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鈾礦山生態環境修復 版權信息
- ISBN:9787508860312
- 條形碼:9787508860312 ; 978-7-5088-6031-2
- 裝幀:精裝
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
鈾礦山生態環境修復 內容簡介
本書分析我國鈾礦資源及其開發利用中的環境問題,闡述鈾礦山放射性三廢的特征,簡述鈾在自然界的形態特征及其在鈾尾礦(庫)中的遷移規律與數值模擬方法,論述鈉礦冶放射性污染的物理、化學及生物修復技術,重點論述鈾污染的生物處理技術方法、放射性環境功能材料,以及鈾尾礦(庫)的退役治理基本方法,很后介紹幾類典型鈾礦山生態環境修復案例。本書可供高等院校、科研院所環境類專業的本科生、研究生參考閱讀,也可供環境科技工作者、工程技術和管理人員,以及礦山企業管理人員參考使用。
鈾礦山生態環境修復 目錄
目錄第1章緒論11.1鈾的性質、分布及毒性11.1.1鈾的物理性質及分布情況11.1.2鈾的化學性質11.1.3鈾的化學毒性與放射性21.1.4鈾的生物毒性31.2鈾資源及其開發利用41.2.1我國鈾資源概況41.2.2鈾資源開采工藝51.2.3我國鈾資源開采中的主要問題與對策61.3鈾資源開發中的三廢污染及其特點71.3.1含鈾等放射性廢水污染81.3.2含鈾等放射性廢氣污染81.3.3含鈾等放射性固體廢物污染101.3.4我國鈾礦區三廢產率與核素分布111.3.5我國鈾礦冶三廢對環境影響的特點121.4鈾礦山各階段對環境的影響121.4.1鈾礦山開發前期對環境的影響121.4.2鈾礦山生產運行階段對環境的影響131.4.3退役鈾礦山與尾礦庫對環境的影響131.5鈾礦山鈾的生態環境效應151.5.1鈾對土壤的影響151.5.2鈾對土壤微生物的影響151.5.3鈾對植物生長的影響161.6鈾礦山生態環境修復的目標及原則171.6.1鈾礦山生態環境修復的目標任務與依據171.6.2鈾礦山生態修復的原則17參考文獻18第2章鈾礦區鈾等重金屬的運移與數值模擬202.1概述202.1.1礦區土壤中鈾及其他重金屬污染202.1.2地下水中放射性鈾等核素的來源212.2鈾的賦存形態及其對遷移轉化的影響222.2.1鈾在水中的形態與分布特征222.2.2鈾在土壤中的賦存形態與分布特征242.2.3影響鈾賦存形態的因素及其對鈾遷移轉化的影響252.2.4鈾礦區鈾等重金屬污染與遷移特點272.3鈾的形態特征及其熱力學計算282.3.1鈾的熱力學計算282.3.2U(IV)的存在形式及濃度估計292.3.3U(VI)在地下水中的化學平衡方程與平衡常數302.3.4鈾礦山水環境中鈾的化學平衡與解析332.4鈾等放射性核素遷移方式與主要影響因素372.4.1土壤中鈾等放射性核素的遷移機理與遷移方式372.4.2影響土壤中鈾等放射性核素遷移的主要因素382.5地下水中核素遷移模擬研究現狀與趨勢392.5.1國外模擬研究現狀402.5.2國內模擬研究現狀402.5.3模擬試驗412.5.4地下水數值模擬模型432.5.5酸法地浸采鈾礦區地下水中鈾遷移的數值模擬462.5.6發展趨勢492.6宏觀彌散度和阻滯系數對地下水中核素遷移模擬的影響502.6.1核素遷移動力學方程502.6.2宏觀彌散系數的計算502.6.3宏觀彌散度對模擬結果的影響532.6.4阻滯系數對模擬結果的影響54參考文獻55第3章鈾礦冶放射性廢水處理及修復方法593.1放射性廢水物理處理方法593.1.1蒸發濃縮法593.1.2溶劑萃取法603.1.3膜分離方法603.2放射性廢水化學處理方法613.2.1化學沉淀法613.2.2化學還原法623.2.3離子交換法633.2.4電化學法633.3放射性廢水物理化學處理方法643.3.1絮凝沉淀法643.3.2沉淀與膜處理聯用法643.3.3離子浮選法653.3.4吸附法653.4放射性廢水微生物處理方法653.4.1微生物處理原理653.4.2腐殖質還原菌去除U(VI)效能與機制693.4.3奧奈達希瓦氏菌去除U(VI)的性能及機理793.4.4大腸桿菌配合植酸除鈾效果883.4.5含phoN重組菌D.radiodurans富集U(VI)性能933.5放射性廢水的植物處理與修復983.5.1鈾的植物修復983.5.2萬年青處理放射性廢水983.6鈾礦冶放射性廢水治理工藝1093.6.1超濾