标准解读
《GB 14569.3-1995 低、中水平放射性废物固化体性能要求 沥青固化体》这一标准详细规定了低、中水平放射性废物经过沥青固化处理后所形成的固化体在物理、化学、辐射以及长期稳定性等方面的性能要求。然而,您提供的对比标准名称不完整,我无法直接对比其与另一个具体标准的差异。但是,我可以概述该标准可能涉及的一些关键变更点或与以往标准相比的一般性差异方向,假设是比较它与早期或相关领域内其他标准:
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固化体稳定性和持久性要求提升:新标准可能对沥青固化体的抗浸出性、抗辐射性能及长期地质处置条件下的稳定性提出了更严格的要求,以确保放射性核素的长期隔离。
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环境兼容性评估增强:考虑到环境保护的日益重要,新标准可能会增加对沥青固化体在不同环境条件下(如酸碱性水、高温高压等)的化学稳定性和生态影响的评估要求。
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测试方法和指标细化:相比于旧标准,新标准可能引入了更精确的测试方法来衡量固化体的性能,包括但不限于机械强度、渗透性、热稳定性等指标,以提高测试结果的可靠性和可比性。
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安全规范和操作指南更新:随着技术进步和安全标准的演变,新标准可能修订了关于固化过程的操作规范、质量控制以及工作人员的安全防护要求,确保生产过程的高效与安全。
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废物接纳准则调整:针对可接受的废物种类、浓度上限及混合规则,新标准可能根据最新的科学研究成果和实际处理经验进行了调整,以适应更广泛的废物处理需求。
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环境和公众健康保护加强:考虑到对环境的潜在影响和公众健康关怀,新标准在制定时可能更加注重限制处理过程中产生的二次污染,并加强对最终处置场址选择和监测的要求。
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- 现行
- 正在执行有效
- 1995-12-13 颁布
- 1996-08-01 实施
©正版授权
文档简介
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 低、 中水平放射性废物固化体性能要求 沥 青 固 化 体 G B 1 4 5 6 9 3 一 1 9 9 5 C h a r a c t e r i s t i c r e q u i r e m e n t s f o r s o l id i f i e d wa s t e o f l o w- a n d i n t e r me d i a t e - l e v e l r a d i o a c t i v e wa s t e - Bi t u me n s o l i d i f i e d wa s t e1 主题内容与适用范围 本标准规定了低、 中水平放射性废物沥青固化体( 以下简称沥青固化体) 的最低性能要求和检验方法。 本标准适用于近地表处置的沥青固化体, 岩洞处置的沥青固化体也可参照执行。2 引用标准 G B / T 2 6 7 石油产品闪点和燃点测定 G B / T 4 5 0 7 石油沥青软化点测定法 G B / T 7 0 2 3 放射性废物固化体长期浸出试验 G B 9 1 3 2 低、 中水平放射性固体废物的浅地层处置规定 G B 9 1 3 3 放射性废物分类标准 G B 1 1 8 0 6 放射性物质安全运输规定 G B 1 3 6 0 0 低、 中水平放射性固体废物的岩洞处置规定3 沥青固化体放射性比活度限值 沥青固化体的放射性比活度必须满足G B 9 1 3 2 和G B 9 1 3 3 的有关规定和要求。4 性能要求 沥青固化体的性能必须满足G B 9 1 3 2 , G B 1 1 8 0 6 及G B 1 3 6 0 0 中有关规定和要求。4 . , 不均匀度 废物在沥青固化体中分布的不均匀度不得大于,4 . 2 含水率 浓缩废液沥青固化体中的含水率不得超过固化体重量的 1 %. 废树脂沥青固化体中的含水率不得超过固化体重量的3 0 0 04 . 3 废物包容量 沥青固化体中废物包容量不得超过固化体重量的5 0 0 0 04 . 4 软化点 近彭到七 礴 杜塑丛J包吵越迁 5 5 C a 国家技术监督局1 9 9 5 - 1 2 一 1 3 批准1 9 9 6 一 0 8 一 0 1 实施 G s 1 4 5 6 9 3 一 1 9 9 54 . 5 抗水性4 . 5 . 