。137Cs是核废料中常见的放射性元素之一。它是一种高释热裂变核素,半衰期约为30.17年,是核废液中主要的γ射线源,对核废液的贮存和处置影响大。137Cs+溶解度高、易迁移,其分离和去除易受干扰离子的影响,从复杂水溶液中高效捕获137Cs+仍然是一个严峻的挑战。
南华大学放射性废物处理处置与数学模型研发中心主任刘龙成教授在工程技术领域TOP期刊《IEEE Transactions on Transportation Electrification》(中科院1区,IF=6.363)上发表题为《A Two-Step Parameter Optimization Method forLow-Order Model-Based State-of-Charge Es...
比利时放射性废物管理机构(Ondraf/Niras)的Equans核专业服务公司研发了一种特有的、具有综合包装能力的中、高放固体废物运输车辆:Caroline-R80运输系统。该系统已通过测试,预计今年年底投入使用。Ondraf/Niras指出,放射性废物有多种来源,如从核电厂发电到放射性物质研究机构的研究活动。这些废物包括中、高放固体废物,必须从电厂或研究机构安全运输到Ondraf/Niras在...
德国公布了一份潜在放射性废物贮存场清单。这份清单来自废物管理组织BundesgesellschaftfürEndlagerung(BGE)。三年前,议会批准了一项基于科学的选址计划,确定了90个地区,覆盖了全国54%的地表面积,具有潜在的地质适宜性。将贮存大约1900个废物容器,占德国核废料总量的5%、放射性的99%。最终决定计划于2031年制定,目标是在2050年开始使用选定的地点。BGE主席S...
美国核管会(NRC)向中间贮存伙伴有限责任公司(InterimStoragePartnersLLC)颁发许可证,允许其在得克萨斯州安德鲁斯建造和运营一个集中的乏燃料中间贮存设施。 许可证授权该公司在40年内接收、拥有、转移和贮存多达5000t乏燃料和231.3t高于C级(GTCC)的低放废物。核管员会将GTCC定义为放射性核素浓度超过一定限值的低放废物。临时贮存伙伴计划在WCS(WasteCon...
记者从国家原子能机构获悉,2021年10月12日,中国国家原子能机构主任张克俭和国际原子能机构总干事格罗西以视频会议形式,共同见证国际原子能机构与中核集团核工业北京地质研究院签署协议,指定中核集团核工业北京地质研究院为“国际原子能机构高放废物地质处置协作中心”。
为进一步完善我国核与辐射安全法规体系,我局组织制定了核安全导则《低水平放射性固体废物贮存设施安全》(HAD401/13-2021)。现予公布,自公布之日起实施。
2021年4月27日,欧洲科学院院士、发展中国家科学院院士吕永龙教授及其带领的厦门大学环境与生态学院和中国科学院生态环境研究中心研究团队受邀在学术期刊《地理学与可持续性》(Geography and Sustainability)发表文章。文章分析了日本福岛核事故的生态影响及核废水排放入海会带来的潜在的生态影响,并提出了应采取的应对措施,呼吁国际科技界联合起来对此做出回应。
中国原子能科学研究院放化所冷坩埚玻璃固化高放废液转形系统科研样机于近日顺利完成72小时连续运行试验,本次运行试验处理模拟高放废液约2.2立方米,标志着项目团队已经掌握了高放废液转形关键技术。
近日,中国原子能科学研究院顺利完成冷坩埚玻璃固化实验平台72小时连续运行试验。本次运行试验是我国冷坩埚玻璃固化技术第二阶段研究的里程碑节点,为今后两步法冷坩埚玻璃固化冷台架的建立以及技术的工程应用奠定了坚实的基础,使院高放废液冷坩埚玻璃固化技术研究水平得到了整体提升。
2017年12月20~21日,中国原子能科学研究院自主研制的高放废液转形系统试验装置进行了24小时联动试验,处理模拟高放废液720L,并产出满足冷坩埚熔炉熔制玻璃固化体所需的煅烧物产品。这是继11月30日中国原子能科学研究院自主研制的冷坩埚玻璃固化实验装置成功产出模拟玻璃固化体后,取得的又一重要进展。这意味着“两步法”冷坩埚玻璃固化技术的第一步和第二步,我国均已初步掌握。
中国原子能科学研究院“世界核设施退役关键技术专利研究与应用”项目通过科技成近日,中国原子能科学研究院科技信息部牵头完成的“世界核设施退役关键技术专利研究与应用”项目顺利通过中核集团科技与信息化部组织的科技成果鉴定。

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