袁和川 范椿欣 駱楓 范繼珩 吳光輝
摘要:放射性高鹽廢液干燥成鹽技術(shù)作為國(guó)際上有效實(shí)現(xiàn)放射性廢物最小化的代表技術(shù),近年來(lái)在國(guó)內(nèi)取得長(zhǎng)足發(fā)展。文章簡(jiǎn)要?dú)w納了目前該技術(shù)在國(guó)內(nèi)、外的發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn),從后續(xù)處理對(duì)象及應(yīng)用需求入手,系統(tǒng)分析該技術(shù)現(xiàn)存的問(wèn)題,并從工藝、設(shè)備、控制、布置4個(gè)方面提出初步解決問(wèn)題的措施,為該技術(shù)后續(xù)研發(fā)及裝置研制提供參考。
關(guān)鍵詞:放射性高鹽廢液;干燥成鹽;復(fù)雜源項(xiàng);技術(shù)發(fā)展與改進(jìn)
中圖分類(lèi)號(hào):TL941? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ?文章編號(hào):1674-0688(2023)03-0025-04
0 引言
在國(guó)家大力推動(dòng)“雙碳”戰(zhàn)略的背景下,核能發(fā)展成為我國(guó)能源行業(yè)下一階段發(fā)展的重要方向。在核能產(chǎn)生的放射性廢物中,放射性廢液所含的放射性物質(zhì)總量占比較高,需實(shí)現(xiàn)對(duì)其“液轉(zhuǎn)固”處理?!耙恨D(zhuǎn)固”的處理步驟是關(guān)系最終廢物減少量的核心,因此成為目前行業(yè)中備受關(guān)注的問(wèn)題[1]。目前,國(guó)內(nèi)常用的成熟工藝為水泥固化,但水泥固化會(huì)造成廢物體積增加1.5~2倍,而干燥成鹽技術(shù)相較于水泥固化技術(shù),具備減容效果好、綜合費(fèi)用低、自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn)[2]。
目前,國(guó)內(nèi)有多家科研院所開(kāi)展干燥成鹽技術(shù)的自主研發(fā)工作。其中,中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院突破了放射性廢液處理領(lǐng)域“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)首臺(tái)套高鹽廢液干燥成鹽專(zhuān)用設(shè)備供貨;但針對(duì)該技術(shù)所做的研究仍存在非常明顯的局限,即研究對(duì)象和驗(yàn)證研究手段相對(duì)單一。隨著該技術(shù)潛在應(yīng)用場(chǎng)景的全面拓展,源項(xiàng)復(fù)雜性程度顯著加大,要實(shí)現(xiàn)高鹽廢液干燥成鹽核心技術(shù)體系化、具備大范圍應(yīng)用能力,對(duì)水泥固化技術(shù)進(jìn)行有力補(bǔ)充乃至部分替代,仍有大量研究工作需要開(kāi)展。本文在概述國(guó)內(nèi)、外技術(shù)進(jìn)展的基礎(chǔ)上,以后續(xù)處理對(duì)象及應(yīng)用需求為切入口,系統(tǒng)分析該技術(shù)現(xiàn)存問(wèn)題并提出初步解決問(wèn)題的思路。
1 國(guó)內(nèi)外技術(shù)進(jìn)展概述
20世紀(jì)80年代早期,一些國(guó)家就已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行干燥成鹽技術(shù)研究。1996年,德國(guó)研究人員開(kāi)展了放射性廢液干燥成鹽的實(shí)驗(yàn)研究。2003年,德國(guó)GmbH公司繼研究開(kāi)發(fā)了一套10 kW的放射性廢液干燥成鹽處理裝置。隨后,美國(guó)橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、德國(guó)Linn High Therm公司及法國(guó)AREVA阿?,m公司等多家單位相繼在干燥成鹽技術(shù)處理多種模擬放射性廢液及淤泥方面均取得較好的成果[3-4]。此外,近幾年國(guó)外有研究機(jī)構(gòu)將干燥成鹽技術(shù)應(yīng)用于廢樹(shù)脂處理工藝研究,并且取得良好的減容效果。
