FI66095C - Saett att i cement baedda in borsyra eller borathaltigt radioaktivt avfall - Google Patents

Saett att i cement baedda in borsyra eller borathaltigt radioaktivt avfall Download PDF

Info

Publication number
FI66095C
FI66095C FI781993A FI781993A FI66095C FI 66095 C FI66095 C FI 66095C FI 781993 A FI781993 A FI 781993A FI 781993 A FI781993 A FI 781993A FI 66095 C FI66095 C FI 66095C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
cement
water
weight
radioactive waste
borate
Prior art date
Application number
FI781993A
Other languages
English (en)
Other versions
FI781993A (fi
FI66095B (fi
Inventor
Hans Christensen
Original Assignee
Asea Atom Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asea Atom Ab filed Critical Asea Atom Ab
Publication of FI781993A publication Critical patent/FI781993A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI66095B publication Critical patent/FI66095B/fi
Publication of FI66095C publication Critical patent/FI66095C/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/28Treating solids
    • G21F9/30Processing
    • G21F9/301Processing by fixation in stable solid media
    • G21F9/302Processing by fixation in stable solid media in an inorganic matrix
    • G21F9/304Cement or cement-like matrix
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/04Treating liquids
    • G21F9/06Processing
    • G21F9/16Processing by fixation in stable solid media
    • G21F9/162Processing by fixation in stable solid media in an inorganic matrix, e.g. clays, zeolites
    • G21F9/165Cement or cement-like matrix
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00767Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for waste stabilisation purposes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description

