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高放廢物處置庫回填材料導(dǎo)熱特性研究

2015-05-04 21:46王茂麗易發(fā)成王哲王建威
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年13期

王茂麗 易發(fā)成 王哲 王建威

摘 要:利用Hot disk熱常數(shù)分析儀研究了集成回填材料在不同條件下的導(dǎo)熱特性。探討了干密度、含水率、孔隙度、飽和度與導(dǎo)熱特性的關(guān)系。得到熱傳導(dǎo)系數(shù)隨干密度、含水量、飽和度的增大而增大,隨孔隙度的增大而減??;通過擬合得到飽和度與熱傳導(dǎo)系數(shù)、具有明顯的線性或指數(shù)關(guān)系。

關(guān)鍵詞:高放廢物;回填材料;熱傳導(dǎo)系數(shù);擬合

引言

高壓實(shí)膨潤土作為高放處置庫的最后一道人工屏障,要求其具有良好的導(dǎo)熱性能和熱穩(wěn)定性能,因此,緩沖/回填材料的熱傳導(dǎo)性能參數(shù)是高放廢物深地質(zhì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)[1]。劉月妙等[2]得到GMZ01與GMZM回填材料的熱傳導(dǎo)系數(shù)隨著含水量、干密度的增大而增大,但是與含水量和壓實(shí)干密度不具有一致的線性關(guān)系;謝敬禮等[3]得到砂一膨潤土混合物的熱傳導(dǎo)系數(shù)隨樣品的壓實(shí)密度、含水率的增大而顯著增大;崔玉軍等[4]研究了干密度、含水量、飽和度等對(duì)美國MX80膨潤土熱傳導(dǎo)系數(shù)的影響,發(fā)現(xiàn)孔隙氣體體積與熱傳導(dǎo)系數(shù)具有線性關(guān)系;J Pacavsky[5]得出溫度對(duì)熱傳導(dǎo)系數(shù)的影響不明顯,而密度和含水量對(duì)回填材料的熱傳導(dǎo)系數(shù)影響很明顯。

1 試驗(yàn)

1.1 試樣制作

將烘干的200目膨潤土、凹凸棒石和黃鐵礦按一定配比組成集成回填材料,制成Φ62mm×20mm的圓柱體試樣。試樣干密度1.2-1.8g·cm-3,含水量12-18%,一式兩塊。

1.2 試驗(yàn)設(shè)備

試驗(yàn)采用基于瞬變平面熱源法的Hot disk TPS2005S熱常數(shù)分析儀。測試時(shí),在探頭上加載恒定電流,引起溫度增加,從而在探頭兩端產(chǎn)生電壓差。通過記錄在一段時(shí)間內(nèi)電壓的變化,可以較為精確地測得被測樣品的熱傳導(dǎo)系數(shù)。

2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1 干密度、含水量與導(dǎo)熱特性的關(guān)系

圖1和圖2分別為集成回填材料干密度、含水量與熱傳導(dǎo)系數(shù)的關(guān)系圖,由圖知:在相同含水量條件下,熱傳導(dǎo)系數(shù)隨干密度的增大而增大;在相同干密度條件下,熱傳導(dǎo)系數(shù)隨含水量的增大而增大。當(dāng)干密度為1.77g·cm-3,含水量為17.69%時(shí),熱傳導(dǎo)系數(shù)值最大達(dá)到1.2970 W·m-1·K-1。

2.2 孔隙度與導(dǎo)熱特性的關(guān)系

圖3為集成回填材料熱傳導(dǎo)系數(shù)與孔隙度的關(guān)系,由圖可以明顯看出:在相同含水量條件下,熱傳導(dǎo)系數(shù)隨著孔隙度的增大而顯著減小。

2.3 飽和度與導(dǎo)熱特性的關(guān)系

圖4為集成回填材料飽和度與熱傳導(dǎo)系數(shù)的關(guān)系圖。顯然,熱傳導(dǎo)系數(shù)隨飽和度的增大明顯上升。對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)用ORIGIN8.5分別進(jìn)行了線性擬合和指數(shù)擬合,擬合效果較佳,得到的表達(dá)式如下:

λ=-0.04629+0.01657Sr(R2=0.98707);

λ=3.43786-3.63282×0.99364Sr(R2=0.98943)。

以上式中:λ為熱傳導(dǎo)系數(shù)(W·m-1·k-1);Sr為飽和度(%);R為相關(guān)系數(shù)。

3 結(jié)束語

(1)集成回填材料的飽和度大于51.71%時(shí),熱傳導(dǎo)系數(shù)均高于0.8W·m-1·k-1,滿足國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)對(duì)回填材料熱傳導(dǎo)系數(shù)的推薦值;(2)在相同條件下,熱傳導(dǎo)系數(shù)隨干密度、含水量、飽和度的增大而增大,隨孔隙度的增大而減??;(3)通過擬合得到了熱傳導(dǎo)系數(shù)與飽和度的關(guān)系方程。

參考文獻(xiàn)

[1]劉月妙,徐國慶,劉淑芬,等.內(nèi)蒙古高廟子膨潤土基本性能研究[M].北京:中國核工業(yè)音像出版社,2001:1-20.

[2]劉月妙,蔡美峰,王駒.內(nèi)蒙古高廟子鈉基膨潤土導(dǎo)熱性能研究[A].第二屆全國巖土與工程學(xué)術(shù)大會(huì)論文集(下冊)[C].北京:核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,2006:742-746.

[3]謝敬禮,劉月妙,周宏偉.砂-膨潤土混合物熱傳導(dǎo)特性研究[A].第三屆廢物地下處置學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C].北京:核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,2010:439-444.

[4]崔玉軍,陳寶.高放核廢物地質(zhì)處置中工程屏障研究新進(jìn)展[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2006,25(4):842-847.

[5]Pacovsky J.Some Results from Geotechnical Research on Bentonite[A].Konvalinka P, Lxemburk Fed. CTU Reports -Experimental Investigation of Bulding Materials and Technologies [C].[S.l.]: [s.n ],2002:107-116.

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