RU2529496C2 - Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов - Google Patents

Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2529496C2
RU2529496C2 RU2012153915/04A RU2012153915A RU2529496C2 RU 2529496 C2 RU2529496 C2 RU 2529496C2 RU 2012153915/04 A RU2012153915/04 A RU 2012153915/04A RU 2012153915 A RU2012153915 A RU 2012153915A RU 2529496 C2 RU2529496 C2 RU 2529496C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cement
lrw
composition
natural
additives
Prior art date
Application number
RU2012153915/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012153915A (ru
Inventor
Ольга Анатольевна Горбунова
Татьяна Сергеевна Камаева
Евгений Владимирович Васильев
Сергей Евгеньевич Винокуров
Максим Дмитриевич Самсонов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН)
Priority to RU2012153915/04A priority Critical patent/RU2529496C2/ru
Publication of RU2012153915A publication Critical patent/RU2012153915A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529496C2 publication Critical patent/RU2529496C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области кондиционирования жидких радиоактивных отходов методом цементирования, а именно к составу для отверждения жидких радиоактивных отходов, состоящему из портландцемента и природной минеральной добавки. При этом в качестве природной минеральной добавки используют высококремнеземистый природный материал с содержанием диоксида кремния не менее 80% при следующем соотношении компонентов (масс.%): портландцемент 90-95; природная минеральная добавка 5-10. Как правило, в качестве высококремнеземистого природного материала используют диатомит, кварцевую муку, биокремнезем. Изобретение позволяет повысить прочность и надежность фиксации радионуклидов в цементной матрице, а также сократить сроки схватывания цементной матрицы при отверждении жидких борсодержащих радиоактивных отходов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл., 16 пр.

Description

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам кондиционирования жидких радиоактивных отходов (ЖРО) методом цементирования, и может быть использовано в атомной энергетике и на специализированных предприятиях для кондиционирования и захоронения радиоактивных отходов.
Известно, что для управления структурой и свойствами цементных компаундов с ЖРО широко применяют различные химические добавки. Включаясь в структуру цементных матриц, добавки способны нейтрализовать препятствующие схватыванию и твердению компоненты ЖРО, ускорить процессы твердения цементных компаундов, обеспечить более высокую плотность цементной матрицы, сорбировать определенные радионуклиды. При отверждении ЖРО стремятся к минимизации количества добавок, чтобы не увеличивать затраты и объем конечных цементных компаундов, подлежащих длительному контролируемому захоронению.
Известны различные композиции на основе цементов для отверждения жидких радиоактивных отходов, в состав которых входит собственно вяжущее вещество (портландцемент, шлакопортландцемент, доменные шлаки) в количестве не менее 70% от массы сухой смеси, сорбционные добавки (обычно это природные алюмосиликатные материалы, например бентонит, вермикулит, каолин) - до 20%, необходимые для фиксации радионуклидов, а также прочие модифицирующие добавки.
При простейшем отверждении ЖРО цементированием двухкомпонентный состав цементного компаунда представляет собой ЖРО и портландцемент в соотношении 1:(1,3-2,0), что обеспечивает получение монолитных блоков с прочностью при сжатии не менее 5 МПа.
Недостатком данного состава является высокая выщелачиваемость радионуклидов из цементных компаундов (например, по 137Cs составляет 10-2-10-3 г/(см2·сут)) [Соболев И.А., Хомчик Л.М. Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных пунктах. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - С.40].
Для уменьшения выщелачиваемости радионуклидов можно использовать перевод радионуклидов в нерастворимые соединения или сорбцию на специально подобранных сорбентах, что усложняет процесс в целом.
