内容简介
第1章 绪论
1.1核能与核燃料循环
1.1.1 核能
1.1.2核燃料循环
1.1.3核反应堆
1.1.4核燃料后处理
1.2放射性废物来源
1.3放射性废物的分类
1.3.1 国际原子能机构推荐的放射性废物分类
1.3.2我国的放射性废物分类
1.4放射性废物的主要特性
1.4.1放射性废物的核素组成
1.4.2放射性废物的放射性及衰减特性
1.4.3放射性废物的放射毒性
1.4.4放射性废物的热效应
1.4.5放射性废物的辐射化学特性
1.5放射性废物管理
1.5.1放射性废物管理方法
1.5.2放射性废物管理基本原则
1.5.3放射性废物的处置前管理
1.5.4放射性废物的处置
1.5.5放射性废物最小化
参考文献
第2章 放射性气载废物的处理
2.1放射性废气的来源及特点
2.1.1放射性气体
2.1.2放射性气溶胶
2.2放射性气体的净化处理
2.2.1加压衰变贮存
2.2.2碘的去除
2.2.3含85Kr废气的处理
2.2.4 除氚
2.2.5 除14C
2.2.6 除氡
2.3放射性微粒的净化处理
2.3.1 预处理
2.3.2粗过滤
2.3.3 高效微粒空气过滤器
2.4核燃料后处理厂放射性废气处理系统
参考文献
第3章 放射性废液浓缩净化处理
3.1概述
3.2凝聚沉淀法
3.2.1凝聚沉淀原理和过程
3.2.2凝聚沉淀试剂
3.2.3 常用凝聚沉淀方法
3.2.4凝聚沉淀工艺流程及设备
3.2.5 影响凝聚沉淀的因素
3.2.6 使用凝聚沉淀方法需要注意的几个问题
3.3放射性废液的离子交换处理
3.3.1 离子交换处理放射性废液的原理
3.3.2 离子交换剂
3.3.3 离子交换树脂的结构及分类
3.3.4 离子交换树脂的基本性能
3.3.5 离子交换平衡及选择性
3.3.6 离子交换动力学
3.3.7放射性废液离子交换的操作方式和设备
3.3.8 离子交换操作过程
3.3.9 离子交换法处理放射性废液
3.3.10 离子交换在放射性废液处理中的应用
3.4放射性废液的蒸发浓缩处理
3.4.1放射性废液蒸发浓缩处理原理
3.4.2蒸发浓缩设备
3.4.3 蒸发浓缩工艺过程及流程
3.4.4 影响蒸发器净化效果的主要因素
3.4.5影响浓缩倍数的主要因素
3.4.6操作过程中应注意的几个问题
3.4.7蒸发系统的操作安全
3.4.8汽液分离
3.4.9脱硝
3.5放射性废液的膜分离技术
3.5.1 概述
3.5.2 压力驱动膜分离技术
3.5.3 压力驱动分离膜类型
3.5.4 压力驱动膜的膜组件
3.5.5压力驱动膜运行参数
3.5.6 压力驱动膜分离技术在放射性废液处理中的应用
3.5.7其他膜分离处理技术
参考文献
第4章 中、低放废液整备
4.1概述
4.2水泥固化
4.2.1 水泥固化基材
4.2.2水泥水化及凝结硬化
4.2.3水泥固化原理
4.2.4水泥固化体性能及要求
4.2.5 影响水泥固化体性能的因素
4.2.6水泥固化工艺
4.3沥青固化
4.3.1 沥青种类及特性
4.3.2 沥青固化体性能及要求
4.3.3 沥青固化方法
4.4塑料固化
4.4.1塑料种类及特性
4.4.2 塑料固化原理
4.4.3 塑料固化体性能要求
4.4.4 塑料固化方法
4.5大体积浇注水泥固化
4.5.1 大体积浇注水泥固化工艺流程
4.5.2值得重视的几个问题或技术
4.5.3 大体浇注水泥固化工程屏障
4.5.4 大体积浇注水泥固化工艺配方及影响固化体性能的因素
4.6 中、低放废液固化体性能的测定
4.6.1 水泥固化体
4.6.2 沥青固化体
参考文献
第5章 高放废液的处理与整备
5.1高放废液的来源及特点
5.2高放废液的固化处理
5.2.1煅烧固化
5.2.2玻璃固化
5.2.3 陶瓷固化
5.2.4玻璃-陶瓷固化
5.2.5人造岩石固化
5.3高放废液分离嬗变
5.3.1 高放废液分离
5.3.2嬗变
5.4高放废液的特性分析
5.4.1 高放废液特性分析的主要成分
5.4.2物理、化学特性分析
5.4.3放射性测量
5.5玻璃固化体性能的测定
5.5.1 化学性能
5.5.2物理性能
5.5.3机械性能
5.5.4 热性能
5.5.5抗辐照性能
参考文献
第6章 放射性有机废液和含氚废液的处理与整备
6.1 放射性有机废液的处理与整备
6.1.1 放射性有机废液的来源及特征
6.1.2 处理与整备技术
6.1.3 焚烧处理
6.1.4湿法氧化处理
6.1.5吸收
6.1.6 水泥固化
6.1.7直接化学氧化
6.2含氚废液的处理与整备
6.2.1 氚的基本性质
