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石墨燃烧床国内外研究现状的文献综述1.5.1国外研究现状IAEA(国际原子能机构)一直致力于为成员国解决放射性石墨的处理处置问题,从2006年开始出版对于受照石墨的处理方法,随后2010年出版的国际原子能机构会议汇编,之后2016年出版处理辐照石墨以满足废物处置的接收标准,力求全面更新总体的立场,并报告CRP(国际合作的协调研究项目)所进行的工作的结果。目的是作为对当前的技术状况做出总结,作为参考书目供寻求确定其处理放射性石墨的当地战略的成员国当局使用。法国M.DubourgADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Dubourg</Author><Year>1995</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[16]</style></DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="2darfxpzmre5x9e02z4pzft4rettrppv5sxs"timestamp="1618217374">15</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Dubourg,M.</author></authors></contributors><titles><title>Solutiontolevel3dismantlingofgas-cooledreactors:thegraphiteincineration</title><secondary-title>NuclearEngineering</secondary-title></titles><pages>73-77</pages><volume>154</volume><number>1</number><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[16]等人为解决玛尔库勒G2和G3气冷堆石墨具体的退役问题,法国原子能委员会(CEA)、法国电力公司和FRAMATOME联合开发的流化床焚烧炉,该流化床由粉末耐火粘土和石墨颗粒组成,石墨通过螺旋进料器输送到流化床中。石墨粒度为0.5~1.5mm,床温1075℃,二燃室温度1100℃,在负压条件下进行操作,测试时间为125h,处理3.7t石墨,收集灰尘29.7kg,其中17kg为碳粉,10kg为流化床的耐火粉末,2.7kg为飞灰。实验表明石墨的燃烧效率非常高,达到了99.8%,处理能力达到150kg/h,余下的残留物含有60Co,137Cs,55Fe等可以通过过滤的方法去除。图1.1法国FRAMATOME流化床石墨焚烧装置俄罗斯V.A.KashcheevADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Kashcheev</Author><Year>2017</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[17]</style></DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="2darfxpzmre5x9e02z4pzft4rettrppv5sxs"timestamp="1618216897">8</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Kashcheev,V.A</author><author>Ustinov,O.A</author><author>Yakunin,S.A</author><author>Zagumennov,V.S</author><author>Pavlyuk,A.O</author><author>Kotlyarevskii,S.G</author><author>Bespala,E.V%JAtomicEnergy</author></authors></contributors><titles><title>TechnologyandFacilityforIncineratingIrradiatedReactorGraphite</title></titles><pages>1-5</pages><volume>122</volume><number>4</number><dates><year>2017</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]等人为了焚烧处理反应堆用过的石墨,建立了USG-1设备系统,用一批未辐照的石墨进行实验,最大处理量可以达到10kg/h。该设备系统配备有进料系统、输送单元、尾气处理系统、监控系统等。将石墨套筒磨碎至25mm以下,分批次将石墨加入反应炉中,一次加入1.5kg,输送空气的速度设定为1~5m3/h,将反应炉点燃的同时通入加热后的空气。1.5kg的石墨在900℃下燃烧效率为0.3kg/h,燃烧效率可以达到95%,燃烧效率随着温度的增加而增加。该设备燃烧室最多可容纳30kg石墨粉,必要时可以增加石墨量提高焚烧炉的生产效率。图1.2俄罗斯USG-1石墨焚烧装置日本NuclearPowerEngineeringCorporation(NUPEC)的S.SAISHU,T.INOUEADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Saishu</Author><RecNum>27</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[18]</style></DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="2darfxpzmre5x9e02z4pzft4rettrppv5sxs"timestamp="1618300177">27</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Saishu,S.