
handle: 10261/375594
La gestión de los grandes volúmenes de residuos radiactivos de diferentes orígenes y tipologías variables generados a lo largo de la última década, exige el desarrollo de matrices de acondicionamiento adecuadas a sus características específicas para garantizar la seguridad durante su almacenamiento definitivo.. En el presente trabajo se estudia la compatibilidad entre 2 tipos de residuos radiactivos subrogados y 3 matrices cementantes; dos basadas en cemento Portland (CEM I/42.5SR y CEM III/B32.5) y una basada en un cemento activado alcalinamente (AAC). Los residuos elegidos consisten en; i) cenizas (IER-450) obtenidas de la calcinación a 450oC de resinas gastadas de intercambio iónico y ii) una sal inorgánica fundida (MS), procedente del proceso oxidación a alta temperatura de las resinas de intercambio iónico gastadas, compuesta principalmente por carbonatos de sodio. Los resultados muestran que la composición inicial de los residuos tiene un efecto notable sobre las propiedades físico-químicas de las matrices cementantes. En todos los casos, la incorporación de residuos modificó la microestructura afectando al desarrollo mecánico de las pastas de cemento. El carácter ácido del IER o la elevada cantidad de carbonatos del MS, retrasaron/inhibieron la hidratación del cemento, afectando seriamente al desarrollo mecánico; las pastas CEM I y CEM III con un 30% de residuos, no cumplen con la resistencia a compresión mínima requeridas (criterio de aceptación para su almacenamiento =, 10 MPa). En las matrices basadas en cementos alcalinos, aunque la incorporación de las cenizas de IER aumentó la porosidad total, las reacciones de activación se vieron menos afectadas que en los sistemas de cemento Portland y la resistencia a compresión a 28 días de las pastas con 30% de residuo cumplió con el criterio de aceptación. Sin embargo, el MS tuvo un comportamiento inesperado sobre el AAC; mientras que el 10%MS aumentó las propiedades mecánicas, el 30%MS promovió la formación de sales expansivas y las probetas endurecidas se rompieron espontáneamente. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de diseñar matrices cementantes optimizadas para cada residuo radiactivo específico.
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