Известно, что для уменьшения высвобождения из цементного компаунда радионуклидов цезия его обычно предварительно сорбируют на природные глины и цеолиты (вермикулит, бентонит, цеолит, сланцы). Скорость выщелачивания цезия при использовании природных сорбентов в количестве 3-10% от массы цементного материала составляет 10-4-10-5 г/(см2.сут) при сохранении высокой механической прочности цементного компаунда [Дмитриев С.А., Баринов А.С., Батюхнова О.Г., Волков А.С., Ожован М.И., Щербатова Т.Д. Технологические основы системы управления радиоактивными отходами. - М.: ООО «Интернет Бизнес Дизайн Групп», 2007. - С.208-209, 227].
Известен также состав для отверждения ЖРО АЭС на основе цемента и минеральной добавки, используемой в количестве до 20% от массы ЖРО. В качестве добавки используют шлам-хвосты отходов мокрой очистки, содержащие до 50% коротковолокнистого асбеста и до 50% доломита, высушенные при 120°С и измельченные до фракции менее 0,1 мм.
Недостатком данного состава является необходимость предварительной подготовки сорбента (высушивание и измельчение), что увеличивает производственные затраты [патент РФ №2055409, G21F 9/16, опубл. 27.02.96].
Известен состав для цементирования ЖРО, содержащих соединения бора (борную кислоту или бораты), включающий добавку жидкого стекла, содержащего равное количество силиката натрия и воды, и добавку хлорида или фторида щелочного или щелочноземельного металла или порошкообразного маннита с гидроксидом натрия. Чтобы нейтрализовать кислую реакцию борсодержащих ЖРО и затем отвердить их в цементной матрице, в ЖРО предварительно вводят добавку для регулирования величины рН и образования трудно растворимого в воде или комплексного соединения борной кислоты или бората и затем смешивают с цементом. На 1000 вес.ч. гетерогенных ЖРО, представляющих собой ионообменную смолу, содержащую 12 вес. % борной кислоты, берут 460 вес.ч. порошка фторида (хлорида) калия, 1300 вес.ч. цемента и 26 вес.ч. жидкого стекла. На 1000 вес.ч. концентрата ЖРО, состоящего из водного раствора, содержащего 12 вес.% борной кислоты, берут 710 вес.ч. маннита в порошкообразном виде. Смесь с помощью гидроокиси натрия доводят до рН 8, затем смешивают с 2200 вес.ч. цемента и с 40 вес.ч. жидкого стекла.
Недостатком данного состава является увеличение в 2,8-3,9 раза объема конечного продукта цементирования за счет введения нейтрализующих добавок [патент ФРГ №2827030, МКИ G21F 9/16, опубл. 20.06.1978].
Известен состав для отверждения концентратов ЖРО, применяемый в атомном центре в Гренобле (Франция), включающий ЖРО портландцемент: вермикулит в соотношении 1:1,2:0,2 по массе. Цемент смешивают с вермикулитом в шнековом транспорте и подают в железобетонный контейнер емкостью 400 дм3 вместе с порцией концентрата ЖРО (кубового остатка от упаривания с солесодержанием до 400 г/дм). После интенсивного перемешивания состава переносной электромешалкой контейнер закрывают бетонной крышкой и отправляют на хранение. Использование вермикулита позволяет снижать скорость выщелачивания цезия из конечного продукта до 10-4 г/(см2·сут).
Недостатком состава является высокая стоимость сорбирующей добавки вермикулита [Pomazola I. a.u. Evolution de la gestion des dechets radioactifis an centre de Fontenayaux Roses. In: Manasement of Low and Intermediate Level Radioaktive wastes. Vienna: IAEA, 1970, p.537 - 562].
Наиболее близкой к заявляемому составу, выбранной в качестве прототипа, является композиция для цементирования ЖРО, состоящая из портландцемента, природных алюмосиликатных материалов (бентонита, вермикулита, каолина, клиноптилолита), активной минеральной добавки в виде низкокальциевой золы ТЭЦ и суперпластификатора С-3 при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 20,0-40,0; природные алюмосиликатные материалы (бентонит, вермикулит, каолин, клиноптилолит) 5,0-15,0; суперпластификатор С-3 0,2-1,0; низкокальциевая зола ТЭЦ 44,0-74,8. Предлагаемая композиция за счет введения доступной добавки - золы ТЭЦ позволяет снизить температуру компаунда при твердении за счет уменьшения тепловыделения. Это делает возможным хранение конечного продукта в виде монолитов большого объема, а замена части портландцемента на отход производства золу ТЭЦ удешевляет процесс отверждения ЖРО.