rBi KUULUTUSJULKAISU . . Λ _ _ ^ (11) UTLÄCGNINGSSICRIPT 6 6095 c (‘♦S) Γ-t...: il -3 1334 ^ T ^ (SI) K*.lk.Wci·3 G 21 F 9/3** SUOMI—FINLAND pi) ρκ^^-^-κλι 781393 (22) HalMmbpM-AnrtMnc^H 21.06.78 ' ' (23) AlfcupUvi—GHtS(h«t»d«f 21.06.78
(41) Taltut [riklMbl — MMt alhmlMg n, .. 7Q
PatMittl· to rakiataritmllitu· * ^ * 7 . (44) NMvMpMMnftkMgirikatawipvm.— οι P)Ktwit)· Ocfl l«|lltWlt]fl«lMII Awekan uclagd och utLskrlftan puMlcaratf 30 · 0*4. ok (32)(33)(31) «CH0ikMa-B«cM prioftMC 05.07.77
Ruotsi-Sverige(SE) 7707770-9 (71) Aktiebolaget Asea-Atom, Box 53, 721 0A Västeräs 1, Ruotsi-Sverige(SE) (72) Hans Christensen, Västeräs, Ruotsi-Sver ige(SE) (7*0 Berggren Oy Ab (5*0 Tapa boori happo- tai boraattipitoisen radioaktiivisen jätteen sisällyttämiseksi sementtiin - Sätt att i cement bädda in borsyra eller borathaltlgt radioaktivt avfall
Painevesireaktoreissa lisätään normaalisti boorihappoa tai boraatte-ja primääripiiriin reaktorin tehon säätämiseksi. Lisäys perustuu siihen, että boori toimii neutronien absorbaattorina. Tehon säätö tapahtuu nostamalla tai laskemalla boorihappo- tai boraattipitoi-suutta yhdellä tai useammalla primääripiiriin liitetyllä ioninvaihtomassalla, joihin booripitoiset yhdisteet voivat adsorboitua tai desorboitua. Jonkin ajan käytön jälkeen täytyy käytetyt ioninvaihtomassat korvata uusilla ioninvaihtomassoilla. Käytetyt booripitoiset ja radioaktiiviset ioninvaihtomassat on käsiteltävä radioaktiivisena jätteenä ja säilytettävä turvallisissa olosuhteissa. Samalla tavalla on boorihappo- tai boraattipitoista painevesireaktoreista tulevaa radioaktiivista haihduttamalla konsentroitua materiaalia käsiteltävä radiokatiivisena jätteenä.
Eräs tavallinen tapa käsitellä boorista ja boraatista vapaita ioninvaihtomassoja ja vastaavasti boorihaposta ja boraatista vapaita haihdutuskonsentraatteja, jotka ovat voimakkaasti vesipitoisia, on sekoittaa ne sementin kanssa varastointisäiliöihin, esim. betoni-kokilleihin tai peltiastioihin. Tällöin sementti jähmettyy imien sa- 2 65095 maila itseensä vettä. Jos tätä menetelmää käytetään boorihappo- ja boraattipitoisille ioninvaihtomassoille tai haihdutuskonsentraa-teille, on osoittautunut, ettei sementti jähmety kestäväksi tuotteeksi.
Esillä olevan keksinnön mukaan on osoittautunut mahdolliseksi sisällyttää boorihappo- tai boraattipitoista radioaktiivista jätettä sementtiin, niin että muodostuu erittäin luja kappale. Keksinnön mukaisesti tämä aikaansaadaan siten, että jäte ennen sekoittamista sementin kanssa käsitellään aineella, joka neutraloi sen hidastavan vaikutuksen, joka boorihapolla ja boraateilla on sementin jähmettymiseen.
Tarkemmin sanottuna esillä oleva keksintö kohdistuu tapaan boorihappo- tai boraattipitoisen radioaktiivisen jätteen sisällyttämiseksi sementtiin, jolloin jäte sekoitetaan sementin kanssa ja seos saatetaan jähmettymään säiliöön, esim. betonikokilliin, jolle on tunnusomaista, että radioaktiivinen jäte ennen sekoittamista sementin kanssa käsitellään aineella, joka boorihapon tai boraatin kanssa muodostuu maa-alkalimetallihalogenidista, alkalimetallifluoridista tai moniarvoisesta orgaanisesta hydroksyyliyhdisteestä. Tämän aineen täytyy olla riittävän vesiliukoista, jotta se reagoisi nopeasti ja tehokkaasti boorihapon tai boraatin kanssa, sen vesiliukoisuuden tulisi sopivimmin olla huoneen lämpötilassa vähintään 100 g vesi-litraa kohti. Jos boorihappo tai boraatti esiintyy ioninvaihtajalle adsorboituna, on edullista että aine on lisäksi dissosioitunut ioneiksi, jotta anioninvaihtajalle adsorboituneen boorihapon tai boraatin eluointi olisi tehokas. Aineen anionilla täytyy tällöin olla suurempi affiniteetti anioninvaihtajaan kuin mitä boorihapolla tai boraatilla on.
Mainittu aine voi sopivimmin olla kalsiumkloridi, kaliumfluoridi tai manniitti.
Aine lisätään sopivimmin kiinteässä muodossa, mikäli radioaktiivinen aine on vesipitoista, kuten normaalisti on ioninvaihtomassojen ja haihdutuskonsentraattien suhteen.
Lisätyn aineen määrä on sopivimmin vähintään boorihapon tai boraatin li 3 6 5095 määrään nähden suunnilleen stökiömetrinen määrä. Ainakaan ylimäärillä noin 25 %:in asti ei ole negatiivista vaikutusta. Mikäli boo-rihappo tai boraatti esiintyy adsornoituna ioninvaihtajalle, jossa on seka anioniosa että kationiosa, täytyy ainetta lisätä edelleen määrä, joka vastaa kationiosan mahdollisesti adsorboimaa määrää.