我國(guó)實(shí)質(zhì)性對(duì)放射性廢物干燥成鹽技術(shù)展開(kāi)相關(guān)研究起步于20世紀(jì)90年代,中國(guó)輻射防護(hù)研究院的研究人員開(kāi)展微波干燥成鹽等技術(shù)的自主研發(fā)工作,其中,高超、賈梅蘭和閆曉俊等[5-8]先后開(kāi)展電加熱法及微波法干燥成鹽技術(shù)研究,后續(xù)梁棟等[9-10]進(jìn)行了干燥成鹽技術(shù)的研究工作。中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院面向工程實(shí)際需求開(kāi)展機(jī)理研究、工藝優(yōu)化、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和工程驗(yàn)證的工作,并完成工程樣機(jī)研制,實(shí)現(xiàn)基于該技術(shù)的專(zhuān)用設(shè)備國(guó)內(nèi)首臺(tái)套工程供貨。
就研究階段而言,國(guó)外的干燥成鹽技術(shù)起步早,因此較為成熟;而國(guó)內(nèi)也加緊追趕的步伐,在技術(shù)層面整體研究水平已基本達(dá)到國(guó)際一流水平。國(guó)內(nèi)、外技術(shù)特點(diǎn)對(duì)比見(jiàn)表1。
2 技術(shù)發(fā)展的瓶頸
目前,放射性高鹽廢液干燥技術(shù)研究針對(duì)的主要源項(xiàng)為核電站運(yùn)行產(chǎn)生的含硼放射性高鹽廢液,其成分相對(duì)簡(jiǎn)單,因此圍繞其開(kāi)展的研究手段以試驗(yàn)驗(yàn)證為主;而在不同研究堆、核設(shè)施的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,放射性高鹽廢液的源項(xiàng)明顯更為復(fù)雜,因此當(dāng)前研究手段的適用性也面臨挑戰(zhàn)。具體來(lái)說(shuō),目前圍繞該技術(shù)的基礎(chǔ)科研和工程應(yīng)用研究的代表性源項(xiàng),通常以單一鹽分的模擬核素(腐蝕產(chǎn)物Fe-59、Co-60、NaNO3)試驗(yàn)體系為主且活度濃度相對(duì)較低(105~107? Bq/L),基本可覆蓋常規(guī)壓水堆型機(jī)組所產(chǎn)生的廢液源項(xiàng)。隨著核工業(yè)的快速發(fā)展,高鹽廢液來(lái)源增多,較有代表性的是核燃料后處理和核設(shè)施退役所產(chǎn)生的廢液。這些廢液具有化學(xué)組成復(fù)雜(包含腐蝕產(chǎn)物Fe-59、Co-60、裂變產(chǎn)物Cs-137、Sr-90、Mo-99、I-131等,還涉及部分超鈾核素,陰離子有NO3-、Cl-、SO42-等,陽(yáng)離子有Ca2+、Na+、NH4+等)、活度濃度高(108~109? Bq/L)的特點(diǎn)。廢液源項(xiàng)差異見(jiàn)表2。
2.1 復(fù)雜鹽分影響
從表2可以看出,常用壓水堆廢液源項(xiàng)中的鹽分主要是單一的NaNO3體系,該體系含鹽量較低,較為安全,可一旦廢液源項(xiàng)體系鹽分復(fù)雜,如同位素生產(chǎn)一類(lèi)的廢液源項(xiàng)體系,就會(huì)給工程的安全性、可控性和結(jié)晶產(chǎn)品合格度等帶來(lái)巨大難題。
復(fù)雜鹽分體系難以應(yīng)用干燥成鹽技術(shù)的原因如下:一是復(fù)雜鹽分意味著體系中存在多種多樣的陰、陽(yáng)離子,離子與離子之間的結(jié)合可相互促進(jìn)或相互排擠。這些多樣性造成體系中反應(yīng)數(shù)量、反應(yīng)進(jìn)行程度及反應(yīng)生成物的組合物理化學(xué)性質(zhì)產(chǎn)生不確定性,使復(fù)雜鹽分體系在干燥成鹽過(guò)程中無(wú)法確定和控制易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的生成、擴(kuò)散、逸出或者積聚,給工藝過(guò)程帶來(lái)極大的安全隱患。