[發明專利]一種低溫熱解處理中低放射性可降解廢物的工藝在審
| 申請號: | 201710051713.4 | 申請日: | 2017-01-19 |
| 公開(公告)號: | CN106782737A | 公開(公告)日: | 2017-05-31 |
| 發明(設計)人: | 楊紅波;張召文;魏家奎 | 申請(專利權)人: | 楊紅波 |
| 主分類號: | G21F9/30 | 分類號: | G21F9/30 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 溫熱 處理 放射性 降解 廢物 工藝 | ||
技術領域
本發明涉及可降解廢物處理領域,特別是一種低溫熱解處理中低放射性可降解廢物的工藝。
背景技術
核電站運行產生時產生的放射性固體廢物按來源分為工藝廢物和技術廢物兩大類。技術廢物是檢修過程中產生的各種檢修廢物,主要是控制區檢修活動產生的固體廢物,包括塑料布、吸水紙、手套、抹布、報廢的工作服、氣衣和報廢的設備、零部件、保溫材料、建筑材料等。對控制區收集的檢修廢物進行仔細分類,然后進行壓縮、打包。據統計,檢修廢物中約87%為可燃廢物,其中塑料制品占了很大比例;13%為不可燃廢物,主要是廢金屬和建筑垃圾。目前廣東核電集團有4臺機組在運行,每年約產生技術廢物100m3左右(整備后的體積)。核能和核技術在給人類帶來巨大經濟效益和社會效益的同時,也極大的危害著人類的健康和環境的安全。核電廠在運行過程中產生的放射性固體廢物的處理與處置是核電站發展中必須解決的重要問題。在國家大力發展核電站的背景下,產生的放射性固體廢物量也將成倍增加,如不嚴加控制和采取減容措施,勢必造成放射性廢物暫存壓力、增加最終處置費用和電廠運行成本等。在核電廠內采用合理的廢物處理工藝,滿足廢物最小化已經迫在眉睫。
現在的主要處理技術為:水泥固化、混凝土固定、減容減量、焚燒等方法。這些處理方法普遍存在減容率低、易造成二次污染等問題。為了減少核電廠的操作成本,樹立核電工業對環境友好的形象,期望開發一種熱解處理中低放可降解產品的工藝及設備,可以安全有效的將中低放可降解產品處理成產品對環境無危害的氣體和液體等。實現核電的清潔能源目標。
發明內容
為了解決上述問題,本發明提供一種低溫熱解處理中低放射性可降解廢物的工藝。
為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:一種低溫熱解處理中低放射性可降解廢物的工藝,該工藝過程如下:
(1)低溫熱解處理:將中低放射性可降解廢物進行負壓熱解反應,使其轉化為小分子可燃氣體和固體灰渣;
(2)熱氧化處理:將低溫熱解處理得到的小分子可燃氣體進行熱氧化處理,通過與氧氣的充分反應,轉化為包括二氧化碳、氮氧化物、硫化物的尾氣和小部分殘渣;
(3)尾氣凈化處理:氣體凈化系統將熱氧化處理得到的尾氣進行凈化,去除其中的放射性核素、酸性氣體和有害氣體,氣體經過檢測達標排放或進入核電站廢氣管道;
(4)灰渣氧化處理:將所述低溫熱解處理得到的固體灰渣和熱氧化處理得到的小部分殘渣進一步熱氧化處理,將灰渣中的殘炭或者未熱解完全的廢物轉化成二氧化碳;
(5)固化處理:采用類陶瓷固化方式對灰渣氧化處理后剩余的灰渣進行固化,將灰渣與陶瓷固化劑混合,熔融,攪拌均勻,制備成類陶瓷體,固化后的陶瓷體交核電站統一管理。
進一步地,所述低溫熱解處理壓力為-1~-500Pa,溫度為350~550℃。
進一步地,所述熱氧化處理反應溫度為800-1200℃。
進一步地,所述凈化處理過程包括清洗、吸附、除塵中的一種或多種。
進一步地,所述氣體凈化系統包括激冷洗滌裝置和/或文丘里洗滌裝置和/或文丘里分離裝置和/或鼓泡塔和/或袋濾器和/或旋風除塵器和/或靜電除塵器和/或高效空氣過濾器和/或活性炭吸收塔設備。
進一步地,所述凈化處理過程中使用干氫氧化鈣粉末或堿液吸收所述尾氣中的酸性腐蝕氣體。
進一步地,所述灰渣氧化處理反應溫度為1200℃以上。
進一步地,所述固化處理中攪拌采用滾筒攪拌方式。
進一步地,所述類陶瓷固化是將灰渣氧化處理后產生的灰渣添加陶瓷固化劑進行固化,所述灰渣氧化處理產生的灰渣作為陶瓷組分的部分原料,所述陶瓷固化劑包括:金屬基粘合劑,50%-60%(wt);陶瓷,40%-50%(wt)。
與現有技術相比,本發明有益效果:減少核電行業可降解用品的存儲、堆積問題,同時克服現有相關處理技術的不足,通過熱解加熱氧化的方式實現核電行業或軍工行業中低放射性可降解產品無害化減容、減量處理,減少甚至杜絕核素對環境和社會可能造成的危害。
附圖說明
圖1是本發明的工藝流程圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
實施例1
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