Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОКИСЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ГРАФИТА В РАСПЛАВЕ CUO-NACL-KCL-NA2CO3-K2CO3 В ПАРАХ ВОДЫ, "Расплавы"»

Авторы:
  • Барбин Н.М.1
  • Кобелев А. М.2
  • Терентьев Д.И.3
  • Алексеев С.Г.4
стр. 145-157
Платно
1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2 Уральский институт Государственной противопожарной службы 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: №2, 2018
  • В журнале: Расплавы
  • Издательство: ФГУП «Издательство «Наука»
  • Рубрика ГРНТИ: Химия
  • Год выхода: 2018
  • SDI: 007.001.0235-0106.2018.000.002.1
  • УДК: 541.13+11
Ключевые слова:
  • пары воды
  • радиоактивный графит
  • радионуклиды
  • окисление
  • карбонатно-оксидный расплав
  • термодинамическое моделирование
  • water vapor
  • radioactive graphite
  • radionuclides
  • oxidation
  • carbonate-oxide melt
  • thermodynamic modeling
Аннотация:
В атомной промышленности и ядерной энергетике графит получил широкое применение. В ближайшие 10-15 лет ресурс большинства блоков уран-графитовых реакторов России с учетом продления службы по результатам ремонтно-восстановительных работ будет исчерпан. Переработка высокоактивного графита может осуществляется методом беспламенного окисления в расплаве солей. В работе исследовано поведение радионуклидов при беспламенном окислении радиоактивного графита в расплаве CuO-NaCl-KCl-Na2CO3-K2CO3 в парах воды. В работе применялся метод термодинамического моделирования, реализованного в пакете программ Terra. Термодинамическое моделирование является эффективным и уникальным методом при исследовании разнообразных высокотемпературных процессов термического разложения, восстановления, синтеза. Расчет выполнялся с использованием справочной базы данных по свойствам индивидуальных веществ. При температуре 573 К происходит сгорание графита. Конденсированные соединения цезия, хлора и урана испаряются при температуре 1673 К.?Повышение температуры системы до 1973 К приводит к испарению конденсированных соединений бериллия, кальция, стронция. Конденсированные оксид европия(III), оксид плутония(IV) переходят в парообразное состояние при температуре 2173 К.?Конденсированный оксид никеля переходит в парообразное состояние при температуре 2473 К.?Дальнейшее повышение температуры до 2773 К приводит к переходу конденсированного оксида америция (III) в парообразное состояние. В диапазоне температур от 2773 до 3273?К в изолированной системе находится 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.