二是化學(xué)反應(yīng)自身存在吸熱或放熱過(guò)程,而干燥成鹽是一個(gè)加熱過(guò)程,加熱必然會(huì)加速反應(yīng)的吸熱、放熱過(guò)程,并改變反應(yīng)限度和進(jìn)程,而工業(yè)應(yīng)用的放大效應(yīng)所加劇的吸熱、放熱效果更是難以預(yù)測(cè)。三是干燥成鹽技術(shù)結(jié)晶出的晶體(鹽餅)種類(lèi)多種多樣,晶體的種類(lèi)、大小和形貌難以預(yù)料,必須通過(guò)試驗(yàn)對(duì)結(jié)晶過(guò)程的生長(zhǎng)規(guī)律進(jìn)行研究;而針對(duì)復(fù)雜鹽分和放大效應(yīng)開(kāi)展的新工藝開(kāi)發(fā)研究需要依靠不同規(guī)模的小試和中試,這將耗費(fèi)更多成本。
鹽分的復(fù)雜程度由于化學(xué)組成的不同而千變?nèi)f化,所以每次鹽分體系一旦發(fā)生變化就可能導(dǎo)致前期的研究工作參考失去意義。所以,針對(duì)不同復(fù)雜鹽分的工藝技術(shù)路線(xiàn)必須從前期試驗(yàn)、小試和中試進(jìn)行一對(duì)一量身定制,缺乏解決化學(xué)反應(yīng)繁雜問(wèn)題的普適性方法。
2.2 雜質(zhì)影響
核設(shè)施退役產(chǎn)生的廢液源項(xiàng)適宜采用干燥成鹽技術(shù),但早期核設(shè)施受前期設(shè)計(jì)的局限、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求低及退役工程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)條件等因素影響,導(dǎo)致廢液源項(xiàng)中不可避免地夾雜泥漿、塵土和腐蝕產(chǎn)生的各種金屬顆粒。一方面,泥漿和塵土等顆??赡軐?duì)干燥成鹽的干燥過(guò)程有一定影響,例如在鹽餅的晶體顆粒形成過(guò)程和傳熱過(guò)程中,因?yàn)槟酀{太多導(dǎo)致鹽餅松散、形貌不均一,或因傳熱效果不好而導(dǎo)致鹽餅含水率不達(dá)標(biāo)。另一方面,廢液中的金屬顆粒除了造成上述成鹽困難和傳熱不均一的問(wèn)題,還有可能帶來(lái)一定的安全問(wèn)題。干燥加熱過(guò)程中,金屬顆粒在酸性或堿性條件下都有可能會(huì)發(fā)生強(qiáng)氧化反應(yīng),從而產(chǎn)生氫氣、引發(fā)爆炸。如果采用微波加熱的方式加熱金屬顆粒則有可能產(chǎn)生電火花,進(jìn)而導(dǎo)致爆炸。但是,清除多少顆粒雜質(zhì)才能到達(dá)預(yù)期效果必須通過(guò)新工藝進(jìn)行研究,仍然需要經(jīng)過(guò)前期試驗(yàn)、小試和中試的逐步放大過(guò)程,與解決復(fù)雜鹽分帶來(lái)的影響的方法類(lèi)似。
2.3 復(fù)雜核素、活度和濃度影響
與同位素生產(chǎn)和核設(shè)施退役有關(guān)的項(xiàng)目核素種類(lèi)多、放射性活度高,因此必須考慮更多問(wèn)題。一方面,核素種類(lèi)若包含鍶、碘和釕等易揮發(fā)核素,難以確定干燥成鹽的鹽餅可以固定多少易揮發(fā)核素、有多少易揮發(fā)核素會(huì)由于揮發(fā)彌散至后續(xù)系統(tǒng),其中所涉及的分配系數(shù)在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資料中無(wú)從參考。此外,廢液中若含有一定量的α核素,這就不得不考慮系統(tǒng)密閉的問(wèn)題。另一方面,廢液的放射性活度高,會(huì)造成干燥形成的鹽餅放射性活度超過(guò)限值,對(duì)輻射防護(hù)分區(qū)、干燥桶傳輸轉(zhuǎn)運(yùn)和相關(guān)后續(xù)處置提出了巨大挑戰(zhàn)。
復(fù)雜核素的影響關(guān)鍵在于難以確定干燥單元對(duì)于復(fù)雜核素體系的凈化率,因此不得不通過(guò)試驗(yàn)確定相關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù);而放射性活度較高主要是對(duì)裝置的輻射防護(hù)的安全性和運(yùn)行的穩(wěn)定性有較大影響。
2.4 處理需求影響