6.2.2 氚的来源
6.2.3含氚废液的处理方法
6.2.4含氚废液的处置
参考文献
第7章 放射性固体废物的处理与整备
7.1概述
7.2放射性固体废物的预处理
7.2.1放射性固体废物的分拣
7.2.2放射性固体废物的去污处理
7.2.3放射性固体废物的切割
7.3压缩减容技术
7.3.1 衡量压缩减容效果的指标
7.3.2 影响压缩减容的因素
7.3.3压缩设备
7.3.4 超级压缩减容技术在放射性固体废物处理中的应用
7.3.5废离子交换树脂的热超级压缩减容
7.4放射性金属熔炼技术
7.4.1 感应熔炼原理
7.4.2金属熔炼的造渣技术
7.4.3金属熔炼配方
7.4.4主要熔炼设备
7.4.5放射性金属废物熔炼处理工艺
7.4.6 熔炼装置的应用
7.4.7 清洁解控水平与金属废物再利用
7.5可燃放射性固体废物的焚烧
7.5.1 概述
7.5.2 干法焚烧
7.5.3 湿法焚烧
7.5.4 焚烧过程中值得重视的几个问题
7.6放射性固体废物的其他处理方法
7.6.1放射性固体废物熔盐氧化处理
7.6.2 放射性固体废物等离子体高温熔融处理
7.7放射性固体废物固定化
7.7.1 废物固定体性能的基本要求
7.7.2 水泥固定配方
7.7.3水泥固定工艺
7.7.4 水泥固定介质特性的鉴定
7.8 α废物的处理与整备
7.8.1 湿法焚烧
7.8.2 可燃α废物的焚烧处理
7.8.3 α焚烧灰或残渣的处理或整备
7.9废放射源的处理与整备
7.9.1放射源的分类
7.9.2 中、低活度废放射源的整备
7.9.3 高活度废放射源的整备
7.9.4长寿命废放射源的整备
7.9.5 国外一些国家的废放射源的整备
7.10放射性固体废物的放射特性鉴定
参考文献
第8章 放射性废物的暂存
8.1概述
8.2高放废液的贮存
8.2.1 高放废液暂存厂房的组成
8.2.2 高放废液贮存的技术要求
8.2.3 高放废液贮槽设备设计
8.2.4 美国高放废液贮存情况
8.3 中、低放固体废物的暂存
8.3.1 中、低水平放射性固体废物贮存厂房的一般组成
8.3.2 中、低放固体废物的包装
8.3.3 中、低放固体废物暂存实例
8.4 α废物的暂存
8.4.1 α废物的定义及来源
8.4.2 α废物的包装
8.4.3 α废物暂存的工艺
8.5高放固化体的暂存
8.5.1技术要求
8.5.2 高放废液玻璃固化体暂存实例
参考文献
第9章 放射性废物的处置
9.1概述
9.2 中、低放射性废物的处置
9.2.1概述
9.2.2近地表处置
9.2.3 中等深度处置
9.2.4水力压裂处置
9.2.5 低、中放废物处置的多重屏障
9.3高放废物的处置
9.3.1概述
9.3.2深地质处置方法
9.3.3 地质处置的影响因素及分析
9.3.4 高放废物处置的屏障
9.3.5 高放废物处置的岩石特征
9.3.6 处置库的选址
9.3.7安全评价
9.3.8 高放废物处置的研发
9.4极低放废物的处置
9.4.1极低放废物的来源
9.4.2极低放废物的处置方法
9.4.3极低放废物处置的多重屏障
9.5流出物的排放
9.5.1 液态流出物的排放
9.5.2 气态流出物的排放
9.5.3流出物排放的控制
参考文献
第10章 放射性废物的回收与利用
10.1从高放废液中提取裂片元素和超铀元素
10.1.1 裂片元素和超铀元素的应用
10.1.2 放射性同位素的提取与分离
10.2硝酸的回收利用
10.2.1硝酸水溶液的性质
10.2.2工艺原理及流程
10.2.3主要设备
10.2.4 工艺流程选择中应注意的几个问题
10.2.5精馏塔的操作
10.3 TBP-煤油的回收
10.3.1 TBP煤油的物理化学性质
10.3.2 TBP-煤油在萃取过程中的降解及其对萃取过程的影响
10.3.3工艺原理和流程
参考文献
附录Ⅰ 放射性废物固化体长期浸出试验(GB 7023—1986)
附录Ⅱ 混凝土收缩与质量损失试验[EJ 914—2000(附录A)]
附录Ⅲ 沥青针入度测定法(GB/T 4509—1998)
附录Ⅳ 沥青软化点测定法(GB/T 4507—1999)
附录Ⅴ 石油产品闪点与燃点测定法(GB/T 267—1988)
附录Ⅵ 重锤自由落体冲击试验方法(EJ 1186—2005)
附录Ⅶ 玻璃导热系数试验方法(JC/T 675—1997)
附录Ⅷ 混凝土抗氯离子渗透性的实验方法[EJ 914—2000(附录C)]
附录Ⅸ 水泥胶砂流动度测定方法(GB/T 2419—2005)
附录Ⅹ 水泥胶砂强度检验方法(GB/T 17671—1999)