粉煤灰-粉煤灰合成沸石对Cs+的固化
2016-02-13张海军王亚举
张海军,罗 洁,王亚举,杨 剑,黄 胜
(1. 西南科技大学 理学院,四川 绵阳 621010;2. 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010;3. 西南科技大学 环境与资源学院,四川 绵阳 621010;4. 西南科技大学 应用技术学院,四川 绵阳 621010)
粉煤灰-粉煤灰合成沸石对Cs+的固化
张海军1,2,罗 洁2,3,王亚举3,杨 剑2,4,黄 胜3
(1. 西南科技大学 理学院,四川 绵阳 621010;2. 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010;3. 西南科技大学 环境与资源学院,四川 绵阳 621010;4. 西南科技大学 应用技术学院,四川 绵阳 621010)
以电厂废弃物粉煤灰为原料、采用碱熔-水热法制备了粉煤灰合成A型沸石(以下简称沸石),再以沸石对溶液中的Cs+进行分离富集,最后在碱激发剂的作用下以粉煤灰和吸附后的沸石制得地聚合物固化体。对固化体的性能进行了评价,并探讨了固化机理。实验结果表明:在吸附温度25 ℃、初始Cs+质量浓度100 mg/L、固液比10.0 g/L的条件下,沸石对的Cs+的吸附率达98%,比粉煤灰提高了2倍以上;沸石掺量为20%~30%(w)时,固化体的抗压强度符合GB 14569.1—2011要求,固化体中Cs+的42 d浸出率和累计浸出分数均远优于GB 14569.1—2011限值,表现出优异的抗浸出性能。
粉煤灰;沸石;固化;抗压强度;浸出率
含Cs废水作为一类典型的放射性废水,因放射性核素Cs半衰期长、裂变产额高、对人体危害大而引起广泛关注。水泥为基质的固化技术凭借设备简单、投资和运行费用低等优点[1-2],已成为目前最主要的放射性废物固化处理方法。但水泥固化材料浸出率高,耐久性和耐腐蚀性差[3],具有潜在的环境风险,这使得新型放射性废物固化材料的研发成为热点。……