Недостатком данного состава является его ограничение применимости для отверждаемых ЖРО, которые должны иметь величину рН не менее 7. При этом ЖРО, образующиеся на АЭС с реакторами ВВЭР (в России 5 из 10 АЭС - с реакторами ВВЭР) из-за содержащихся неорганических соединений борной кислоты часто имеют величину рН менее 7 и требуют дополнительных нейтрализующих добавок для получения качественного конечного цементного компаунда [патент РФ №2360313, G21F 9/16, опубл. 27.06.2009].
Технической задачей изобретения является повышение прочности и надежности фиксации радионуклидов в цементной матрице, сокращение сроков схватывания цементной матрицы при отверждении жидких борсодержащих радиоактивных отходов. Задачей изобретения является также расширение видов ЖРО, подлежащих цементированию, и сокращение затрат на сорбирующие добавки.
Для решения поставленных задач предлагается состав для отверждения жидких радиоактивных отходов, включающий портландцемент и природную минеральную добавку, в качестве которой используют высокремнеземистые природные материалы с содержанием диоксида кремния не менее 80 масс. % при следующем соотношении компонентов (масс. %): портландцемент 90-95, добавка 5-10.
Целесообразно в качестве высокремнеземистого природного материала использовать диатомит, кварцевую муку, биокремнезем.
Отверждение жидких радиоактивных отходов осуществляют следующим образом.
ЖРО смешивают до получения однородного по консистенции цементного раствора с портландцементом марки не ниже М400 и природной минеральной добавкой в количестве 5-10% от массы цементного материала при раствороцементном отношении Р/Ц=mЖРО/mцементного материала=0,6-0,8, где mЖРО - масса ЖРО, г; mцемента - масса портландцемента с природной минеральной добавкой, г.
Сроки схватывания полученного цементного раствора определяют с помощью прибора Вика в соответствии с ГОСТ 310.3-76.
Полученный цементный раствор помещают в разборные формы с ячейками размером 222 см, выдерживают в воздушно-влажных условиях до отверждения.
Предел прочности при сжатии затвердевших образцов измеряют в соответствии с ГОСТ 310.4-81 в возрасте твердения 7, 28, 56 сут, 0,5 года.
С затвердевшими образцами-кубиками в возрасте твердения 28 сут проводят испытания на выщелачивание радионуклидов 137Cs в соответствии с ГОСТ Р 52126-2003.
В качестве ЖРО используют:
1 - ЖРО без соединений бора (рН 10,1, удельная β-активность по эталону 137Cs 5·106 Бк/дм3), представляющие собой водные растворы нитратов, хлоридов, сульфатов, оксалатов натрия, кальция, железа, аммония с общим солесодержанием 500 г/дм;
2 - концентрированные ЖРО, дополнительно содержащие соединения бора (рН 5,0, удельная β-активность по эталону 137Cs 8,0·106 Бк/дм3), с общим солесодержанием 573 г/дм3, в том числе боратов 87 г/дм3.
