Перспективные технологии утилизации отхода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2013 в 16:06, реферат

Описание

Рассмотрим некоторые общие положения, позволяющие определить направление решения проблемы РАО.
Антропогенное воздействие на природу в XX в. приблизило ее к пределу устойчи-вости. Например, техногенные процессы увеличили планетарный объем окиси углерода на 22% и биосферные системы уже не обеспечивают равновесия потоков СОг. Его кон-центрация в атмосфере в последние десятилетия непрерывно растет. Биосфера пережи-вает экологический кризис, к основным признакам которого специалисты относят гло-бальное потепление, сокращение озонового слоя, загрязнение Мирового океана и почв, исчезновение многих видов животных и растений.

Содержание

1) Введение
2) РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТХОДА
3)РАЗДЕЛ 2. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
4)РАЗДЕЛ 3. Технологические процессы в которых образуется данный вид
5)РАЗДЕЛ 4. Существующие технологии переработки
6)РАЗДЕЛ 5. Перспективные технологии утилизации отхода
7)Выводы

Работа состоит из  1 файл

Курсовая работа - Утилизация радиоактивных отходов.doc

— 3.03 Мб (Скачать документ)

ОГФУ  - опасное вещество,  хранить  его  трудно.  При  разгерметизации  стальных контейнеров,  в которых содержится ОГФУ, возможно поражение с летальным исходом в радиусе 500-1000 м, а радиус поражения с ущербом для здоровья ещё выше. Поэтому для гарантии безопасного хранения ОГФУ необхо-димо обесфторивать, т.е. переводить в более стабильную форму (оксид или тет-рафторид урана) для безопасного хранения. Существуют различные технологии обесфторивания, хранения и захоронения обедненного урана. Наиболее используемая - перевод ОГФУ в форму U3O8.  Выделенный оксид урана хранится в специальных контейнерах. В процессе обесфторивания в качестве побочного продукта выделяется плавиковая кислота (при конверсии 1 тонны ОГФУ получается 450 кг 70% плавиковой кислоты и обесфторенный уран в форме закиси-окиси), которую можно реализовать на рынке, что снизит себе-стоимость обесфторивания и утилизации ОГФУ. Обесфторенный обедненный уран планируется использовать в ядерной энергетике на быстрых нейтронах.

         В российско-казахском Центре по обогащению урана предполагается обогащение 6000 тонн природного урана при использовании 5 млн. ЕРР. Если принять, что на выходе будет 700 тонн урана обогащением 4,5% и урановые отвалы обогащением 0,2%, то в результате обогащения 6000 тонн природного урана будет производиться 7800 тонн ОГФУ в год. В перспективе международ-ный центр по обогащению урана (МЦОУ) на базе Ангарского ЭХК рассматри-вается как пункт приёма и утилизации отработавшего ядерного топлива. Таким образом, утилизация отвалов обедненного гексафторида урана является второй из нерешенных проблем ядерной энергетики. Третьей нерешённой проблемой – ши-роким использованием МОКС-толива в энергетических реакторах мы займёмся в учебном пособии ПЛУТОНИЙ

 

 

ОБРАБОТКА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ ПЕРВАПОРАЦИИ

 

      Рассмотрена возможность использования мембранного метода первапорации в процессе обработки жидких радиоактивных отходов. В качестве мембраны использовано асимметричное полое волокно<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-size: 14pt; letter-spacing: 0pt;"


Информация о работе Перспективные технологии утилизации отхода