1 抗浸出性 沥青固化体试样在2 5 C 的去离子水中浸出, 第4 2 d核素的浸出率的限值应分别为: C o 镇2 X1 0 一 c m/ d 1 3 7 C s 镇1 X 1 0 - 3 c m/ d 90 S r 簇2 X 1 0 - c m/ d z 3 9 P u 镇1 X1 0 一 5 c m/ d 对沥青固化体中其他P , -f 放射性核素( 不包括, H ) , 其浸出率不应大于4 X 1 0 - c m / d , 沥青固化体中其他超铀核素的浸出率不应大于 1 X 1 0 - 5 c m/ d ,4 . 5 . 2 抗浸泡性 沥青固化体试样作9 0 d 抗浸泡试验后, 固化体的体积膨胀率不得大于 1 o 04 . 6 起始放热温度和燃点4 . 6 . 1 起始放热温度 沥青固化体的起始放热温度必须高于2 4 0 C .4 . 6 . 2 燃点 沥青固 化体的 燃点必须高于3 0 0 C .4 . 7 耐y 辐照性 沥青固化体试样进行Y 辐照试验后, 固化体的体积增加不得大于1 0 %. 当沥青固化体在3 0 0 a 内累积吸收剂量小于1 X 1 0 4 G y时, 可不进行本项试验。5 检验方法5 . 1 不均匀度 可用非放射性的模拟废物在实际使用的装置上, 按照已确定的工艺参数, 制备废物一 沥青混合物并装入2 0 0 L桶内, 室温下自然冷却一周后, 用钻芯取样器从桶的侧面向桶中心钻取距桶壁 2 0 c m处样,在桶的不同高度取样( 距桶底1 0 c m, 沥青固化体上表面以下 1 0 c m以及 1 / 2 高度处, 共三点) , 分别测定沥青固化体样品中废物包容量( 废物包容量的测定方法见5 . 3 条) , 根据所测得的数据按下式计算其分布的不均匀度。 样品中测得的废物包容量一废物包容量的计算值、 , , 。 。 。 -IT N N 1 l7J IV N J /J I,.T, 搭 , /,荆J ,- UFT N J Y 1 7r In x 1 0 0 yJ L IGI 9 FJ I+ J Y l N ld5 . 2 含水率 将约5 g的沥青固化体样品( 对热样品冷却至室温) 放在已恒重的2 5 m I . 干净烧杯中, 在室温下放置1 h 后称重, 然后将其放入干燥箱中, 缓慢提高干燥箱的温度( 3 0 - 4 0 C / h ) , 待上升至1 6 0 后保持2h , 从干燥箱中取出烧杯放在干燥器内, 冷却至室温后称重, 根据干燥前后重量之差计算沥青固化体的含水率 。5 . 3 废物包容量 称取1 g 沥青固化物于分液漏斗中, 加入4 0 m L苯( 或二硫化碳) , 盖上塞子充分摇动使沥青全部溶解, 再加入4 0 mI , 水, 盖上塞子充分摇动, 静置分相后弃去有机相, 然后重新加入 1 0 m L苯摇动, 以萃取水相中的残留油分, 静置分相后再弃去有机相。水相经充分摇动后, 用吸管取3 份1 m l , 水相分别置于已恒重的不锈钢小盘内, 在红外灯下烘干后移入干燥器中, 在冷却至室温后称重, 计算沥青固化体的废物包容量。 对废物包容量较低的沥青固化体可适当加大取样量。5 . 4 软化点 用非放射性模拟废物的沥青固化体进行软化点的测定 软化点的测定遵照G B / T 4 5 0 7 中有关规定 G B 1 4 5 6 9 3 一 1 9 9 5进行5 . 5 抗水性5 5 1 抗浸出性 浸出试验应采用真实沥青固化体试样进行, 在缺乏条件时也可采用模拟放射性废物的沥青固化体试样。试样为直径5 c m、 高5 c m的圆柱体。遵照G B / T 7 0 2 3 中有关规定进行浸出试验。5 . 5 . 2 抗浸泡性 抗浸泡性试验应采用真实沥青固化体试样进行, 在缺乏条件时, 也可采用模拟放射性废物的沥青固化体试样。 试样为直径5 c m、 高5 c m的圆柱体。 采用实际或模拟处置场地下水、 在2 5 士5 条件下连续浸泡9 0 d , 测量浸泡后试样的体积, 计算固化体试样的体积膨胀率5 . 6 起始放热温度和燃点5 . 6 . 1 起始放热温度 用非放射性模拟废物的沥青固化体进行起始放热温度的测定。 称取1 k g 沥青固化体在室温下置于直径1 4 c m、 高4 5 c m的不锈钢筒内, 将不锈钢筒放在电 加热恒温的金属浴中, 加热金属浴使其温度上升到指定的温度并保持恒温( 金属浴温度允许波动士2 0C ) , 升温速度为1 0 0C / m i n , 分别记录金属浴和熔化的沥青固化体温度。如果在该恒温温度下, 8 h内熔化的沥青固化体不发生明显升温, 即认为在该温度条件下, 熔化的沥青固化体内部没有产生放热反应。然后重新称取1 k g 沥青固化体, 适当提高恒温温度进行新的恒温试验, 直至在恒温过程中熔化的沥青固化体温度自动上升超过金属浴温度, 该恒温温度即为沥青固化体起始放热温度。试验至少有三个平行样。 起始试验温度与温度间隔适当掌握, 以能保证准确测定起始放热温度为准( 测定误差为士2 . 5 0C ) .5 . 6 . 2 徽点 用非放射性模拟废物的沥青固化体进行燃点的测定, 燃点的测定遵照G B / T 2 6 7 中有关规定进行5 . 7 耐y 辐照性 用非放射性模拟废物的沥青固化体进行耐y 辐照性能试验, 试样为直径5 c m、 高 5 c m的圆柱体,将试样封装在玻璃管中, 并留有不小于1 5 的自由空间体积,
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