放射性廢棄物如同有害事業廢棄物一般,須要經過安定化處理,使它具備足夠的物理與化學安定性,以確保搬運、貯存與最終處置的安全。由於大眾對放射性的疑慮,放射性廢棄物的產生者對廢棄物的安全管理,都十分謹慎地進行,除了確保安全外,也希望廢棄物愈少愈好。因此,在選擇安定化處理技術時,通常要能兼顧安全性及達成減容的效果。
將放射性廢液與固化材料混合,形成穩定的固化體,是各核能國家為達成放射性廢液安定化的普遍作法,選擇的固化材料主要有水泥、柏油或高分子聚合物等。這些方法,因為要添加多量的固化材料,造成廢棄物的固化體比原先放射性廢棄物的體積增加許多。因此,我國國家原子能科技研究院(前核能研究所)自1990年即著手研發壓水式反應器廢液高效率固化技術,1998年核三廠採用該固化技術後,將其每年產生的固化廢棄物由往年每年400至500桶,1999年降為34桶,後續均維持該減量效果,減量成效顯著。
繼壓水式反應器固化技術研發成功後,國家原子能科技研究院也開發成功沸水式反應器廢液高效率固化技術,核二廠於2006年開始使用該技術,當年即將其固化廢棄物年產量降為原來的1/3,後續亦維持該減量效果,減量成效顯著。
將放射性廢液與固化材料混合,形成穩定的固化體,是各核能國家為達成放射性廢液安定化的普遍作法,選擇的固化材料主要有水泥、柏油或高分子聚合物等。這些方法,因為要添加多量的固化材料,造成廢棄物的固化體比原先放射性廢棄物的體積增加許多。因此,我國國家原子能科技研究院(前核能研究所)自1990年即著手研發壓水式反應器廢液高效率固化技術,1998年核三廠採用該固化技術後,將其每年產生的固化廢棄物由往年每年400至500桶,1999年降為34桶,後續均維持該減量效果,減量成效顯著。
繼壓水式反應器固化技術研發成功後,國家原子能科技研究院也開發成功沸水式反應器廢液高效率固化技術,核二廠於2006年開始使用該技術,當年即將其固化廢棄物年產量降為原來的1/3,後續亦維持該減量效果,減量成效顯著。
更新時間:2026-01-27 10:19
資料來源:核物料管制組