Composite cements, consisting of ordinary Portland cement (OPC) and up to 90% blast furnace slag (BFS), are used to encapsulate Intermediate Level Waste (ILW) produced during the reprocessing of spent nuclear fuel. In this study the hydration of a 9:1 BFS:OPC system was analysed at ambient and elevated temperatures (up to 60oC), both alone and with additions of a simulated radioactive waste stream (a BaCO3 slurry). OPC was also mixed, hydrated and studied under the same conditions for comparison with the 9:1 BFS:OPC system. The systems were curd at elevated temperatures to simulate the high temperatures generated at the centre of large volumes of hydrating cementitious material, which can affect the rate of hydration and the phases and microstructure formed. The addition of the BaCO3 waste stream changed the hydration reactions in the systems, forming new hydration products and initially retarding the hydration of the OPC portion of the system. Both BaSO4 and calcium monocarboaluminate (Mc ¿ Ca4Al2O6CO3•1H2O) formed through reactions between clinker phases, gypsum and the BaCO3. In the 9:1 BFS:OPC system, similar phases were formed but to a lesser extent due less OPC available to react with the BaCO3. In the 9:1 BFS:OPC system, a hydrotalcite-type phase (Mg3Al(OH)8](CO3)0.5) was also formed along with Mc. The stability of these phases is important as they effectively contain a portion of the radioactive carbon-14. In the OPC matrix, Mc was unstable at 60oC and decomposed. In contrast both Mc and hydrotalcite were stable in the 9:1 BFS:OPC system at 60oC. From this study, it is concluded that although the 9:1 BFS:OPC system could be improved, by increasing the amount of reacted blast furnace slag, the BFS cement system is effective at encapsulating the BaCO3 waste stream, primarily because BaCO3 is less reactive within the composite cement system
Composite cements, consisting of ordinary Portland cement (OPC) and up to 90% blast furnace slag (BFS), are used to encapsulate Intermediate Level Waste (ILW) produced during the reprocessing of spent nuclear fuel. ในการศึกษานี้ใช้ของ 09 : 01 ทางระบบ OPC วิเคราะห์ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสูงถึง 60oc )ทั้งที่อยู่คนเดียวและเพิ่มเติมจากกากกัมมันตรังสีจำลองกระแส ( baco3 Slurry ) OPC ยังผสม hydrated และศึกษาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเปรียบเทียบกับ BFS : 9 : 1 ระบบ OPC . ระบบหมักที่อุณหภูมิสูงเพื่อจำลองอุณหภูมิสูงที่สร้างขึ้นที่ศูนย์บริการของไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของผิววัสดุประสาน ,ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนของความชุ่มชื้นและขั้นตอนและโครงสร้างรูปแบบ เพิ่มของ baco3 กระแสของเสียเปลี่ยนที่เกิดปฏิกิริยาในระบบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ hydration ใหม่และเริ่มต้นการ hydration ของ OPC เป็นส่วนของระบบ ทั้ง baso4 และแคลเซียม monocarboaluminate ( MC ¿ ca4al2o6co3 - 1h2o ) สร้างขึ้นโดยผ่านปฏิกิริยาระหว่างระยะเม็ด ,ยิปซัม และ baco3 . ใน 9 : 1 ทางระบบ OPC มีขั้นตอนที่คล้ายกัน แต่ในระดับที่น้อยกว่า เนื่องจาก OPC สามารถลดปฏิกิริยากับ baco3 . ใน 9 : 1 ทางระบบ OPC , ไฮโดรทัลไซต์ชนิดเฟส ( mg3al ( OH ) 8 ] ( co3 ) 0.5 ) ก็เกิดขึ้นพร้อมกับ MC เสถียรภาพของขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนของคาร์บอน - 14 กัมมันตรังสี ในวิธีเมทริกซ์ขาไก่ was unstable at 60oc ( decomposed . ในทางตรงกันข้าม ทั้ง MC และไฮโดรทัลไซต์มีเสถียรภาพในระบบ OPC BFS 09 : 01 : 60oc . จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า แม้ว่า 9 : 1 ทางระบบ OPC สามารถปรับปรุงโดยการเพิ่มปริมาณตะกรันเตาถลุงแบบ , ทางซีเมนต์ ระบบมีประสิทธิภาพในการห่อหุ้ม baco3 ของเสียสตรีมเป็นหลัก เพราะ baco3 น้อยกว่าปฏิกิริยาภายในระบบซีเมนต์คอมโพสิต
การแปล กรุณารอสักครู่..
