水化学模拟论文-彭立园,谭季波,张兹瑜,吴欣强

水化学模拟论文-彭立园,谭季波,张兹瑜,吴欣强

导读:本文包含了水化学模拟论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高温高压水,热工测试,SS,水化学

水化学模拟论文文献综述

彭立园,谭季波,张兹瑜,吴欣强[1](2019)在《模拟热工测试水化学对316L SS高温高压水腐蚀行为的影响机制研究》一文中研究指出压水堆(PWR)核电站一回路主管道和蒸汽发生器传热管材料主要是不锈钢和镍基合金,长期服役于高温(288-340 oC)高压(12-16 MPa) B/Li水溶液环境。核电设备表面生成的氧化膜的保护性对放射性核素的掺杂、设备材料的腐蚀和金属离子的释放有很大的影响,是影响电站停堆辐射剂量率、服役安全性和经济性的关键因素。PWR的热工测试(Hot Function Test, HFT)是在正常服役之前在设备表面预形成一层稳定、完整、保护性好的钝(本文来源于《第十届全国腐蚀大会摘要集》期刊2019-10-24)

陈建龙[2](2019)在《甘肃金塔盆地地下水水化学特征及其演化模拟》一文中研究指出地下水是金塔盆地农业灌溉的主要水源。随着农田灌溉用水增加和经济社会不断发展,长期开发利用地下水使金塔盆地地下水水位持续下降,进而引起地下水化学成分演变。本文以金塔盆地地下水水化学成分特征为主要研究内容,通过现场采集52个地下水样以及鸳鸯池、解放村水库、北海子3个地表水样,室内检测水化学成分基础上,阐述了地下水水化学分布特征及其空间变异性,采用熵权—正态云模型评价地下水水质,并利用环境同位素示踪与Gibbs图、比值端元图及主要离子相互关系分析了地下水主要补给来源与水化学成分形成机制,同时基于PHREEQC软件反向模拟水文地球化学演化过程,得出主要结论如下:(1)地下水中阳离子以Na~+、K~+离子为主,阴离子以SO_4~(2-)离子为主;CO_3~(2-)、NO_3~-属强变异,K~+、Ca~(2+)、Na~+、Mg~(2+)、Cl~-、SO_4~(2-)属中等变异,HCO_3~-属低等变异;TDS和总硬度受蒸发浓缩影响较大,浓度值相对较高,呈现一定相似性。(2)地下水水化学类型以SO_4—Na·Mg型为主,总体上从补给区至排泄区由HCO_3·SO_4—Mg型过渡为SO_4—Na·Mg型;地下水水质类别主要为Ⅴ类,从补给区至排泄区由Ⅲ类过渡为Ⅴ类。(3)Ca~(2+)、K~+、NO_3~-、HCO_3~-和地下水水位埋深呈现强空间相关性;TDS、总硬度和其他各离子具有较强空间相关性,表明各离子成分含量在空间上分布较为均匀。随机因素对各离子空间变异影响较小。(4)经氢氧同位素分析,鸳鸯池、解放村水库地表水与地下水之间存在密切水力联系,大气降水对于地下水补给微弱;鸳鸯灌区西北部边缘区域可能接受古地下水补给,东北部区域氢氧同位素富集;地下水年龄为3.16±0.20~12.16±0.94ka,平均年龄为6.56±0.39ka。(5)基于PHREEQC软件模拟得出盆地地下水水化学成分从补给区至排泄区发生了白云石、石膏、高岭石、盐岩溶解,绿泥石、方解石沉淀,局部区域有文石、硬石膏沉淀以及钾长石、钠长石溶解。溶滤、蒸发浓缩及阳离子交替吸附作用是地下水化学成分形成与演化的主要影响因素。(本文来源于《兰州大学》期刊2019-03-01)