目前,干燥成鹽技術(shù)的供熱方式主要有電加熱、熱風(fēng)加熱和微波加熱3種方式。從熱源上來(lái)說(shuō),相比蒸發(fā)技術(shù)的蒸汽供熱,干燥成鹽能傳導(dǎo)的熱總量十分有限。所以,目前的研究雖然主要集中在加熱方式的研究,但是即使多次提高能量利用率,也無(wú)法讓干燥成鹽的處理量得到質(zhì)的飛躍?,F(xiàn)在核電行業(yè)的廢液處理需求量非常大,單套干燥成鹽裝置遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,這是制約干燥成鹽技術(shù)應(yīng)用的另一大難題。
3 干燥成鹽技術(shù)改進(jìn)方案
綜上分析,同位素生產(chǎn)、核設(shè)施退役和核電等行業(yè)的廢液源項(xiàng)都具有應(yīng)用干燥成鹽技術(shù)的潛力,但也有諸多問(wèn)題限制著干燥成鹽技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。因此,需要提出進(jìn)一步的改進(jìn)措施,為干燥成鹽技術(shù)的推廣提供具有參考價(jià)值的意見(jiàn)。
3.1 針對(duì)復(fù)雜鹽分、雜質(zhì)的改進(jìn)
復(fù)雜鹽分、雜質(zhì)的改進(jìn)關(guān)鍵在于解決復(fù)雜組成化學(xué)反應(yīng)難以預(yù)測(cè)的問(wèn)題,并且減少工藝研發(fā)過(guò)程產(chǎn)生的特殊性問(wèn)題,使工藝研發(fā)具有更高的普適度。
(1)研發(fā)方面。首先可采用工藝流程模擬軟件(Aspen系列、PROII),運(yùn)用相關(guān)熱力學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)工藝流程進(jìn)行模擬,識(shí)別源項(xiàng)體系中的易揮發(fā)氣體、危險(xiǎn)鹽類(lèi)和易燃易爆物質(zhì)等危險(xiǎn)源,并對(duì)其進(jìn)行定性定量分析;其次配套有限元數(shù)值模擬軟件,對(duì)干燥設(shè)備的傳熱、結(jié)晶和霧沫夾帶等方面的問(wèn)題進(jìn)行研究;最終依托模擬結(jié)果,合理設(shè)置工藝和單元參數(shù),進(jìn)行從試驗(yàn)到中試的逐步放大,減少人力、物力的耗費(fèi)。
(2)工藝方面。雜質(zhì)顆粒組分在干燥成鹽前必須加一項(xiàng)前處理手段??刹捎眯跄?、過(guò)濾或吸附等方式盡可能去除顆粒雜質(zhì),降低顆粒雜質(zhì)對(duì)干燥過(guò)程的影響;通過(guò)原水取樣評(píng)估源項(xiàng)的各項(xiàng)物性參數(shù)(例如pH和含鹽量等);根據(jù)測(cè)試結(jié)果與研發(fā)階段的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,找出差異較大的項(xiàng)目,對(duì)重大危險(xiǎn)源重新定性、定量分析,合理改進(jìn)工藝參數(shù)。此外,需加強(qiáng)通風(fēng),防止易燃易爆氣體積聚。
(3)設(shè)備方面。若源項(xiàng)含鹽量較大,進(jìn)料緩沖罐至干燥裝置部分的管道可能會(huì)發(fā)生冷卻結(jié)晶導(dǎo)致管路堵塞,因此需考慮設(shè)置攪拌、蒸汽伴熱和放空,防止管路因結(jié)晶發(fā)生堵塞。此外,廢液干燥濃縮過(guò)程存在高溫,可能會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)腐蝕性的酸性氣體,因此設(shè)備材料應(yīng)考慮防腐問(wèn)題。
(4)控制方面??紤]到干燥鹽餅具有固體性質(zhì),建議在桶底增設(shè)溫度監(jiān)測(cè),以防固體溫度過(guò)高造成燃爆及桶壁抗腐蝕性變差的風(fēng)險(xiǎn);此外,應(yīng)考慮監(jiān)測(cè)冷凝液pH值,確保前期調(diào)鹽盡可能呈中性,減少易揮發(fā)氣體進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)。
3.2 針對(duì)復(fù)雜核素、活度和濃度的改進(jìn)
關(guān)于復(fù)雜核素的改進(jìn)主要在于解決復(fù)雜體系下加熱蒸發(fā)的核素分配系數(shù)難以確定的問(wèn)題,以及由于活度和濃度帶來(lái)的裝置運(yùn)行的安全問(wèn)題。
