Новая высокоэффективная технология дезактивации радиоактивных солевых растворов и сточных вод с извлечением ценных компонентов и их возвратом в технологический цикл

Цена:
5 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-207768.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Введение
очистка радиоактивный отход атомный
Одной из основных проблем, определяющих существование и дальнейшее развитие атомной энергетики, является решение задачи сбора и кондиционирования радиоактивных отходов.
Для ряда АЭС, например, Кольской атомной станции, решение проблемы кондиционирования жидких радиоактивных отходов дает возможность продлить срок эксплуатации энергоблоков, что особенно важно для всего Северо-Западного региона страны. Таким образом, задача надежной локализации радиоактивных отходов перерастает из частной экологической и экономической задачи отдельной станции в экономическую, экологическую и социальную задачу региона.

Глава 1. Метод ионоселективной очистки жидких радиоактивных отходов атомных станций
Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) АЭС в виде кубовых остатков представляют собой солевые растворы высокой концентрации, загрязненные продуктами деления, радионуклидами коррозионного происхождения, различными веществами, используемыми для поддержания водно-химического режима и дезактивации оборудования. Традиционными методами переработки кубовых остатков являются глубокое упаривание, цементирование и битумирование. Эти методы позволяют перевести ЖРО в инертную форму, пригодную для захоронения, но не дают значительного сокращения объема конечного радиоактивного продукта.
Расчет конструкции диаграммобразующей схемы на основе микрополосковой линии
В диапазон СВЧ микроэлектроника начала внедряться в последнюю очередь, примерно в середине 60-х годов. В первую очередь это связано с трудностью создания твердотельных СВЧ активных приборов. Кроме того, при проектировании и разработке СВЧ микроэлектронных устройств необходимо учитывать очень многие факторы, обусловленные малыми размерами узлов, концентрацией сильных полей в малых объемах, наличием цепей паразитной связи, взаимодействием близко расположенных элементов, трудностью отвода тепла, тр
User VikkiROY : 12 февраля 2015
40 руб.
Региональная экономическая интеграция: сущность, цели, этапы
Содержание 1. Введение 3 2. Сущность региональной экономической интеграции 2.1. Определение региональной экономической интеграции 5 2.2. Предпосылки интеграционных процессов 7 2.3. Признаки региональной экономической интеграции 10 3. Цели региональной экономической интеграции 13 4. Этапы развития интеграционных группировок 15 5. НАФТА - Североамериканская зона свободной торговли 20 6. Изменение показателей экспорта и импорта США и Канады после вступления в НАФТА по сравнению с п
User Lazorevka : 29 апреля 2012
Инженерная графика. Упражнение №37. Вариант №5. Усеченная пирамида с отверстиями
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16. Миронов Б.Г., Миронова Р.С., Пяткина Д.А., Пузиков А.А. - Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. Упражнение 37. Вариант 5. Усеченная пирамида с отверстиями. Задание: Выполнить в трёх проекциях чертеж полого геометрического тела со сквозным боковым отверстием, форма которого задана на фронтальной проекции. На горизонтальной проекции достроить недостающие линии. Проставить размеры. В состав работы входят три
User Чертежи : 2 декабря 2020
80 руб.
Инженерная графика. Упражнение №37. Вариант №5. Усеченная пирамида с отверстиями
Тепломассообмен КГУ Курган 2020 Задача 3 Вариант 45
Определить удельный лучистый тепловой поток q (в ваттах на квадратный метр) между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуру t1 и t2 и степени (коэффициенты) черноты ε1 и ε2, если между ними нет экрана. Определить q при наличии экрана со степенью (коэффициентом) черноты εэ (с обеих сторон).
User Z24 : 12 января 2026
200 руб.
Тепломассообмен КГУ Курган 2020 Задача 3 Вариант 45
up Наверх