周义朋,黎广荣,徐玲玲,孙占学,周仲魁[3](2019)在《砂岩铀矿CO_2+O_2地浸初期流场模拟及水化学验证》一文中研究指出以新疆某砂岩型铀矿床"六注两抽"的地浸单元为研究对象,采用数值模拟与水化学分析相结合的方法,对CO_2+O_2中性地浸初期流场形成进程及其与溶质运移的关系进行了研究。结果表明,在以抽孔和注孔连线为轴线的纺锤形地浸流场中,地浸溶液前锋用时15d抵达抽液孔。SO_4~(2-)和HCO_3~-浓度变化对地浸初期前锋溶液渗流的反应灵敏而精准,是判断CO_2+O_2中性地浸最初阶段溶液前锋运移理想的天然示踪剂。地浸初期Ca~(2+)、Mg~(2+)的碳酸盐都处于过饱和状态,其运移滞后于溶液渗流并与pH的变化密切同步。渗流模拟、水文地球化学模式计算结果以及实际水化学监测数据之间存在良好的互证性,这些方法的综合应用可使地浸流场分析更为客观和可靠。(本文来源于《有色金属(冶炼部分)》期刊2019年01期)

李丽洁,房永超,蔡召兵,崔秀芳,刘二宝[4](2018)在《镁合金无水化学转化膜表面裂纹行为的计算机模拟(英文)》一文中研究指出在转化膜中,总会出现许多均匀分布的表面裂纹。但是表面裂纹行为很少被研究到,这是由于在实际的测试条件下,裂纹很快就萌生完成了。在本研究中,借助ABAQUS软件,采用有限元的研究方法实现无水化学转化膜表面微裂纹行为及内应力产生的计算机模拟,得到Mises应力分布、S_(11)应力演变和应力-时间曲线。结果表明,转化膜在开裂过程中,内应力随着时间增加而增大,膜片中心处和裂纹边缘处的应力比其他地方都大,然而中部区域的S_(11)应力要比靠近边界区域的S_(11)应力大。裂纹在转化膜膜片之间慢慢产生最终形成V型的裂纹。随着转化膜膜片收缩角度的不同,相互间的裂纹开口宽度也不相同。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2018年02期)

康明亮,徐枫起,覃聃文,Grégory,Lefèvre[5](2018)在《化学模拟在反应堆水化学课程中的应用》一文中研究指出高温高压化学反应对反应堆设备的可靠性、反应堆性能的控制、核电站运行的安全持久性等具有重要影响,但相关实验难以在高校教学中开展。借助PHREEQC程序及最新热力学数据,建立了反应堆一回路硼酸-氢氧化锂添加配比、腐蚀沉淀物产生及二回路pH控制方案的化学反应模型。运用化学模拟来教学,促进了学生对所学知识的理解与掌握,丰富了现代教学方法。相关模型对核电企业的培训也具有一定参考价值。(本文来源于《化学教育(中英文)》期刊2018年02期)

杨敏,卢耀如,张凤娥,张胜,殷密英[6](2018)在《柳林泉域岩溶水化学演化及地球化学模拟》一文中研究指出为揭示柳林泉域岩溶水化学演化机理,在对柳林泉域水文地质调查的基础上,从岩溶水阴阳离子组成和矿物饱和指数入手,分析了岩溶水化学特征及其演化过程,通过建立逆向地球化学模型,模拟了岩溶含水层中的水岩作用。结果表明:沿地下水流动路径,柳林泉域岩溶水化学类型由补给区的HCO_3-Ca·Mg型演化为径流区的HCO_3·SO_4-Ca·Mg型,在排泄区演化为HCO_3·SO_4-Ca·Na型。柳林泉域岩溶水化学演化的主要地球化学作用为碳酸盐岩和石膏的溶解作用,且沿地下水流动路径,由补给区的方解石和白云石共同溶解作用,逐渐向径流区的白云石和石膏溶解作用为主演化,排泄区还发生了岩盐溶解作用。去白云岩化作用和Na~+-Ca~(2+)离子交换吸附作用在径流区和排泄区影响岩溶水化学类型。(本文来源于《南水北调与水利科技》期刊2018年01期)

