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 АРГОНА, "Расплавы"»

Авторы:
  • Барбин Н.М.1
  • Сидаш И. А.2
  • Терентьев Д.И.3
  • Алексеев С.Г.4
стр. 261-270
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:
Графит используется в качестве замедлителя и отражателя нейтронов. Кроме того, в конструкциях реакторов графит может использоваться в качестве уплотнителей и подшипников. Масса графита в реакторах составляет 1-2 тыс. т. При выводе из эксплуатации графитовых реакторов образуется большое количество радиоактивных графитовых отходов. Существующие методы обращения с радиоактивным графитом основаны на его изолировании от окружающей среды. Данные методы не позволяют существенно уменьшить объем радиоактивных графитовых отходов. В результате чего переработка облученного реакторного графита методом окисления в расплавах солей может рассматриваться как альтернативный способ утилизации, позволяющий сократить объем радиоактивных графитовых отходов. Проведено термодинамическое моделирование окисления радиоактивного графита в расплаве Na2CO3-K2CO3-Sb2O3 в атмосфере аргона. Для проведения термодинамического анализа использован программный комплекс TERRA. На основании полученных данных проведен анализ распределения элементов между конденсированной и газовой фазами. В результате получено, что нагревание системы до 1073 К приводит к испарению конденсированных соединений сурьмы и цезия. Нагревание системы до 1273 К приводит к испарению конденсированных соединений калия, натрия, хлора. Нагревание системы до 1373 К приводит к испарению конденсированных соединений никеля. Нагревание системы до 1673 К приводит к испарению конденсированных соединений урана, кальция и стронция. Нагревание системы до 1773 К приводит к испарению конденсированных соединений плутония, бериллия, америция и европия. При температуре свыше 1773 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.