В качестве природной минеральной добавки используют высококремнеземистые порошкообразные материалы:
1 - диатомит (1D), представляющий собой рыхлую осадочную породу, соответствующий ТУ 1-59266087-2005, состоящий в основном из микроскопических кремнистых панцирей одноклеточных диатомитовых водорослей, иногда небольшого количества радиолярий и спикул губок. Использовали диатомит Вязовского месторождения (Ульяновская обл.). Химический состав, масс.%: SiO2 - 82,4; Аl2O3 - 6,2, Fe2O3 - 2,4, СаО - 0,9; MgO - 0,8; R2O - 0,3; потери при прокаливании (п.п.п.) - 5,1. Гранулометрический состав, масс.%: 0,3-0,5 мкм - 1,2; 5-10 мкм - 33,3; 10-20 мкм - 25,1; 30-40 мкм - 0,6; основная масса частиц (90%) имеет размер менее 17,2 мкм;
2 - кварцевую муку (2S), представляющую собой мелкомолотый кварцевый песок, соответствующий ТУ 5717-001-16767071-99 (поставщик ООО «КварцПески», г.Брянск), с содержанием SiO2 - 98,0%. Остаток на сите, масс.%: 0,1-0,5; 0,05-14,5; менее 0,05-85. Средняя плотность - 2650 кг/м3, насыпная плотность - 1073 кг/м3;
3 - биокремнезем (3Б), являющийся продуктом обжига диатомита, соответствующий ТУ 5716-013-25310144-2008 (поставщик ООО «Диамикс», г.Ульяновск).
Для сравнения использовали широко применяемые сорбционные добавки природного происхождения:
4 - бентонит Хакасского месторождения, представляющий собой природный глинистый материал с высокой дисперсностью (менее 1 мкм), относящийся к классу слоистых алюмосиликатов с содержанием менее 70% минерала группы монтмориллонита, соответствующий ГОСТ 28177-89. Химический состав, масс.%: SiO2 - 59,8; Аl2O3 - 19,8, Fe2O3 - 4,2, СаО - 1,06; MgO - 2,55; K2O - 1,94; Na2O - 0,90;ТiO2 - 0,55; Р2O5 0,19; SO3 - 0,08; п.п.п. - 7,98;
5 - вермикулит Кыштымского месторождения (Челябинская обл.), представляющий собой измельченный и кратковременно обожженный (вспученный) природный материал из группы гидрослюд, соответствующий ГОСТ 12865-67, со средним размером частиц 0,16-0,6 мм. Химический состав, масс. %: SiO2 - 38,0-49,0; Аl2O3 - 12,0-17,5; Fe2O3 - 4,22, СаО - 0,7-1,5; MgO - 20,0-23,5; K2O - 5,2-7,9; Na2O - 0-0,8; TiO2 - 1,5; SO3 - 0,2; п.п.п. - 5,2;
Примеры 1-8, полученные вышеуказанным образом, и влияние высокремнеземистых природных материалов на свойства цементных компаундов на основе традиционных ЖРО (без соединений бора) при Р/Ц=0,6 сведены в таблицу 1 и таблицу 2.
Надежность фиксации радионуклидов в цементных компаундах, полученных по примерам 1-5, представлена на фиг.1, где показано влияние высокремнеземистых природных материалов на скорость выщелачивания радионуклидов 137Cs из цементных компаундов на основе ЖРО без соединений бора: 1 - без добавок, 2 - 10% биокремнезема (3Б), 3 - 10% кварцевой муки (2S), 4 - 10% диатомита (1D), 5 - 10% бентонита.
Из представленных в таблицах 1, 2 и на фиг.1 данных следует, что при использовании высокремнеземистых природных материалов (1D, 2S, 3Б) в отличие от известной сорбирующей добавки бентонита наблюдается значительное (в 1,5-3 раза) увеличение прочности при сжатии и значительное (с 1-1,5 сут до 51 мин) сокращение сроков схватывания цементного раствора.
Добавки высокремнеземистых природных материалов более чем в 70 раз по сравнению с компаундами без добавок снижают скорость выщелачивания 137Cs. По скорости выщелачивания добавки высокремнеземистых природных материалов уступают известному сорбенту бентониту (фиг.1), однако удовлетворяют нормативным требованиям ГОСТ Р 51883-2002 (не более 1·10-3 г/(см2·сут) на 28 сут выщелачивания), при этом значительно улучшают важные технологические свойства (сроки схватывания), что повышает производительность процесса отверждения ЖРО в цементную матрицу, а также улучшают качество конечного продукта (прочность), что повышает надежность и безопасность контролируемого длительного захоронения.