王晓翠[7](2016)在《云南沘江沿岸温泉水化学特征和水文地球化学模拟研究》一文中研究指出云南西部澜沧江支流沘江沿岸的温泉出露在具有特殊地貌的干旱半干旱的红层地区,热水经深循环出露地表是受兰坪盆地的中轴断裂(沘江断裂)的影响。与浅层地下水混合是导致出露热水温度降低和水化学特征变化的主要水文地球化学过程。热水水化学类型由HCO3-Ca?Mg到Cl-Na型水,矿化度(TDS)变化范围在0.644-8.17 g/L之间。利用硅焓方程估算热储温度在118℃到215℃,混合冷热水比例平均值为0.76。高浓度的Na+和Cl-表示流动系统中存在高矿化度的冷热水循环,经过深层复杂的水-岩相互作用。高浓度的Ca2+和SO42-经过较长循环路径而出露于地表,与溶解性较差的Ca-蒙脱石和溶解性较好石膏等矿物反应而得到。应用层次聚类分析和多元统计分析可以识别3组泉和4组参数组来反映相似的温泉排泄区。本文针对部分温泉的钙华沉积进行水文地球化学演化模拟的基础上,建立了野外钙华沉积模型,详细分析炼场坪温泉钙华沉积的影响因素,分析沿着钙华斜坡钙华沉积过程中水化学参数的变化。矿物的溶解沉淀反应一定程度控制着Ca2+,Mg2+和HCO3-的含量。炼场坪温泉水温51.7℃,水化学类型为SO4?HCO3-Ca?Na型,TDS在3560 mg/L到4240 mg/L之间。钙华斜坡热水中PCO2、TDS、HCO3-和Ca2+含量随着钙华在斜坡上不断沉积的过程而不断降低。钙华沉积前,初始的γCa2+/γHCO3-比值大于1.5,但是随着沉积过程比值有所增加。沿着钙华斜坡水化学演化用Phreeqc进行模拟,得到一组合理参与反应的矿物方解石、白云石、玉髓、石盐、石膏、高岭石、Ca-蒙脱石等和CO2气体,定量解释导致化学组分变化的原因,尤其是发现沿着钙华斜坡上的流径沉积的矿物相。由于地下水循环演化处在复杂构造条件和不连续的断层间的联系,出露的水化学成份差异大,循环过程中水-岩相互作用参与的矿物相不同。建立反向水文地球化学模拟用来模拟矿物转移量,在温泉热水径流过程中高岭石、Ca-蒙脱石、方解石、文石、玉髓、斜长石和游离CO2(g)起到关键作用。建立可靠的地球化学模型可以帮助探究还原深层循环模式,提供钙华沉积定量分析结果,为丰富地下水循环理论具有重要意义。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2016-05-01)