(1)在研發(fā)及工藝方面,類(lèi)似于復(fù)雜鹽分的改進(jìn)方式,同樣運(yùn)用相關(guān)模擬軟件和熱力學(xué)物性數(shù)據(jù)庫(kù),明確易揮發(fā)核素的分配系數(shù),進(jìn)行定性、定量分析。一旦上游源項(xiàng)發(fā)生改變,套用已經(jīng)建立好的計(jì)算模型,就能重新對(duì)工藝及單元的有效性和參數(shù)的合理性進(jìn)行評(píng)估。
(2)在設(shè)備方面,考慮到核素的易揮發(fā)性,增設(shè)絲網(wǎng)除霧器和高效過(guò)濾器等設(shè)備。此外,需考慮干燥桶泄露的突發(fā)狀況,如果只是少量泄露,可在干燥筒底部增設(shè)接液盤(pán),用于緊急回收泄露的廢液;如果是大量或者全部泄露,可在桶內(nèi)干燥間設(shè)置鋼敷面和地漏,通過(guò)地漏將泄露廢液輸送至廢液貯存系統(tǒng)。
(3)在布置方面,根據(jù)不同的輻射分區(qū),優(yōu)化冷凝液槽、進(jìn)料緩沖罐和干燥裝置等設(shè)備的布置,將放射性活度高的設(shè)備集中放置。
3.3 針對(duì)處理需求的改進(jìn)
有關(guān)處理需求的改進(jìn)主要在于打破裝置自身熱量提供有限的瓶頸,實(shí)現(xiàn)裝置在高處理需求下安全穩(wěn)定的運(yùn)行。
(1)在工藝方面,采用多桶并聯(lián)同時(shí)干燥的模式解決處理量受限的問(wèn)題。
(2)在設(shè)備方面,一是考慮貯存及緩沖需求,進(jìn)料緩沖罐和冷凝液槽應(yīng)增加設(shè)備用罐。二是考慮裝置運(yùn)行的突發(fā)問(wèn)題,制定相應(yīng)的預(yù)防及控制措施,防止干燥桶跌出輥道或輥道卡殼等現(xiàn)象發(fā)生。
(3)在控制方面,首先,采用相關(guān)動(dòng)態(tài)模擬軟件(例如Aspen Dynamics和Aspen Hysys),對(duì)干燥工藝的控制過(guò)程進(jìn)行開(kāi)、停工模擬,并對(duì)進(jìn)料波動(dòng)、壓力波動(dòng)和組成波動(dòng)等進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估,優(yōu)化控制方案;其次,通過(guò)調(diào)鹽管路控制廢液含鹽量,使其起到活度稀釋作用,使后期干燥成鹽形成的鹽餅活度保持在限值以下,方便工作人員進(jìn)入干燥間進(jìn)行檢修。
4 結(jié)語(yǔ)
目前,干燥成鹽技術(shù)具有良好的發(fā)展勢(shì)頭和廣闊的應(yīng)用前景。本文以源項(xiàng)差異為出發(fā)點(diǎn),總結(jié)出限制干燥成鹽技術(shù)推廣應(yīng)用的主要因素為復(fù)雜鹽分、復(fù)雜核素和高處理量,并結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),在工藝、設(shè)備、控制、布置4個(gè)方面,對(duì)鹽分、核素和處理量問(wèn)題提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
關(guān)于該技術(shù)后續(xù)研發(fā)工作,本文認(rèn)為應(yīng)增加關(guān)于復(fù)雜源項(xiàng)的干燥成鹽技術(shù)的研發(fā)設(shè)計(jì),通過(guò)熱力學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)、多種數(shù)值模擬軟件和實(shí)驗(yàn)結(jié)果相互修正的方式加強(qiáng)研發(fā)過(guò)程的普適性,弱化復(fù)雜組成導(dǎo)致的研發(fā)過(guò)程的特殊性。研發(fā)過(guò)程關(guān)注點(diǎn)應(yīng)放在重大危險(xiǎn)源識(shí)別、源項(xiàng)中鹽分的結(jié)晶、輻射的分區(qū)和多桶同時(shí)干燥的安全等方面的問(wèn)題。上述針對(duì)復(fù)雜源項(xiàng)的干燥成鹽設(shè)計(jì)研發(fā)思路,可為該技術(shù)后續(xù)研發(fā)及裝置研制提供相應(yīng)參考。
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