Использование добавок высокремнеземистых природных материалов в заявленных соотношениях 5-10 масс.% дает положительный заявленный результат и позволяет улучшить сроки схватывания, прочность цементной матрицы и надежность фиксации в ней радионуклидов. Использование добавок высокремнеземистых природных материалов в количестве менее 5 масс.% (пример 6 в таблице 2) не дает заявленного результата, не достигая требуемых по ГОСТ Р 51883-2002 значений скорости выщелачивания радионуклидов. Использование добавок высокремнеземистых природных материалов в количестве более 10 масс.% (пример 8 в таблице 2) нецелесообразно с экономической точки зрения, так как не дает улучшения показателей по сравнению с заявленной дозировкой 10 масс.%.
Примеры 9-16, полученные вышеуказанным образом, и влияние высокремнеземистых природных материалов на свойства цементных компаундов на основе борсодержащих ЖРО при Р/Ц=0,6 сведены в таблицу 3 и 4.
Из представленных данных таблиц 3, 4 следует, что при использовании высокремнеземистых природных материалов (1D, 2S, 3Б) в отличие от известной сорбирующей добавки вермикулита наблюдается значительное сокращение сроков схватывания цементного раствора - с 14-20 сут до нескольких часов, что позволяет повысить производительность процесса отверждения борсодержащих ЖРО в цементную матрицу и применять метод цементирования для ЖРО с соединениями бора и низкими величинами рН<7.
По скорости выщелачивания добавки высокремнеземистых природных материалов не уступают известному сорбенту вермикулиту (в случае использования диатомита значительно снижают), однако значительно дешевле. Например, на октябрь 2012 г. цена 1 м вермикулита составляет 11500-12800 руб., а диатомита 3750-4230 руб., т.е. в 3 раза дешевле.
Использование добавок высокремнеземистых природных материалов в заявленных соотношениях 5-10 масс.% дают положительный заявленный результат и позволяют улучшить сроки схватывания, прочность цементной матрицы и надежность фиксации в ней радионуклидов. Использование добавок высокремнеземистых природных материалов в количестве менее 5 масс.% (пример 14 в таблице 4) не дает заявленного результата, не достигая требуемых сроков схватывания цементных компаундов на основе борсодержащих ЖРО. Использование добавок высокремнеземистых природных материалов в количестве более 10 масс.% (пример 16 в таблице 4) нецелесообразно с экономической точки зрения, так как не дает улучшения показателей по сравнению с заявленной дозировкой 10 масс.%.
Таким образом, использование высокремнеземистых природных материалов положительно влияет на свойства цементных компаундов с ЖРО и позволяет:
- обеспечить возможность цементирования борсодержащих ЖРО с низкими величинами рН без использования нейтрализующих добавок и увеличения объема конечного продукта;
- значительно повысить качество цементных компаундов при одновременном достижении требуемых свойств: схватывания цементного раствора не позднее 1-5 суток, прочности при сжатии не менее 5 МПа на 28 сутки твердения, надежной фиксации радионуклидов в цементной матрице, характеризующейся скоростью выщелачивания радионуклидов не более 1·10-3 г/(см2·сут), что соответствует регламентированным ГОСТ Р 51883-2002 значениям;
- сократить затраты на процесс в целом, что достигается использованием в качестве сорбирующей добавки высокремнеземистых природных недорогих материалов.
Figure 00000001

Claims (2)

1. Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов, состоящий из портландцемента и природной минеральной добавки, отличающийся тем, что в качестве природной минеральной добавки используют высококремнеземистый природный материал с содержанием диоксида кремния не менее 80% при следующем соотношении компонентов (масс.%):
портландцемент 90-95 природная минеральная добавка 5-10
2. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве высококремнеземистого природного материала используют диатомит, кварцевую муку, биокремнезем.