Mainituista aineista antavat maa-alkalimetallikloridit boorihappo-tai boraattipitoista radioaktiivista jätettä käsiteltäessä vaikeasti liukenevat boraatit, aikaiimetallifluoridit antavat vaikeasti liu- t kenevat alkalimetallifluoriboraatit ja useampiarvoiset hydroksyyli-yhdisteet antavat didiolikomplekseja.
Ennen aineella käsitellyn radioaktiivisen jätteen sekoittamista sementin kanssa säädetään pH-arvo maa-alkalimetalliklorideja käytettäessä sopivimman noin 11, ja muissa tapauksissa noin 8 tai enemmän.
Radioaktiivista jätettä ja sementtiä käsittävään sekoitukseen sisällytetään sopivammin tunnetulla tavalla veden suhteen tiivistävää ainetta, joka estää veden kuljetuksen jähmettyneen sementtikappaleen sisällä. Esimerkkeinä tällaisista aineista ovat vesilasi, polymeeriset aineet, joilla on kyky estää veden tunkeutumisen radioaktiiviseen jätteeseen, sekä korkeampien rasvahappojen metallisaippuat. Veden suhteen tiivistävän aineen määrä on sopivammin noin 1-20 paino-osaa 100 paino-osaa sementtiä kohti.
Keksintöä selostetaan seuraavassa vielä esimerkkien muodossa. Esimerkki 1
Styreenidivinyylibentsiinityyppinen ioninvaihtomassa, joka sisältää sulfonihapporyhmiä käsittäviä rakeita ja kvartäärisiä ammoniumryh-miä käsittäviä rakeita ja jota on käytetty painevesireaktorin pri-määripiirissä, jossa se on absorboinut boorihappoa ja natriumbo-raatteja niin, että näiden pitoisuus boorihappona laskettuna on 12 paino-%, ja lisäksi radioaktiivisia aineita, sisältää 35 paino-% kuiva-ainetta ja 65 paino-% vettä. 1000 paino-osaan tätä ioninvaihtomassaa lisätään 125 paino-osaa jauhemaista kalsiumkloridia. Molempien komponenttien sekoituksen jälkeen nostetaan pH-arvo noin 11 lisäämällä natriumhydroksidia. Siten saatu sekoitus, joka käsittää noin 1125 paino-osaa, sekoitetaan 1600 paino-osan sementtiä kanssa ja edelleen 32 paino-osan vesilasia kanssa, viimemainitun sisältäes- --- - Γ- 4 65095 sä yhtä suuret osat silikaattia ja vettä ja sen muodostaessa veteen nähden tiivistävän lisäyksen sementtiin. Muutaman vuorokauden kuluttua on massa jähmettynyt ja jää sen jälkeen ehjäksi.
Edellä mainitussa ioninvaihtomassassa on kationiosan ja anioniosan välinen ekvivalenttisuhde 1:1. Kalsiumkloridista adsorboituu noin 35 paino-osaa ioninvaihtomassalle, jäljelle jäävän osan ollessa riittävä reaktota varten boorihapon ja boraattien kanssa.
Esimerkki 2 1000 paino-osaa samantyyppistä ioninvaihtomassaa kuin esimerkissä 1 sekoitetaan 460 paino-osan kanssa kaliumfluoridijauhetta, jolloin pH-arvo tulee olemaan noin 8. Komponenttien sekoituksen jälkeen lisätään saatuun seokseen 1300 paino-osaa sementtiä ja edelleen 26 paino-osaa veden suhteen tiivistävää ainetta, jonka muodostaa Silix GP (Ingenjörsfirman Per Engvall, Ruotsi). Kuten edellisessäkin tapauksessa saadaan jähmettynyt kestävä tuote.
Kaliumfluoridista adsorboituu noin 35 paino-% ioninvaihtomassalle, jäljellä olevan osan ollessa riittävä reaktiota varten boorihapon ja boraattien kanssa.
Esimerkki 3 1000 paino-osaa haihdutuskonsentraattia, joka muodostuu 12 paino-% boorihappoa sisältävästä vesiliuoksesta, sekoitetaan 710 paino-osan kanssa jauhemaista manniittia. pH-arvo säädetään natriumhydroksidil-la arvoon 8. Noin 1710 paino-osaa käsittävä sekoitus sekoitetaan 2200 paino-osan kanssa sementtiä ja edelleen 40 paino-osan kanssa vesilasia, joka muodostuu yhtä suurista osista silikaattia ja vettä. Kuten edellisessäkin tapauksessa saadaan jähmettynyt tuote, joka on kestävä.
Esimerkki 4
Styreenidivinyylibentseenityyppinen ioninvaihtomassa, joka sisältää kvartäärisiä ammoniumryhmiä käsittäviä rakeita, ja jota on käytetty painevesireaktorin primääripiirissä jossa se on adsorboinut boorihappoa ja natriumboraatteja niin, että näiden pitoisuus boorihappo-na laskettuna on 14 paino-%, ja lisäksi radioaktiivisia aineita, sisältää 35 paino-% kuiva-ainetta ja 65 paino-% vettä. 1000 paino-osaan tätä ioninvaihtomassaa lisätään 130 paino-osaa jauhemaista 63095 kalsiumkloridia. Komponenttien sekoittamisen jälkeen nostetaan pH-arvo noin 11 lisäämällä natriumhydroksidia. Siten saatu sekoitus, joka sisältää noin 1130 paino-osaa, sekoitetaan 1600 paino-osan kanssa sementtiä ja edelleen 32 paino-osan kanssa vesilasia, joka muodostuu yhtä suurista osista silikaattia ja vettä ja joka toimii veden suhteen tiivistävänä lisäyksenä sementtiin. Muutaman vuorokauden jälkeen on massa jähmettynyt ja pysyy sen jälkeen ehjänä.
Koska ioninvaihtomassalla ei ole mitään kationiosaa, käytetään kaikki kalsiumkloridi reaktiota varten boorihapon ja boraattien kanssa.

