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文档简介

2026/08/27放射性核素废物处理技术汇报人容导览01废物认知分类体系与危害特性02技术路线废气废液固化处理技术03法规保障中国现行法律标准体系04实践验证中低放与高放典型案例05前沿展望国内外最新技术突破废物认知01放射性废物按水平分为四类放射性废物指含有放射性核素、活度或浓度超过清洁解控水平的废弃物核能发电🏥

医疗🏭

工业🔬

科研国际原子能机构按放射性水平分为四类分类放射性水平处置要求高放废物半衰期长、释热高深地质处置中放废物需屏蔽防护受控设施处置低放废物无需复杂屏蔽近地表处置极低放废物水平极低按非放处理99%中低放废物占比1%高放废物占比高放废物是长期安全的核心挑战四大危害特性决定管理难度认清危害特性,方能精准施策放射性释放α、β、γ射线,对人体和环境构成持续威胁化学毒性钚等核素兼具化学毒性,危害维度叠加热效应高放废物持续产热,需特殊热管理措施长寿命部分核素半衰期超

10万年,危害跨越多代人九条管理基本原则核心要义保护人类健康保护环境保护后代不给后代留下不适当负担实现废物最少化废物最小化是首要原则以最小化原则从源头控制废物量,贯穿全生命周期从源头控制,远胜于末端治理放射性废物的量和活度减少到合理可达的尽量低水平,贯穿核设施设计到退役的全生命周期源头减量优化工艺设计,减少废物产生再利用与再循环对可回收物料进行循环利用适度处理防止一次废物与二次废物处理过程衍生新废物技术路线02废气处理四大核心技术微粒截留HEPA过滤过滤效率

99.97%(亚微米级粒子)铀矿山及冶炼厂除尘碘素捕集碘过滤活性炭吸附/浓硝酸氧化吸收气载放射性碘针对性去除短寿命核素贮存衰变碘-131等短半衰期核素导入贮罐滞留至衰变合格惰性气体分离氪-85处理低温蒸馏/碳氟化合物吸收/分子筛吸附氪-85选择性分离回收废液处理三条主流路线放射性废液处理核心逻辑:浓缩核素、净化水体蒸发浓缩加热使水分汽化冷凝,核素浓集于小体积残渣中离子交换利用交换材料活性基团选择性去除离子态核素膜分离借助选择性透过膜完成分离蒸发浓缩去污因子可达

10~100耗能大、运行要求高离子交换分

有机

无机

交换剂两类操作灵活、适用面广膜分离超滤工作压力

0.1~1.4MPa,浓缩倍数可达

10⁴

倍能耗低、可常温连续操作固化处理技术对比固化方式核心原理优势局限水泥固化与水泥混合成固体块工艺简单、成本低浸出率较高沥青固化高温混合产生皂化反应浸出率低、包容量高可燃、有安全隐患玻璃固化1100℃以上熔解成玻璃体浸出率低、强度高设备要求高玻璃固化已在我国实现工程化应用玻璃固化是国际公认的高放废液先进处理方式法规保障03生态环境法典确立统一法律框架以最新立法动态呈现放射性污染防治的顶层法律依据法律更新,监管升级2026年3月12日法典通过第十四届全国人民代表大会通过《中华人民共和国生态环境法典》,第八分编专设放射性污染防治2026年8月15日正式施行法典正式施行,原《放射性污染防治法》(2003年)同步废止严格管理、安全第一明确放射性废物贮存、处理、处置单位的污染防治责任国务院指定高放废物深地质处置单位,负责研发、选址、建造、运行、关闭全过程近地表处置标准体系构建完整闭环GB9132-2018《低、中水平放射性固体废物近地表处置安全规定》是近地表处置核心规范300~500年处置系统有效控制期0.25mSv公众年有效剂量限值2026年同步更新的配套标准标准编号名称作用HJ5.2-2026近地表处置环评报告格式与内容规范环评编制GB16933-1997放射性废物接收准则明确入场条件GB11928-1989低中放固体废物暂存规定规范暂存管理新旧标准衔接平稳,形成覆盖选址、设计、运行、关闭的全周期管理体系实践验证04龙和处置场验证中低放处置能力西北、北龙、飞凤山三座近地表处置场已形成区域覆盖九成以上低放废物占比50立方米单台机组年产低放固体废物百万立方米龙和处置场规划容量龙和处置场核心能力处置能力满足上百台机组运行百年处置需求单元结构钢筋混凝土半地下,码放后填充水泥砂浆并覆盖数米厚覆盖层环境监测处置场周围环境与接收废物前无明显差别北山与广元突破高放处置瓶颈高放废物需万年以上安全隔离,中国走选址—建地下实验室—建处置库三步走路径北山地下实验室选址甘肃北山戈壁,建设560米深地下实验室地质依托2.6亿年前完整花岗岩体,世界综合条件最优预选区之一钻探20余年深钻100口,岩芯总长60公里目标2050年前后建成处置库广元玻璃固化设施地位国内首座高放废液玻璃固化设施投运能力年处理高放废液数百立方米意义标志我国跻身少数具备该技术国家之列前沿展望05国内技术实现多点突破自主创新,加速工程化装备工程化突破冷坩埚玻璃固化原子能院两步法工程样机通过出厂验收,完成原理样机到工程样机跨越移动式过氧焚烧装置完成336小时热试,处理能力30~50kg/h,减重比≥20:1,首创集装箱乐高模式一周内异地部署医疗应用与需求预警医用废物处理西南科技大学碘吸附容量达654.8mg/g,实现30秒超快吸附,已在绵阳中心医院完成热试核医疗缺口凸显全国超96%核医学科受衰变池库容限制限流,2035年核医疗废液年产生量预计攀升至220万吨国际前沿聚焦最终隔离芬兰翁卡洛全球首个深地质处置场,预计2026年正式投运;建于地下450米花岗岩中,总处置容量约6500吨铀废料多国跟进瑞典2022年批准建设;瑞士、加拿大已选定处置地址技术创新澳大利亚ANSTO2026年发布新方

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