Si
58,9
57,2
53,6
57,4
58,9
57,0
57,4
55,8
Al
21,2
21,0
21,8
19,7
15,7
16,5
15,3
15,4
Fe
11,3
14,1
13,1
12,0
14,2
14,6
13,9
14,2
K
4,7
4,4
4,5
4,2
6,4
6,8
6,7
6,6
S
1,4
1,2
4,9
4,8
1,9
2,1
3,6
5,1
Ti
1,3
1,3
1,5
1,2
1,5
1,7
1,6
1,7
Ca
0,9
0,4
-
0,4
1,0
0,8
1,2
0,8
Mn
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
Sr
0,05
0,1
0,1
0,04
0,1
0,1
0,1
0,1
V
0,05
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Cr
0,04
0,03
0,04
0,03
0,05
0,04
0,1
0,1
Rb
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
Zn
-
0,03
0,03
-
-
0,03
0,03
0,03
Y
-
0,02
0,02
0,003
0,01
0,02
-
0,02
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА – ЗАЛОГ ПРОГРЕССА И
ПРОЦВЕТАНИЯ», ТОМ I, ГОРОД НАВОИ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, 2022
- 59 -
Как видно из результатов анализов табл. 1 содержание Si составляет от
53,6 % до 58,9 %, содержание Al - от 15,4 % до 21,8 %, содержание Fe - от
11,3 % до 14,6 % и т.д. И так во всех отобранных 8 пробах содержание
каждого химического элемента находится на одном порядке.
В табл. 2 приведены результаты рентгенофлуоресцентного анализа
урана в 8 пробах забалансовых урановых отвалов.
Таблица 2. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа урана
в 8 пробах забалансовых урановых отвалов
№
проб
Параллельность
U, %
U
ср
, %
1
1
0,0032
0,0034
2
0,0033
3
0,0034
4
0,0035
2
5
0,0035
0,0036
6
0,0037
7
0,0034
8
0,0039
3
9
0,0031
0,0030
10
0,0029
11
0,0031
12
0,0032
4
13
0,0035
0,0038
14
0,0037
15
0,0038
16
0,0040
5
17
0,0019
0,0020
18
0,0021
19
0,0023
20
0,0017
6
21
0,0038
0,0037
22
0,0041
23
0,0033
24
0,0037
7
25
0,0053
0,0051
26
0,0049
27
0,0047
28
0,0056
8
29
0,0043
0,0043
30
0,0039
31
0,0047
32
0,0041
Как видно из результатов анализов табл. 2 среднее содержание U в
отобранных 8 пробах составляет от 0,0020% до 0,0051%. В некоторых
отобранных пробах содержание U находится на уровне рядовых керновых
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА – ЗАЛОГ ПРОГРЕССА И
ПРОЦВЕТАНИЯ», ТОМ I, ГОРОД НАВОИ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, 2022
- 60 -
проб, отобранных из действующих участков подземного выщелачивания
ПВ урана. В будущих исследованиях наметили провести идентификацию
забалансовых отходов, определить в них количество основного и
примесных металлов.
Таким образом
на основании рентгенофлуоресцентного метода анализа
можно проводить идентификацию U в пробах забалансовых урановых
отвалов.
Кроме
этого
применения
полуколичественного
рентгенофлуоресцентного метода анализа предоставляет возможность
определить в данных пробах концентрацию породообразующих
химических элементов.
Проведённые исследование показали, что данные забалансовые отвалы
являются
техногенными
образованиями,
содержащими
запасы
радиоактивных, драгоценных и редкоземельных элементов и могут
привлекаться к переработке в качестве рудника техногенных отходов.
Список литературы
1.
Возжеников Г.С., Белышев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика /Учебное
пособие. - Екатеринбург: 2006. - 418 с.
2.
Аренс В.Ж. Геотехнологические методы добычи полезных ископаемых. - М.:
Недра, 2004. – 320с.
3.
Allaberganova G.М., Turobjonov S.M., Muzafarov A.M., JurakulovA.R. Method for
conducting of uranium isotopic analysis in various natural waters of uranium-bearing regions
of Uzbekistan /International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR).
October 2019. – Washington DC, - p. 52-55.
4.
Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Черчиева Е.О., Саттаров Г.С.
Возможности применения инструментальных приборов для решения технологических и
радиоэкологических задач урановых производств//IX международная конференция
«Ядерная и радиационная физика». 24-27 сент. 2013. Алматы, Казахстан. – С .182-183.
УДК 504.062:504.064:504. (075.8)
Do'stlaringiz bilan baham: |