王凯[8](2016)在《晋祠泉域岩溶地下水水化学特征及水文地球化学模拟》一文中研究指出山西省是我国北方岩溶分布面积最广的省份之一,岩溶地下水以其水量集中、流量稳定和水质良好等特点一直是山西省城市与工农业最重要的供水水源。晋祠泉是山西省着名的岩溶大泉,属太原西山岩溶裂隙水系统。晋祠泉不仅承载着晋祠风景区旅游景观的功能,而且担负着晋祠地区的工农业供水重任。上世纪80年代以来,岩溶水的大量开采等人类活动致使晋祠泉流量大幅衰减,采煤的矿坑水以及古交地区的废污水渗入地下严重污染了泉域岩溶水。水动力及环境条件的改变直接影响到泉域内岩溶地下水的水化学场及其演化特征。本文在分析晋祠泉域地质及水文地质条件的基础上,综合利用水化学分析、多元统计分析和水文地球化学模拟相结合的方法,对泉域岩溶地下水水化学特征及水化学成分的形成原因进行了系统分析研究。结果表明:(1)泉域内由补给区到排泄区水化学指标具有如下变化规律:水温呈逐渐升高的趋势;pH值呈下降趋势,岩溶水由偏碱性向中性过度;TDS总体上呈升高趋势,水中主要阴阳离子呈升高趋势,但变幅有所差别,Ca2+、SO42-分别增大了7.39和17.47倍。水化学类型由最初的HCO3-Ca?Mg型转化为HCO3?SO4-Ca型、HCO3?SO4-Ca?Mg型,过渡为SO4?HCO3-Ca?Mg型,最终演变为so4-ca?mg型和so4?ca型。地下水质量评价结果显示,从泉域北部补给区向南部排泄区水质由Ⅱ类水向Ⅳ类水渐变,Ⅱ类水基本分布在泉域补给区和径流区,排泄区各点均为Ⅳ类水,水质较差。(2)利用eof分解法对水化学场进行了时空变化特征分析。在空间分布特征上,由补给区到排泄区ph逐渐降低,tds、ca2+、mg2+、hco3-和so42-逐渐升高。从时间演化特征上来看,从2001年到2014年,ph、mg2+、k++na+、hco3-和cl-基本在平均值上下波动;ca2+、so42-分别在2008年和2009年之后呈明显的下降趋势。(3)通过聚类分析将泉域内各水样点的水化学特征亲疏关系分为叁组,其中第一组又进一步分为两类。第一组位于泉域的补给径流区;第二组位于边山排泄区;第叁组局部分布于边山排泄区东北部。同在一组的水样点间水化学特征的关联性较强,水力联系密切。利用因子分析方法进一步分析了岩溶水中各水化学成分的形成作用,不同组、同一组不同区样点水化学成分的主要形成作用各异。相关性分析法与化学计量学相结合的分析结果表明,岩溶地下水中各主要离子主要来自矿物溶解,但na+和so42-还有着其它来源。(4)饱和指数计算反映了水岩相互作用过程中各主要矿物的溶解沉淀平衡状态:方解石(所有样点)、白云石(大部分样点)在地下水中呈过饱和状态,沿着渗流路径的变化无明显的趋势性规律;石膏和硬石膏均处于溶解状态向饱和状态过度阶段,且沿着渗流路径呈明显的增大趋势;co2在岩溶水中的分压高于空气而低于土壤。通过溶蚀模量的计算,石膏的溶蚀量明显较大,方解石处于过饱和状态,并伴随有去白云岩化作用;方解石的沉淀量大于石膏的溶解量,但地下水对岩石的改造作用仍会形成少量的新空隙。(5)对泉域内7条典型路径的质量平衡和反应路径模拟结果表明:从补给区到排泄区,泉域的东北部、中部、西南部以及山前排泄带发生的水文地球化学作用差异较大,水动力场和地质构造对泉域岩溶地下水的水文地球化学反应起着明显的控制作用。(本文来源于《太原理工大学》期刊2016-04-01)

夏大海,LUO,Jing-Li[9](2015)在《690合金在300°C含硫模拟碱性水化学中的腐蚀行为》一文中研究指出690合金作为压水堆核电站蒸汽发生器传热管的一种关键材料,其在碱性环境下还原态硫导致的钝化膜的腐蚀退化是引发应力腐蚀开裂的关键原因之一.本文采用动电位极化曲线,结合扫描电镜(SEM)、俄歇能谱(AES)、二次离子飞行时间质谱(To F-SIMS)研究了690合金在300°C模拟碱性水化学中的腐蚀行为,并分析了硫代硫酸根与硫酸根对钝化膜特性的影响.实验结果表明:300°C碱性溶液中690合金表面钝化膜为外层的多孔层与内层的紧密层组成的双层结构,所加入的硫酸盐种类对690合金的耐蚀性有较大影响;硫代硫酸根使690合金钝化电流密度增加,过钝化电位降低,即钝化膜的耐蚀性降低;此外,硫代硫酸根使钝化膜中的Cr含量降低而Ni含量提高,硫代硫酸根会在合金表面电化学还原成为更低价态的硫进入钝化膜,使钝化膜中的硫化物增多也是导致钝化膜防护性能变差的原因;而硫酸根与钝化膜的作用较弱,对钝化膜的影响较小.(本文来源于《物理化学学报》期刊2015年03期)

唐占梅,胡石林,张平柱[10](2014)在《316LN在模拟压水堆一回路异常水化学条件下的应力腐蚀敏感性研究》一文中研究指出采用慢应变速率拉伸试验(SSRT)法研究了氯离子(Cl-)和溶解氧对316LN在模拟压水堆(PWR)一回路异常工况下的应力腐蚀开裂(SCC)的影响。结果表明:在饱和氧条件下,随着Cl-浓度的增大,试样的延伸率降低,SCC敏感指数增大,当Cl-浓度大于1mg/L后开始萌生SCC裂纹;溶液除氧后,即使Cl-浓度增大到10mg/L也不会引发SCC裂纹。316LN的SCC裂纹萌生于表面的缺陷或贫Cr区,呈穿晶型向基体内扩展。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2014年11期)

