2011環保工程師:物理性污染控制問答10


第五章 放射性污染$lesson$
1、簡述放射性廢物處理常用的固化方法(原理)及適用條件。
答:(1)水泥固化:水泥與廢水發生水化反應生成凝膠,將放射性廢物包容,并逐步硬化形成水泥固化體。只適合于處理放射性水平較低的廢物。
(2)瀝青固化:在一定堿度、配料比、溫度和攪拌速度下,放射性廢液與瀝青發生皂化反應,冷卻后得含鹽量可高達60%的均勻混合物。適用于處理放射性水平較高的廢物。
(3)塑料固化:將放射性廢物“包藏于”熱固性樹脂交聯形成的海綿狀孔隙中或分散于熔融的熱塑性樹脂中的處理技術。適于處理中、低放射性水平的廢物。
適用于高放廢液固化方法按固化體形式可分為四類:
(1)玻璃固化:玻璃原料與高放廢物按一定配比混合,在900-1200℃下蒸發、燃燒、熔融、燒結,廢液中的所有固體組分在高溫下結合入硼硅酸鹽玻璃基質中,退火后成為穩定的玻璃固化體。
(2)陶瓷固化:使放射性核素作為晶體的組成部分而固定的固化方法。
(3)復合固化:主要有包覆煅燒物固化體、金屬固化體、多隔離層固化體等。
(4)合成巖石固化:廢液和霞石、堿硬鈦礦石、白榴石和氧化鋯等高溫熔融,形成與天然巖石晶體結構相同的固體,放射性核素作為晶體組成部分而固定。
2、簡答輻射防護的原則。
答 :(1)輻射實踐正當性:在施行伴有輻射照射的任何實踐之前,必須經過正當性判斷,確認這種實踐具有正當的理由,獲得的利益大于代價。(2)輻射防護最優化:應該避免一切不必要的照射,在考慮到經濟和社會因素的條件下,所有輻照都應保持在可合理達到的盡量低的水平。以最小代價獲得最大利益。(3)個人劑量當量的限值:用劑量當量限值對個人所受的照射加以限制
3、簡述放射性廢液常用的處理技術(原理)及適用條件。
答:低、中放廢液常用絮凝沉淀、離子交換、蒸發、膜技術、生物化學、電化學等方法,常用前三種。高放廢液比活度高,一般經蒸發濃縮后貯存在雙壁不銹鋼貯槽中。
1、絮凝沉淀 :使沉淀劑與廢水中微量的放射性核素發生共沉淀作用的方法。多用于處理組分復雜的低、中水平放射性廢水。
2、離子交換 :當放射性核素在水中主要以離子形態存在,大多數為陽離子,少數核素如碘、磷、碲、鉬、锝、氟等為陰離子形式。
陽離子交換樹脂或無機離子交換劑去除含鹽類雜質較少的廢水中的放射性離子。
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