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放射性废金属处理技术 目前,我国已经开发的放射性污染废金属去污技术有: 化学法初步、深度去污技术;机械法初步、深度去污技术;熔炼法深度去污技术等。 在评价这些去污技术的优缺点时,主要着眼于下列几个方面:现有去污技术对安全和环境的安全性:去污效率 ;现有技术的成熟程度及相关运行费用;废金属资源的可再循环再利用或限制性利用的可能性;全程废物管理费用;现有技术对各类废金属的适应性和有效性; 从各种待退役的设施中.可能产生的废金属类别有:不锈钢、碳钢、镍和镍基合金、铜及铜基合金、铝及铝基合金等。由于各种设施的复杂性和任务上的差别,废金属的几何形状也千差万别。
如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。在铬的添加量达到11.7%以上时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层较薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有*特的表面。
它具备高强度和耐蚀性,可以用来制造机器零件如蒸汽涡轮的叶片、蒸汽装备的轴和拉杆,以及在腐蚀介质中工作的零件如活门、螺栓等。碳含量较高的钢号则适用于制造器械、餐刀、测量用具、弹簧等。奥氏体不锈钢,含铬大于18%,还含有8%左右的镍及少量钼、钛、氦等元素,综合性能好,可耐多种介质腐蚀。奥氏体不锈钢,塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织,并且没有磁性。铁素体不锈钢,含铬12%~30%,其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高,耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。奥氏体-铁素体双相型不锈钢,兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有**塑性。 不锈钢金属回收如何处理:在处理放射性污染废金属时,去污技术的选择非常重要。影响放射性废金属去污技术选择的因素可能包括:污染因素、污染水平、放射性废金属类型、几何形状、现行国家标准(清洁控制水平、放射性废物分类、个人剂量限制等);废物管理费用;国家退役废物管理的经济承受能力。
在处理放射性污染的废金属时,去污技术的选择至关重要。影响放射性废金属去污技术选择的因素可能有:污染核素、污染水平;放射性污染废金属的种类、几何形状;国家现行标准(清洁解控水平、放射性废物分类、个人剂量限值等);废物管理费用;国家在退役废物管理方面的经济承受能力及不同去污技术的技术经济比较。在对现有去污技术进行简要的技术经济评估后,根据我国实际情况,合理地组合去污技术就有可能获得合理的退役废金属处理技术路线
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