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內容簡介: |
《铀矿山生态环境修复》分析我国铀矿资源及其开发利用中的环境问题,阐述铀矿山放射性三废的特征,简述铀在自然界的形态特征及其在铀尾矿(库)中的迁移规律与数值模拟方法,论述铀矿冶放射性污染的物理、化学及生物修复技术,重点论述铀污染的生物处理技术方法、放射性环境功能材料,以及铀尾矿(库)的退役治理基本方法,后介绍几类典型铀矿山生态环境修复案例。
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目錄:
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目录第1章绪论11.1铀的性质、分布及毒性11.1.1铀的物理性质及分布情况11.1.2铀的化学性质11.1.3铀的化学毒性与放射性21.1.4铀的生物毒性31.2铀资源及其开发利用41.2.1我国铀资源概况41.2.2铀资源开采工艺51.2.3我国铀资源开采中的主要问题与对策61.3铀资源开发中的三废污染及其特点71.3.1含铀等放射性废水污染81.3.2含铀等放射性废气污染81.3.3含铀等放射性固体废物污染101.3.4我国铀矿区三废产率与核素分布111.3.5我国铀矿冶三废对环境影响的特点121.4铀矿山各阶段对环境的影响121.4.1铀矿山开发前期对环境的影响121.4.2铀矿山生产运行阶段对环境的影响131.4.3退役铀矿山与尾矿库对环境的影响131.5铀矿山铀的生态环境效应151.5.1铀对土壤的影响151.5.2铀对土壤微生物的影响151.5.3铀对植物生长的影响161.6铀矿山生态环境修复的目标及原则171.6.1铀矿山生态环境修复的目标任务与依据171.6.2铀矿山生态修复的原则17参考文献18第2章铀矿区铀等重金属的运移与数值模拟202.1概述202.1.1矿区土壤中铀及其他重金属污染202.1.2地下水中放射性铀等核素的来源212.2铀的赋存形态及其对迁移转化的影响222.2.1铀在水中的形态与分布特征222.2.2铀在土壤中的赋存形态与分布特征242.2.3影响铀赋存形态的因素及其对铀迁移转化的影响252.2.4铀矿区铀等重金属污染与迁移特点272.3铀的形态特征及其热力学计算282.3.1铀的热力学计算282.3.2U(IV)的存在形式及浓度估计292.3.3U(VI)在地下水中的化学平衡方程与平衡常数302.3.4铀矿山水环境中铀的化学平衡与解析332.4铀等放射性核素迁移方式与主要影响因素372.4.1土壤中铀等放射性核素的迁移机理与迁移方式372.4.2影响土壤中铀等放射性核素迁移的主要因素382.5地下水中核素迁移模拟研究现状与趋势392.5.1国外模拟研究现状402.5.2国内模拟研究现状402.5.3模拟试验412.5.4地下水数值模拟模型432.5.5酸法地浸采铀矿区地下水中铀迁移的数值模拟462.5.6发展趋势492.6宏观弥散度和阻滞系数对地下水中核素迁移模拟的影响502.6.1核素迁移动力学方程502.6.2宏观弥散系数的计算502.6.3宏观弥散度对模拟结果的影响532.6.4阻滞系数对模拟结果的影响54参考文献55第3章铀矿冶放射性废水处理及修复方法593.1放射性废水物理处理方法593.1.1蒸发浓缩法593.1.2溶剂萃取法603.1.3膜分离方法603.2放射性废水化学处理方法613.2.1化学沉淀法613.2.2化学还原法623.2.3离子交换法633.2.4电化学法633.3放射性废水物理化学处理方法643.3.1絮凝沉淀法643.3.2沉淀与膜处理联用法643.3.3离子浮选法653.3.4吸附法653.4放射性废水微生物处理方法653.4.1微生物处理原理653.4.2腐殖质还原菌去除U(VI)效能与机制693.4.3奥奈达希瓦氏菌去除U(VI)的性能及机理793.4.4大肠杆菌配合植酸除铀效果883.4.5含phoN重组菌D.radiodurans富集U(VI)性能933.5放射性废水的植物处理与修复983.5.1铀的植物修复983.5.2万年青处理放射性废水983.6铀矿冶放射性废水治理工艺1093.6.1超滤-反渗透-电渗析组合工艺1093.6.2中和沉淀工艺1103.6.3离子交换工艺110参考文献110第4章功能材料及其处理放射性废水的机制1154.1概述1154.2海藻酸钠复合材料处理含铀放射性废水1194.2.1海藻酸钠/羟乙基纤维素复合材料除铀效果与机理1194.2.2海藻酸钠多孔性薄膜除铀效果与机理1284.3复合矿物材料处理含铀放射性废水1354.3.1插层膨润土复合材料对U(VI)的吸附效果与机理1354.3.2亚铁铝类水滑石吸附U(VI)效果与机理1434.4复合纳米材料处理含铀放射性废水1504.4.1氧化石墨烯基复合材料吸附U(VI)的性能与机理1504.4.2膨胀石墨负载纳米零价铁处理含U(VI)废水效果与机理1584.4.3固定化纳米α-Fe2O3微球处理含U(VI)废水效果与机理164参考文献170第5章铀矿冶放射性废水治理实践1745.1概述1745.1.1国外铀矿冶放射性废水治理1745.1.2国内铀矿冶放射性废水治理1755.2美国某地浸铀矿山放射性废水治理1755.2.1工程概况1755.2.2治理方法1765.2.3治理工艺流程1775.2.4治理效果1785.3湖南某铀矿矿井水治理1795.3.1工程概况1795.3.2矿井水特点及存在问题1815.3.3治理技术要点1825.3.4治理效果1845.4某铀矿酸性矿坑水治理1855.4.1工程概况1855.4.2矿坑水的特点1865.4.3治理工艺流程1875.5某铀矿尾矿堆场受污染地下水的渗透反应墙修复1885.5.1工程概况1885.5.2实验设计1885.5.3渗透反应墙的设计与施工1895.5.4治理效果191参考文献191第6章铀矿冶放射性固体废物管理1936.1概述1936.2铀矿冶放射性固体废物的来源与分类1936.2.1铀矿区放射性固体废物的主要来源1936.2.2铀矿冶放射性固体废物的分类1946.3铀矿冶放射性固体废物的特点及危害1956.3.1铀矿冶放射性固体废物的特点1956.3.2铀矿冶放射性固体废物的危害1976.4铀矿冶放射性固体废物处置2006.4.1铀矿冶放射性固体废物处置原则2006.4.2铀矿冶放射性固体废物管理2016.4.3采掘工艺、选矿工艺、水冶工艺对放射性固体废物的影响2026.4.4铀矿冶放射性固体废物处置面临的问题2056.4.5铀矿冶放射性固体废物处置方法2066.4.6铀矿冶退役设施去污的处置方法2086.4.7国内外铀矿冶放射性固体废物处置210参考文献214第7章铀矿区铀污染土壤评估与生态修复2157.1铀矿区铀等放射性污染土壤的特点2157.1.1矿区土壤重金属污染的特点2157.1.2铀矿区铀污染土壤的特点2167.2铀等放射性污染土壤评估方法2167.2.1总量法2167.2.2实验模拟法2177.2.3环境地球化学法2177.2.4化学形态分析法2177.2.5植物指示法2187.3铀等重金属污染土壤物理与化学修复技术2187.3.1铀等重金属污染土壤物理修复技术2187.3.2铀等重金属污染土壤化学修复技术2197.4铀等重金属污染土壤生物修复技术2207.4.1铀等重金属污染土壤微生物修复技术2207.4.2铀等重金属污染土壤植物修复技术2217.4.3铀等重金属污染土壤微生物-植物联合修复技术2407.5铀矿区污染土壤露天矿边采边复技术及生物修复展望2517.5.1铀矿区污染土壤露天矿边采边复技术2517.5.2铀矿区污染土壤生物修复展望2517.6铀矿区放射性污染土壤的修复2517.6.1概述2517.6.2边坡治理2527.6.3尾矿退役治理2527.6.4污染土壤治理2527.6.5植被修复2537.7铀矿区生态环境修复与实施步骤2537.7.1铀矿区生态修复步骤2537.7.2铀矿山生态修复/恢复施工步骤253参考文献254第8章铀矿区生态环境修复实践2578.1概述2578.1.1生态环境学基础理论2578.1.2影响土壤中重金属活性的主要因素2588.1.3植物修复2588.1.4微生物修复2598.1.5土壤动物修复2608.2铀矿区生态环境修复案例2608.2.1某铀矿区废弃地生态修复规划与实践2608.2.2铀尾矿库退役治理与生态修复2618.2.3我国广西某铀矿山废石场退役治理2648.2.4美国矿山废弃地生态修复2688.2.5德国铀尾矿库退役治理268参考文献271索引272
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