-反滲透-電滲析組合工藝1093.6.2中和沉淀工藝1103.6.3離子交換工藝110參考文獻110第4章功能材料及其處理放射性廢水的機制1154.1概述1154.2海藻酸鈉復合材料處理含鈾放射性廢水1194.2.1海藻酸鈉/羥乙基纖維素復合材料除鈾效果與機理1194.2.2海藻酸鈉多孔性薄膜除鈾效果與機理1284.3復合礦物材料處理含鈾放射性廢水1354.3.1插層膨潤土復合材料對U(VI)的吸附效果與機理1354.3.2亞鐵鋁類水滑石吸附U(VI)效果與機理1434.4復合納米材料處理含鈾放射性廢水1504.4.1氧化石墨烯基復合材料吸附U(VI)的性能與機理1504.4.2膨脹石墨負載納米零價鐵處理含U(VI)廢水效果與機理1584.4.3固定化納米α-Fe2O3微球處理含U(VI)廢水效果與機理164參考文獻170第5章鈾礦冶放射性廢水治理實踐1745.1概述1745.1.1國外鈾礦冶放射性廢水治理1745.1.2國內鈾礦冶放射性廢水治理1755.2美國某地浸鈾礦山放射性廢水治理1755.2.1工程概況1755.2.2治理方法1765.2.3治理工藝流程1775.2.4治理效果1785.3湖南某鈾礦礦井水治理1795.3.1工程概況1795.3.2礦井水特點及存在問題1815.3.3治理技術要點1825.3.4治理效果1845.4某鈾礦酸性礦坑水治理1855.4.1工程概況1855.4.2礦坑水的特點1865.4.3治理工藝流程1875.5某鈾礦尾礦堆場受污染地下水的滲透反應墻修復1885.5.1工程概況1885.5.2實驗設計1885.5.3滲透反應墻的設計與施工1895.5.4治理效果191參考文獻191第6章鈾礦冶放射性固體廢物管理1936.1概述1936.2鈾礦冶放射性固體廢物的來源與分類1936.2.1鈾礦區放射性固體廢物的主要來源1936.2.2鈾礦冶放射性固體廢物的分類1946.3鈾礦冶放射性固體廢物的特點及危害1956.3.1鈾礦冶放射性固體廢物的特點1956.3.2鈾礦冶放射性固體廢物的危害1976.4鈾礦冶放射性固體廢物處置2006.4.1鈾礦冶放射性固體廢物處置原則2006.4.2鈾礦冶放射性固體廢物管理2016.4.3采掘工藝、選礦工藝、水冶工藝對放射性固體廢物的影響2026.4.4鈾礦冶放射性固體廢物處置面臨的問題2056.4.5鈾礦冶放射性固體廢物處置方法2066.4.6鈾礦冶退役設施去污的處置方法2086.4.7國內外鈾礦冶放射性固體廢物處置210參考文獻214第7章鈾礦區鈾污染土壤評估與生態修復2157.1鈾礦區鈾等放射性污染土壤的特點2157.1.1礦區土壤重金屬污染的特點2157.1.2鈾礦區鈾污染土壤的特點2167.2鈾等放射性污染土壤評估方法2167.2.1總量法2167.2.2實驗模擬法2177.2.3環境地球化學法2177.2.4化學形態分析法2177.2.5植物指示法2187.3鈾等重金屬污染土壤物理與化學修復技術2187.3.1鈾等重金屬污染土壤物理修復技術2187.3.2鈾等重金屬污染土壤化學修復技術2197.4鈾等重金屬污染土壤生物修復技術2207.4.1鈾等重金屬污染土壤微生物修復技術2207.4.2鈾等重金屬污染土壤植物修復技術2217.4.3鈾等重金屬污染土壤微生物-植物聯合修復技術2407.5鈾礦區污染土壤露天礦邊采邊復技術及生物修復展望2517.5.1鈾礦區污染土壤露天礦邊采邊復技術2517.5.2鈾礦區污染土壤生物修復展望2517.6鈾礦區放射性污染土壤的修復2517.6.1概述2517.6.2邊坡治理2527.6.3尾礦退役治理2527.6.4污染土壤治理2527.6.5植被修復2537.7鈾礦區生態環境修復與實施步驟2537.7.1鈾礦區生態修復步驟2537.7.2鈾礦山生態修復/恢復施工步驟253參考文獻254第8章鈾礦區生態環境修復實踐2578.1概述2578.1.1生態環境學基礎理論2578.1.2影響土壤中重金屬活性的主要因素2588.1.3植物修復2588.1.4微生物修復2598.1.5土壤動物修復2608.2鈾礦區生態環境修復案例2608.2.1某鈾礦區廢棄地生態修復規劃與實踐2608.2.2鈾尾礦庫退役治理與生態修復2618.2.3我國廣西某鈾礦山廢石場退役治理2648.2.4美國礦山廢棄地生態修復2688.2.5德國鈾尾礦庫退役治理268參考文獻271索引272
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