RU2012153915/04A 2012-12-13 2012-12-13 Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов RU2529496C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153915/04A RU2529496C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153915/04A RU2529496C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012153915A RU2012153915A (ru) 2014-06-20
RU2529496C2 true RU2529496C2 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51213682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153915/04A RU2529496C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529496C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680964C1 (ru) * 2018-04-11 2019-03-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Сорбционный материал для селективного извлечения радионуклидов стронция из сложных по ионному составу растворов и способ извлечения радионуклидов стронция с его помощью

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5098612A (en) * 1988-12-10 1992-03-24 Rowsell Farrell D Method of preparing solidified and stabilized hazardous or radioactive liquids
RU2116681C1 (ru) * 1997-07-01 1998-07-27 Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им.В.И.Ленина Способ отверждения радиоактивных концентратов отработавших моющих растворов аэс
RU2360313C1 (ru) * 2008-01-18 2009-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" Композиция для цементирования жидких радиоактивных отходов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5098612A (en) * 1988-12-10 1992-03-24 Rowsell Farrell D Method of preparing solidified and stabilized hazardous or radioactive liquids
RU2116681C1 (ru) * 1997-07-01 1998-07-27 Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им.В.И.Ленина Способ отверждения радиоактивных концентратов отработавших моющих растворов аэс
RU2360313C1 (ru) * 2008-01-18 2009-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" Композиция для цементирования жидких радиоактивных отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680964C1 (ru) * 2018-04-11 2019-03-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Сорбционный материал для селективного извлечения радионуклидов стронция из сложных по ионному составу растворов и способ извлечения радионуклидов стронция с его помощью

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012153915A (ru) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106377867A (zh) 一种垃圾焚烧飞灰重金属固化剂及其固化方法
Niu et al. Adsorption behaviour of simulant radionuclide cations and anions in metakaolin-based geopolymer
CN102169737B (zh) 高盐高碱中低水平放射性废液水泥固化体及其制备方法
CN103641346A (zh) 一种重金属石膏制备地质聚合物胶凝材料的方法
EP2784039B1 (en) Cement curing formulation and method for high-level radioactive boron waste resins from nuclear reactor
JP2513690B2 (ja) 放射性廃棄物の固化剤
Lu et al. Applications of red mud as a masonry material: a review
Wang et al. Preparation of Alkali‐Activated Slag‐Fly Ash‐Metakaolin Hydroceramics for Immobilizing Simulated Sodium‐Bearing Waste
JP5635178B2 (ja) マグネシウム金属調整用防食剤、これにより得られる調整材料、および調製法
Vance et al. Geopolymers for nuclear waste immobilisation
CN104299668B (zh) 放射性焚烧灰固化用的地质水泥及其固化方法
RU2360313C1 (ru) Композиция для цементирования жидких радиоактивных отходов
RU2529496C2 (ru) Состав для отверждения жидких радиоактивных отходов
McCulloch et al. Cements in radioactive waste disposal: some mineralogical considerations
Vance et al. Development of geopolymers for nuclear waste immobilisation
US4594186A (en) Method for improving the radionuclide retention properties of solidified radioactive wastes
US20170260090A1 (en) Environmentally friendly cement and production method thereof
US20080139864A1 (en) Method for Solidifying and Stabilizing a Concentrated Aqueous Sodium Hydroxide Solution
KR20130042569A (ko) 첨가제-함유 알루미노보로실리케이트 및 그 제조방법
FI129112B (fi) Menetelmä nestemäisten jätteiden käsittelemiseksi ja kiinteyttämiseksi
RU2727711C1 (ru) Способ кондиционирования тритийсодержащей воды
RU2361299C1 (ru) Способ иммобилизации изотопов трансурановых элементов радиоактивных отходов (варианты)
Rakhimova et al. Solidification of borate ion-exchange resins by alkali-activated slag cements
Walling Conversion of magnesium bearing radioactive wastes into cementitious binders
Jain Fly ash-based geopolymers for immobilization of nuclear waste containing cesium