Ви є тут

Исследование и разработка физико-химических основ радиационно-химической технологии регенерации окислителя-ионов трехвалентного железа в процессах сернокислотного выщелачивания урановых руд

Автор: 
Нестеров Константин Николаевич
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2011
Кількість сторінок: 
191
Артикул:
244579
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
Условные обозначения и аббревиатуры
Введение
Глава 1. Обзор литературных источников
1.1. Окислители в процессе сернокислотного выщелачивания урана из руд
1.2. Современные способы регенерации окислителя ионов железа III
1.2.1. Окисление кислородом
1.2.2. Озонирование
1.2.3. Окисление пероксидом водорода
1.2.4. Обработка нитритнитратными соединениями
1.2.5. Бактериальное окисление
1.2.6. Электролитический процесс
1.2.7. Плазмохимический процесс
1.2.8. Выводы
1.3. Основные источники ионизирующего излучения
1.3.1. Источники у излучения Со и ,Св
1.3.2. Ускорители электронов
1.3.3. Выводы
1.4. Теоретические основы радиолиза водных растворов
1.4.1. Радиационнохимическое разложение воды
1.4.2. Радиолитическое окисление сульфата железа II
1.4.3. Влияние параметров РХ окисления на величину выхода реакции
1.4.3.1. Мощность поглощенной дозы
1.4.3.2. Температура
1.4.3.3. Концентрация ионов железа II
1.4.3.4. Концентрация серной кислоты
1.4.3.5. Наличие примесей
1.4.4. Кинетика РХ процессов
1.4.5. Развитие радикальноцепных реакций
1.5. Выводы
1.6. Выбор направления исследований
Глава 2. Экспериментальная часть
2.1. Облучение растворов на установке в периодическом режиме
2.1.1. Лабораторное оборудование. Создание реакционной камеры и методика экспериментов
2.1.2. Изучение кинетики РХ процесса окисления железа II
2.1.2.1. Определение порядка и константы скорости реакции
2.1.2.1.1. Конвекционное перемешивание раствора
2.1.2.1.2. Механическое перемешивание раствора
2.1.3. Каталитическое ускорение РХ реакции окисления железа II
2.1.4. Выводы
2.1.5. Влияние основных параметров РХ процесса окисления железа II
2.1.5.1. Величина РХ выхода реакции
2.1.5.2. Степень окисления
2.1.5.2.1. Продолжительность облучения величина поглощенной дозы
2.1.5.2.2. Концентрация ионов железа II
2.1.5.2.3. Концентрация серной кислоты
2.1.5.2.4. Перемешивание раствора
2.1.5.2.5. Мощность поглощенной дозы
2.1.5.2.6. Наличие примесей
2.1.6. Оценка энергетических затрат
2.1.7. Выводы
2.2. Облучение растворов на установке непрерывного действия
2.2.1. Создание коаксиальной реакционной камеры. Оборудование лабораторной установки и методика экспериментов
2.2.2. Апробация установки в самотечном режиме
Обсуждение результатов
Общие выводы
Перечень использованных источников
Приложения
Условные обозначения н аббревиатуры
РХ радиационнохимический
ПВ подземное выщелачивание
КВ кучное выщелачивание
АВ агитационное выщелачивание
О.В.П. ЕЬ окислительновосстановительный потенциал, мВ
К.П.Д. коэффициент полезного действия
С концентрация вещества, гдм3мольдм3 т продолжительность экспозиция облучения, мин.
ЛПЭ линейная передача энергии, эВА
0 величина РХ выхода реакции, молекул0 эВ
Г поглощенная доза, Гр
Ом мощность поглощенной дозы, Грс
Кс, Кд константы скорости реакции, мин1
Н степень окисления ионов железа II,
г коэффициент, учитывающий долю поглощенного в образце пучка электронов для водного раствора 0,
1 средний ток ускоренных электронов, мкА
Е кинетическая энергия пучка электронов, эВ ш масса, облучаемого вещества, кг
3 производительность, кгч
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность