チェルノブイリ汚染地域の自然環境における放射線生態学的状態の評価と予測:ブリャンスク地域の場合
タイトル:チェルノブイリ汚染地域の自然環境における放射線生態学的状態の評価と予測:ブリャンスク地域の場合
著者:スタロヅボヴ、アレクセイ ヴァレリエヴィッチ
所収雑誌名:モスクワ、2007
キーワード:アメリシウム,長期的な放射能汚染の地区,ブリャンスク地域,セシウム, 自然環境,プルトニウム,人口,予測,安全な生活環境,ストロンチウム
概要:
タイトル:チェルノブイリ汚染地域の自然環境における放射線生態学的状態の評価と予測:ブリャンスク地域の場合
著者:スタロヅボヴ、アレクセイ ヴァレリエヴィッチ
所収雑誌名:モスクワ、2007
キーワード:アメリシウム,長期的な放射能汚染の地区,ブリャンスク地域,セシウム, 自然環境,プルトニウム,人口,予測,安全な生活環境,ストロンチウム
概要:
タイトル:タンボフ州の放射性核種汚染地域住民のヨウ素交換の特性の比較
著者: ボンダレフ V.V.
典拠:雑誌「タンボフ大学通信 自然科学・技術シリーズ」17巻No.1 2012年
ISSN: 1810-0198
キーワード: 放射線、放射線核種、ヨウ素微粒元素、下垂体-甲状腺系システム
概要:チェルノブイリ原発事故で放射線汚染の影響を受けた地域住民(ソスノフ、ペトロフスク、タンボフ州)の微粒元素構造の状態を評価。
著者:R.A.ペンジン、E.A.ベリャコフ、A.A.シュヴェドフ、O.V.イェヴドキモフ、S.N.ピチュギン
典拠:特許、20.09.1998、モスクワ 特許所有者:R.A.ペンジン
キーワード:液体廃棄物、除染、セシウム、ストロンチウム、蒸留、逆浸透
概要:多様な構造の原子炉から発生する放射性液体廃棄物の化学的処理方法。セシウムとストロンチウムを含有する液体廃棄物は、以下の段階を経て処理される:
・予備処理:メカニカル・クリーニング、ウルトラフィルトレーション、マイクロフィルトレーション
・遷移金属(銅、ニッケル、コバルト、多孔質無機担体)のフェロシアン化物に基づく無機選択吸着剤による濾過。その後、次のいずれかのメソッドをもって脱塩と濃縮を行う:
1. 蒸留
2. 二段階のメソッド:第一段階:逆浸透または電気脱塩、第二段階:蒸留的、および電気浸透的濃縮。
著者:I.G.トポロフ、V.N.ザブロツキー、N.I.ヴォロニク、Yu.P.ダヴィドフ、V.V.トポロヴァ、M.I.テレシェンコ
典拠:特許、20.01.1998、モスクワ 特許保有者:ベラルーシ放射線生態学(問題)研究所
キーワード:溶液、除染、シュウ酸
概要:吸着を用いた液体の除染。放射性溶液をシュウ酸によって処理。溶液のコンテンツ:510-4 mol / l, 硝酸含有量: ~0.1 – 0.5 mol / l, pH 1.0 -0 3に設定。
著者:A.S.コズィレフ、A.I.ティマショフ、E.M.ゼレンツォフ、N.A.ミハイロヴァ、V.Ya.イェリザロフ
典拠:特許、10.04.2001、トムスク 特許所有者:シベリア化学コンビナート
キーワード:原子炉、機材、除染
概要:放射能汚染された機材の表面を除染。原子炉内の多様なオペレーションに応用可。対象物に酸化剤と錯化剤を交互に注ぎ、その後加熱、その後一定の温度を保持。この除染方法はいくつかのサイクルを有する。
著者:V.A.ババイン、R.N.キセレヴァ、A.A.ムルジン、V.N.ロマノフスキー、V.A.スタルチェンコ、I.V.スミルノフ、A.Yu.シャドリン
典拠:特許、10.06.2001、モスクワ 特許所有者:フローピン・ラジウム研究所
キーワード:廃棄物、処理、超臨界溶媒
概要:本発明は放射性廃棄物の処理に関するものである。被照射マトリックスは、高圧の空間1に設置される。空間1は、水、有機酸、キレート剤を含む超臨界溶媒の中に位置する。溶媒に浸漬した後、超臨界二酸化炭素を用いて空間1のポンピングが行われる(金属の完全な抽出を可能にするため)。その後、抽出された金属は溶液の中へと集められる。
著者:V.A.レコムツェフ
典拠:特許、10.03.2003、サンクト・ペテルブルク 特許所有者:I.K.メシコフスキー
キーワード:崩壊生成物、除染
概要:本発明は放射性廃棄物、その中でも特に原子炉の崩壊生成物の除染に特化する。除染は、放射性核種の人工的な転送によって行われる。
著者:R.A.ペンジン、V.C.シェプトゥノフ、B.M.レソヒン、V.K.ブリギン、S.V.ペトロフ
典拠:特許、27.05.1998、モスクワ 特許保有者:R.A.ペンジン
キーワード:液体廃棄物、セシウム、ストロンチウム、濾過、除染
概要:多様な構造の原子炉から発生する放射性液体廃棄物の化学的処理方法。セシウムとストロンチウムを含有する液体廃棄物は、以下の段階を経て処理される:
・予備処理:メカニカル・クリーニング、ウルトラフィルトレーション、マイクロフィルトレーション
・遷移金属(銅、ニッケル、コバルト、多孔質無機担体)のフェロシアン化物に基づく無機選択吸着剤による濾過
・逆浸透膜(モジュール)による濾過(塩濃度:1g/l)→凝縮と透過へ分離→後処理
後処理:合成ゼオライト、六方晶系の菱沸石、または単斜晶系天然ゼオライトによる濾過。これらは“CM-SELEX”改質ゼオライトとして用いられる。
著者:A.V.エルマコフ、V.A.ドミトリエフ、S.M.ピロゴフ、V.I.ボグダノフ、N.I.ティモフェイェフ、A.A.カリノフスキー、A.N.コニャエフ、A.P.ススロフ、V.I.フェティソフ
典拠:特許 特許保有者:イノヴェーション・テクニカル・センター”エル”
キーワード:白金、除染、ウラン、トリウム
概要:金属から放射性核種を除去する方法。砂白金からウランとトリウムを除去。除去には、砂白金の酸化焼成が用いられる(空気中1473~1773K、0.50~0.66h)。焼成はウランとトリウムの溶融酸化物を分離させ、放射性核種を含む残留物は磁気を帯びた空気中で溶融される。
タイトル:タンボフ州の放射線汚染地域住民の甲状腺系統と微粒元素の比較
著者: ボンダリョフ V.V. マルィシェワ E.V. グーリン A.V.
典拠:雑誌「タンボフ大学通信 自然科学・技術シリーズ No.5 16巻 2011年
ISSN: 1810-0198
キーワード: 放射線、放射線核種、甲状腺癌、微粒元素 ヨウ素、下垂体-甲状腺系システム、甲状腺刺激ホルモン、チロキシン、トリヨードサイロニン、チレオグロブリン
概要:チェルノブイリ原発事故の放射線被害にあった放射線汚染地域住民(ソスノフ、ペトロフスク、タンボフ州)の微粒元素の評価。