</author><author>Inoue,T.</author></authors></contributors><titles><title>TECHNICALDEVELOPMENTOFGRAPHITEWASTETREATMENTINNUPEC</title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18]等人从1997年开始针对东海核电站的气冷反应堆中的石墨开始进行退役研究,将石墨高密度填充到处置容器、焚烧和废气处理技术角度出发进行研究。石墨焚烧处理技术被认为是最安全、最合理的处置技术,日本主要针对焚烧后产生废气中的14C以CO或者CO2的形式进行同位素分离,然后还原为C。1.5.2国内研究现状中国辐射防护研究院周连泉等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>周连泉</Author><Year>2001</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[19]</style></DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="2darfxpzmre5x9e02z4pzft4rettrppv5sxs"timestamp="1618217345">11</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>周连泉</author><author>王培义</author><author>马明燮</author><author>杨利国</author><author>李晓海</author><author>邱明才</author><author>张晓斌</author><author>董京玲</author><author>路晓武</author><author>李串连%J辐射防护</author></authors></contributors><titles><title>放射性污染石墨焚烧处理的可行性研究</title></titles><pages>171-175</pages><volume>021</volume><number>003</number><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19]人对放射性石墨固定床式焚烧处理进行可行性试验,试验表明采用固定床式焚烧石墨是可行的,烟气中的CO浓度小于0.1%,残渣量小于1%,固定床式石墨焚烧炉的一次风量宜控制在0.065~0.07m/s范围内,处理能力为3kg/h,经过放大后石墨处理能力可以达到30kg/m2·h。图1.3中国辐射防护研究院石墨固定床式焚烧小试验流程示意图清华大学核能技术设计研究院胡熙恩等ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[20]人对HTGR石墨燃料元件球固定床燃烧实验进行研究,在固定床燃烧系统概念的基础下建立了一个冷实验台架,石墨处理能力为800g/h,燃烧器平均温度为800℃,空气进风量为2~6Nm3/h,氧的进风量为0.2~0.6Nm3/h,石墨球的燃烧效率为0.2~0.3g/(cm2·h)。图1.4清华大学核能技术设计研究院固定床燃烧系统流程参考文献[1]中国核能行业协会.2020年1-12月全国核电运行情况报告[R].2021.1.7.[2]张凯红、周平、赵宏生、李自强、刘小雪、唐春和.高温气冷堆球形燃料元件基体石墨抗氧化性能研究进展[C].中国核学会2015年学术年会.[3]WickhamAJ,OjovanE.ProcessingofIrradiatedGraphitetomeetAcceptanceCriteriaforWasteDisposal[R].2016.[4]Iaea.Characterization,TreatmentandConditioningofRadioactiveGraphitefromDecommissioningofNuclearReactors[R].IAEA-TECDOC-1521,Austria,2006.9.[5]徐世江,康飞宇.核工程中的炭和石墨材料[M].清华大学出版社,2011.[6]SchweitzerDG,Gurinsky,K.E.,Saster,C.ASafetyAssessmentoftheUseofGraphiteinNuclearReactoerLicesedbytheUSNuclearRegulatoryCommission[J].BrookhavenNationalLaboratoryReportBNL-NUREG-52092,NUREG/CR-4981(1987).[7]MarsdenB,WickhamAJJOH,Safety.DealingwithIrradiatedGraphiteWasteinReactorDecommissioning[J],2005,75(12):124-133.[8]周舵,龙浩骑,姜涛,etal.放射性废物处理技术进展——模拟处置条件下关键核素迁移相关物理/化学特性研究进展[J],2014.[9]何宁宁,侯晨曦,舒小艳,马登生,卢喜瑞.自蔓延高温合成技术在高放废物处理领域的应用进展材料导报[J],2018,03(v.32):177-181.[10]郑博文,李晓海,周连泉,王培义,杨丽莉,褚浩然.放射性废石墨的处理处置现状[J].辐射防护通讯,2012,32(03):32-37.[11]郑博文,李晓海,辐射防护通讯王J.放射性废石墨的焚烧处理[J],2011(01):36-39.[12]LeroyDH,RyanMT,WileyJRJHP.Improvingtheregulationandmanagementoflow-activityradioactivewast
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