JAEA-Research-2010-034.pdf:16.23MB - JAEAの研究開発成果 ...
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R<br />
Na<br />
t<br />
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� �liquid NaZ t�1<br />
Z<br />
liquid<br />
_ out<br />
t�1<br />
_ out<br />
<strong>JAEA</strong>-<strong>Research</strong> <strong>2010</strong>-034<br />
� (3.6-24)<br />
ここに、[NaZ]は Na イオン交換サイト濃度、[Z]は全交換サイトの総数、R Na は Na イオンの配分<br />
率、S’は粒子間隙飽和度を表し、添字の liquid は液相に接している活性サイト、air は気相に接し<br />
ている不活性サイト、inp・out は PHREEQC における入・出力情報、t は時間を示している。<br />
また、液相・気相に接しているイオン交換サイトの総数はいずれの時間においても一定であり、<br />
次式で表わされる。<br />
liquid air<br />
�Z� �Z� � �Z� � const.<br />
� (3.6-25)<br />
なお、初期の不飽和状態では、気相および液相に接しているサイト濃度に占める各サイトの比<br />
率は、飽和状態を想定した陽イオン交換容量における各サイトの比率と同じとして仮定している。<br />
核燃料サイクル開発機構(1999b)にはケイ砂(30wt%)とクニゲル V1(70wt%)を混合した圧縮ベント<br />
ナイト(乾燥密度 1600kg・m -3 )における飽和時の各イオン組成(NaZ=51.4、 CaZ2=7.4、 KZ=0.6、<br />
MgZ2=0.7/単位: meq・100g -1 )が示されており、陽イオン交換容量は 60.1(meq・100g -1 )であるとし<br />
ている。<br />
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