Claims (3)

1. Sätt att i cement bädda in borsyra- eller borathaltigt radio-aktivt avfall, varvid avfallet blandas med cement och blandningen bringas att stelna i en behällare, t ex en betongkokill, k ä n -netecknat därav, att det radioaktiva avfallet före bland-ningen med cementen behandlas med ett ämne som med borsyran res-pektive boratet ger en i vatten svärlöslig eller komplexbunden förening och bestär av en jordalkalimetallhalogenid, av en alkaii-metallfluorid eller av en flervärd organisk hydroxylförening.
1. Tapa boorihappo- tai boraattipitoisen radioaktiivisen jätteen sisällyttämiseksi sementtiin, jolloin jäte sekoitetaan sementin kanssa ja sekoitus saatetaan jähmettymään säiliöön, esim. betonikokilliin, tunnettu siitä, että radioaktiivinen jäte ennen sekoitusta sementin kanssa käsitellään aineella, joka yhdessä boorihapon tai boraatin kanssa antaa veteen vaikeasti liukenevan tai kompleksisidoksisen yhdisteen, ja muodostuu maa-alkalimetallihalogenidista, alkalimetallifluoridista tai moniarvoisesta orgaanisesta hydroksyyliyhdisteestä.
2. Sätt enligt patentkrav 1, kännetecknat därav, att ämnet vid rumstemperatur har en löslighet i vatten av minst 100 g per liter vatten.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tapa, tunnettu siitä, että aineen liukoisuus .veteen huoneen lämpötilassa on ainakin 100 g vesilitraa kohti.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tapa, tunnettu siitä, että maa-alkalimetallihalogenidina käytetään kalsiumkloridia.
4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tapa, tunnettu siitä, että alkalimetallifluoridina käytetään kaliumfluoridia.
5. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tapa, tunnettu siitä, että useampiarvoisena orgaanisena hydroksyyliyhdisteenä käytetään manniittia.
3. Sätt enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknat därav, att som jordalkalimetallhalogenid användes kalciumklorid.
FI781993A 1977-07-05 1978-06-21 Saett att i cement baedda in borsyra eller borathaltigt radioaktivt avfall FI66095C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7707770A SE412658B (sv) 1977-07-05 1977-07-05 Sett att i cement bedda in borsyra- eller borathaltigt radioaktivt avfall
SE7707770 1977-07-05

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI781993A FI781993A (fi) 1979-01-06
FI66095B FI66095B (fi) 1984-04-30
FI66095C true FI66095C (fi) 1984-08-10

Family

ID=20331786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI781993A FI66095C (fi) 1977-07-05 1978-06-21 Saett att i cement baedda in borsyra eller borathaltigt radioaktivt avfall