水化学模拟论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

地下水是金塔盆地农业灌溉的主要水源。随着农田灌溉用水增加和经济社会不断发展,长期开发利用地下水使金塔盆地地下水水位持续下降,进而引起地下水化学成分演变。本文以金塔盆地地下水水化学成分特征为主要研究内容,通过现场采集52个地下水样以及鸳鸯池、解放村水库、北海子3个地表水样,室内检测水化学成分基础上,阐述了地下水水化学分布特征及其空间变异性,采用熵权—正态云模型评价地下水水质,并利用环境同位素示踪与Gibbs图、比值端元图及主要离子相互关系分析了地下水主要补给来源与水化学成分形成机制,同时基于PHREEQC软件反向模拟水文地球化学演化过程,得出主要结论如下:(1)地下水中阳离子以Na~+、K~+离子为主,阴离子以SO_4~(2-)离子为主;CO_3~(2-)、NO_3~-属强变异,K~+、Ca~(2+)、Na~+、Mg~(2+)、Cl~-、SO_4~(2-)属中等变异,HCO_3~-属低等变异;TDS和总硬度受蒸发浓缩影响较大,浓度值相对较高,呈现一定相似性。(2)地下水水化学类型以SO_4—Na·Mg型为主,总体上从补给区至排泄区由HCO_3·SO_4—Mg型过渡为SO_4—Na·Mg型;地下水水质类别主要为Ⅴ类,从补给区至排泄区由Ⅲ类过渡为Ⅴ类。(3)Ca~(2+)、K~+、NO_3~-、HCO_3~-和地下水水位埋深呈现强空间相关性;TDS、总硬度和其他各离子具有较强空间相关性,表明各离子成分含量在空间上分布较为均匀。随机因素对各离子空间变异影响较小。(4)经氢氧同位素分析,鸳鸯池、解放村水库地表水与地下水之间存在密切水力联系,大气降水对于地下水补给微弱;鸳鸯灌区西北部边缘区域可能接受古地下水补给,东北部区域氢氧同位素富集;地下水年龄为3.16±0.20~12.16±0.94ka,平均年龄为6.56±0.39ka。(5)基于PHREEQC软件模拟得出盆地地下水水化学成分从补给区至排泄区发生了白云石、石膏、高岭石、盐岩溶解,绿泥石、方解石沉淀,局部区域有文石、硬石膏沉淀以及钾长石、钠长石溶解。溶滤、蒸发浓缩及阳离子交替吸附作用是地下水化学成分形成与演化的主要影响因素。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

水化学模拟论文参考文献

[1].彭立园,谭季波,张兹瑜,吴欣强.模拟热工测试水化学对316LSS高温高压水腐蚀行为的影响机制研究[C].第十届全国腐蚀大会摘要集.2019

[2].陈建龙.甘肃金塔盆地地下水水化学特征及其演化模拟[D].兰州大学.2019

[3].周义朋,黎广荣,徐玲玲,孙占学,周仲魁.砂岩铀矿CO_2+O_2地浸初期流场模拟及水化学验证[J].有色金属(冶炼部分).2019

[4].李丽洁,房永超,蔡召兵,崔秀芳,刘二宝.镁合金无水化学转化膜表面裂纹行为的计算机模拟(英文)[J].稀有金属材料与工程.2018

[5].康明亮,徐枫起,覃聃文,Grégory,Lefèvre.化学模拟在反应堆水化学课程中的应用[J].化学教育(中英文).2018

[6].杨敏,卢耀如,张凤娥,张胜,殷密英.柳林泉域岩溶水化学演化及地球化学模拟[J].南水北调与水利科技.2018

[7].王晓翠.云南沘江沿岸温泉水化学特征和水文地球化学模拟研究[D].中国地质大学(北京).2016

[8].王凯.晋祠泉域岩溶地下水水化学特征及水文地球化学模拟[D].太原理工大学.2016

[9].夏大海,LUO,Jing-Li.690合金在300°C含硫模拟碱性水化学中的腐蚀行为[J].物理化学学报.2015

[10].唐占梅,胡石林,张平柱.316LN在模拟压水堆一回路异常水化学条件下的应力腐蚀敏感性研究[J].原子能科学技术.2014

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