基于等离子体的乏燃料干法后处理方法

    公开(公告)号:CN113795894A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202080033494.7

    申请日:2020-10-14

    IPC分类号: G21F9/30 G21F9/02

    摘要: 本发明公开了一种基于等离子体的乏燃料干法后处理方法,包括以下步骤:S1、将脱去包壳后的乏燃料加工成乏燃料粉末,送至等离子体反应器中;S2、乏燃料粉末与含F原子的等离子体充分混合并发生反应,形成产物;S3、将产物进行急速冷却,形成气固两相流和固态产物;S4、将气固两相流过滤去除固态产物,再经过冷凝、吸附、解吸和精馏,得到混合气体;S5、将混合气体进行回收处理,形成对应的氧化物或金属。本发明通过等离子体的氟原子与乏燃料中的U、Pu等反应,相较于火焰氟化工艺,等离子体具有温度范围更宽、氟化剂活性更强的效果,实现Pu完全转化成PuF6,解决了从裂变产物氟化物中分离Pu的问题,促使U和Pu与裂变产物分离,提高回收率,简化工艺。

    一种放射性固体废物的处理方法

    公开(公告)号:CN113096843A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201911341329.3

    申请日:2019-12-23

    IPC分类号: G21F9/30 G21F9/06

    摘要: 本发明提供了一种放射性固体废物的处理方法,包括步骤:(1)将放射性固体废物进行分拣处理,选择表面剂量率≤1mSv/h的放射性固体废物投入溶解釜中;(2)于溶解釜中加入所需氧化剂的一部分、溶剂和催化剂;(3)将溶解釜加热至溶胀温度,维持一定时间,溶胀温度为60~70℃;(4)于溶解釜中加入余下的氧化剂,并加热至反应温度,维持一定时间,开启溶解釜的紫外发生器,其中,反应温度为85~95℃;(5)将溶解釜内温度降低至50~60℃;(6)进行过滤处理、矿化处理和分离处理。利用该放射性固体废物的处理方法,可实现放射性固体废物的高效降解,最终转化为二氧化碳和水,实现放射性固体废物的有效减容。

    一种具有保温及中子、伽马电离辐射防护的装置

    公开(公告)号:CN112466498A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910857747.1

    申请日:2019-09-09

    IPC分类号: G21F3/00 F16L59/02 F16L59/08

    摘要: 本发明提供了一种具有保温及中子、伽马电离辐射防护的装置,包括第一防护盒和第二防护盒,第一防护盒和第二防护盒围成一容纳空间,第一防护盒包括第一保温反射部和第一辐射屏蔽部,第一保温反射部沿轴向开设若干第一弧形槽,第一辐射屏蔽部嵌入第一弧形槽内;第二防护盒包括第二保温反射部和第二辐射屏蔽部,第二保温反射部沿轴向开设若干第二弧形槽,第二辐射屏蔽部嵌入第二弧形槽内;第一保温反射部和第二保温反射部均采用具有保温反射功能的金属材料制备,第一辐射屏蔽部和第二辐射屏蔽部均采用具有辐射屏蔽功能的材料制备。该申请的具有保温及中子、伽马电离辐射防护的装置,结构紧凑,拆装方便,保温和屏蔽佳,不易积累粉尘且方便清洗。