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JPS5434000A (fi)
CH (1) CH638922A5 (fi)
DE (1) DE2827030C2 (fi)
FI (1) FI66095C (fi)
SE (1) SE412658B (fi)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4416810A (en) * 1981-07-30 1983-11-22 Noakes John E Disposal of radioactive aromatic liquid wastes
US4504317A (en) * 1983-03-07 1985-03-12 Westinghouse Electric Corp. Encapsulation of boric acid slurries
US4620947A (en) * 1983-10-17 1986-11-04 Chem-Nuclear Systems, Inc. Solidification of aqueous radioactive waste using insoluble compounds of magnesium oxide
FR2565851B1 (fr) * 1984-06-14 1994-02-11 Innovations Meca Alimentaires Tete de separation mecanique destinee notamment au traitement des carcasses broyees et machine qui en est equipee
JPS6118898A (ja) * 1984-07-06 1986-01-27 株式会社日立製作所 放射性廃棄物固化体及びその製造方法
JPS61239197A (ja) * 1985-04-17 1986-10-24 ウエスチングハウス エレクトリック コ−ポレ−ション 固定したセシウム含有放射性廃棄物及びその固定方法
US5143653A (en) * 1987-05-15 1992-09-01 Societe Anonyme: Societe Generale Pour Les Techniques Nouvelles-Sgn Process for immobilizing radioactive ion exchange resins by a hydraulic binder
FR2615315B1 (fr) * 1987-05-15 1989-08-25 Sgn Soc Gen Tech Nouvelle Procede d'immobilisation de resines echangeuses d'ions radioactives, par un liant hydraulique
FR3080112B1 (fr) * 2018-04-17 2020-05-01 Onet Technologies Cn Procede de conditionnement de dechets de borates par cimentation
FI129112B (fi) * 2018-12-16 2021-07-15 Fortum Power & Heat Oy Menetelmä nestemäisten jätteiden käsittelemiseksi ja kiinteyttämiseksi

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2553569C2 (de) * 1975-11-28 1985-09-12 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 7500 Karlsruhe Verfahren zur Verfestigung von radioaktiven wäßrigen Abfallstoffen durch Sprühkalzinierung und anschließende Einbettung in eine Matrix aus Glas oder Glaskeramik
DE2603116C2 (de) * 1976-01-28 1983-01-27 Nukem Gmbh, 6450 Hanau Verfahren zur Verfestigung von radioaktiven borathaltigen wäßrigen Lösungen und Suspensionen

Also Published As

Publication number Publication date
DE2827030C2 (de) 1984-01-26
JPS5434000A (en) 1979-03-13
DE2827030A1 (de) 1979-01-11
SE412658B (sv) 1980-03-10
FI781993A (fi) 1979-01-06
JPS6333118B2 (fi) 1988-07-04
FI66095B (fi) 1984-04-30
SE7707770L (sv) 1979-01-06
CH638922A5 (en) 1983-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI66095C (fi) Saett att i cement baedda in borsyra eller borathaltigt radioaktivt avfall
US9754693B2 (en) Low-temperature solidification of radioactive and hazardous wastes
KR840000045A (ko) 방사성폐기물 펠레트(pellet)의 고화방법
US4671897A (en) Process and apparatus for solidification of radioactive waste
KR910005930B1 (ko) 붕산 슬러리의 캡슐화 방법
US4004428A (en) Process for stabilizing soil
US3298960A (en) Method for the disposal of waste solutions using rigid gels
JPH0668556B2 (ja) 放射性廃液の処理方法
CA1210217A (en) Recovery of boric acid from nuclear waste
JP2023510461A (ja) 液体トリチウム含有放射性廃棄物を処理する方法
ES441506A1 (es) Procedimiento para el lavado y limpiado de superficies de materiales solidos.
JP6656671B2 (ja) 放射性セシウム吸着剤、その製造方法、および放射性セシウムの除去方法
RU2518501C2 (ru) Способ иммобилизации жидких радиоактивных отходов
US2577514A (en) Method for removal of radioactive contaminants
JPH06226089A (ja) 放射性廃液処理用セメントおよびそれを用いた固化体の作成方法
JP2013167570A (ja) 放射能低減処理剤の製造方法及び放射能汚染物の放射能低減処理方法
JP2854691B2 (ja) 放射性廃棄物の安定化処理方法
Varshney et al. Stability and distribution studies on Sn (IV) and Cr (III) arsenophosphates: Separations of metal ions
KR910005732B1 (ko) 붕산함유 폐액의 고화방법
JPS6186692A (ja) 使用済放射性イオン交換樹脂の固化方法
JPH0631182A (ja) 新しい無機イオン交換体並びにこれを用いた放射性ヨウ化物イオンの除去及び固化方法
GB2130428A (en) A process for reducing the volume of aqueous radioactive waste
CS210438B1 (cs) Způsob denitrifikace, solidifikace a fixace radioaktivních roztoků nebo suspenzí
JPS59220694A (ja) 使用済イオン交換樹脂の処理方法
Mercer et al. SURVEY OF METHODS FOR THE TREATMENT AND DISPOSAL OF GLASS MELTER CONDENSATES CONTAINING SULFURIC ACID.

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: AKTIEBOLAGET ASEA-ATOM