Способ дезактивации загрязненных почв участков подземного выщелачивания урана

Технологический процесс добычи урана сопровождается загрязнением объектов окружающей среды, в частности, почвы участков подземного выщелачивания урана. Радионуклиды цепочки распадов урана, такие как — U238, U234, U235, Th230, Ra226 и т.д., попадая в почву участков подземного выщелачивания урана, создают радиационную опасность, отрицательно влияющую на персонал и окружающую среду. Для предотвращения воздействия ионизирующего излучения данных радионуклидов устанавливается их количество в загрязненных почвах и удельная активность, чтобы определить методы их дезактивации, включающие в себя выбор техники, технологии и способов выщелачивания. В данной статье приведены последовательность проведения дезактивации и принцип действия новой схемы. Оценены портативность и малозатратность данной схемы. В исследуемых загрязненных почвах содержание общего урана изменилось в пределах в среднем от 0,00293 до 0,00513 %, после обработки загрязненных почв предлагаемым способом содержание урана в них уменьшилось от 0,00145 до 0,00255 %. Предлагаемый способ проведения дезактивации загрязненных почв радионуклидами цепочки распада урана считается приемлемым в условиях производства.

Ключевые слова: дезактивация, уран, принципиальная схема, подземное выщелачивание урана, концентрация кислоты, загрязненная почва, естественные радионуклиды, суммарная удельная альфа-активность, радиоэкология, цепочка распада урана, удельная активность естественных радионуклидов.
Как процитировать:

Музафаров А. М., Кулматов Р. А., Ражаббоев И., Ёкубов О. М. Способ дезактивации загрязненных почв участков подземного выщелачивания урана // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2021. — № 3-1. — С. 119–126. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_31_0_119.

Благодарности:
Номер: 3
Год: 2021
Номера страниц: 119-126
ISBN: 0236-1493
UDK: 631.5:622.882
DOI: 10.25018/0236_1493_2021_31_0_119
Дата поступления: 13.10.2020
Дата получения рецензии: 03.02.2021
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.02.2021
Информация об авторах:

Музафаров Амрулло Мустафаевич — канд. техн. наук, доцент, главный инженер ЦНИЛ (Центральная научно-исследовательская лаборатория), НГМК;
Кулматов Рашид Анорович — докт. хим. наук, профессор Национального университета Узбекистана;
Ражаббоев Ибодулло — старший преподаватель кафедры «Металлургия» НГГИ;
Ёкубов Ойбек Махмуджанович — младший научный сотрудник ГУП «Фан ва тараққиёт» при ТашГТУ им. И.Каримова;

 

Контактное лицо:

Muzafarov A. M., e-mail: u.sharafutdinov@ngmk.uz.

Список литературы:

1. Mujaini M., Chankow N., Yusoff M. Z., Hamid N. A. Characterization of uranium bearing material using x-ray fluorescence and direct gammarays measurement techniques / Cite as: AIP Conference Proceedings 2016. Рp. 16—19.

2. Hanna Tuovinen, DanielaVesterbacka, Esa Pohjolainen, David Read, Dina Solatie. A comparison of analytical methods for determining uranium and thorium in ores and mill tailings // Journal of Geochemical Exploration. Vol. 148, January 2015. Pр. 174—180.

3. Nuno Cruz, Sónia Morais Rodrigues. Soil Contamination and Remediation// In book: Life on Land. January 2021. Рp. 916—928.

4. Adham Masour, Laila A. Guirguis. Comparison of Different Methods for Uranium Determination in Uranium-Bearing Ores// December 2015. doi: 10.13140/RG.2.1.3601.6722.

5. Gromov Nikolai, Stepanov Alexey, Simirskii Iu.N., Semin Ilia. Determination method of the uranium and plutonium radionuclides in soil / Conference: International scientific and practical conference «Environmental, Industrial and Energy Security — 2018» At: 24—27 september, 2018. Pр. 319—321.

6. Мирошниченко И. В., Москвин Л. Н., Пыхтеев О. Ю., Костин М. М., Маркизов М. С. Методика проточного определения урана в технологических водных средах ЯЭУ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4. Физика. Химия. — 2012. — №2. — С. 96—100.

7. Бекман И. В. Радиоактивность, радионуклиды и радиация: монография. — «PALMARIUM», Москва, 2014. — 498 с.

8. Минниахметов, И. С. Дезактивация карьерных выработок и отвалов / Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства: материалы V Всероссийской научно-практической конференции. — Уфа, 2015. С. 146—148.

9. Черноруков Н. Г., Нипрук О. В. Теория и практика рентгенофлуоресцентного анализа // Электронное учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. — 57 с.

10. Аллаберганова Г. М., Туробжонов С. М., Музафаров А. М. Анализ химического и радионуклидного состава производственных стоков уранового производства // Горный вестник Узбекистана №4. — Навои. 2019. — С. 108—109.

11. Аллаберганова Г. М., Музафаров А. М. Мониторинг и оценка мощности эффективной дозы в техногенных объектах урановых производств // Горный вестник Узбекистана №2. — Навои. 2019. — С. 105—107.

12. Музафаров А. М., Аллаберганова Г. М., Черчиева Е. О., Саттаров Г. С. Возможности применения инструментальных приборов для решения технологических и радиоэкологических задач урановых производств / Ядерная и радиационная физика. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Алматы. 2013. — С .182—183.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать важную информацию для авторов и рецензентов.