Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОКИСЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ГРАФИТА В РАСПЛАВЕ NA2CO3-K2CO3-SB2O3 В АТМОСФЕРЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, "Расплавы"»

Авторы:
  • Барбин Н.М.1
  • Сидаш И. А.2
  • Терентьев Д.И.3
  • Алексеев С.Г.4
стр. 280-290
Платно
1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2 Уральский институт ГПС МЧС России, 3 Уральская государственная Поступила в редакцию сельскохозяйственная академия, 4 Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 197101 Санкт-Петербург, Россия
  • В выпуске: №3, 2018
  • В журнале: Расплавы
  • Издательство: ФГУП «Издательство «Наука»
  • Рубрика ГРНТИ: Химия
  • Год выхода: 2018
Ключевые слова:
  • термодинамическое моделирование
  • радиоактивный графит
  • радионуклиды
  • нагревание
  • окисление
  • расплав
  • карбонаты
  • thermodynamic modeling
  • radioactive graphite
  • radionuclides
  • heating
  • oxidation
  • melt
  • carbonates
Аннотация:
В настоящий момент в мире имеются энергетические реакторы, реакторы для производства плутония и исследовательские реакторы, количество которых составляет более 100 шт. Графит в вышеперечисленных реакторах используется в качестве отражателя, замедлителя, а также в качестве оболочек ТВЭЛов. Беспламенное сжигание - перспективный метод сокращения объема твердых радиоактивных отходов. Метод беспламенного сжигания основан на окислении ТРО в оксидно-карбонатных расплавах и позволяет значительно сократить объем радиоактивного графита. Проведено термодинамическое моделирование окисления радиоактивного графита в расплаве Na2CO3-K2CO3-Sb2O3 в атмосфере углекислого газа. Для проведения термодинамического анализа использован программный комплекса TERRA. Термодинамическое моделирование проводилось при давлении одна атмосфера, при начальной температуре 273 К и конечной температуре 3273 К. Шаг изменения температуры - 100 К. На основании полученных данных проведен анализ распределения элементов между конденсированной и газовой фазами. Моделирование показывает, что углерод исчезает при температуре 873 К. Нагревание системы до 1073 К приводит к испарению конденсированных соединений сурьмы. Нагревание системы до 1673 К приводит к испарению конденсированных соединений калия, натрия, хлора, урана и цезия. Нагревание системы до 2273 К приводит к испарению конденсированных соединений никеля. Нагревание системы до 2573 К приводит к испарению конденсированных соединений кальция, плутония, бериллия, стронция, америция и европия. При температуре свыше 2573 К присутствует только паро­газовая фаза.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.