Topic description
Le procédé cible que nous allons étudier est l'In-Situ Recovery de l'uranium qui présente le double avantage de réduire considérablement l'empreinte
environnementale de la production d'uranium et d'envisager l'exploitation de
formations profondes. La première phase de cette recherche vise à identifier les paramètres clés régissant un processus d'oxydo-acidification dans des conditions diphasiques, en s'appuyant sur un outil de simulation de réservoir. Cela permettra de définir les conditions expérimentales pour réaliser des expériences de tomographie X en 4D dans une cellule de Hassler. Ces expériences auront pour objectif d'élucider, quantifier et modéliser les mécanismes sous-jacents, afin d'optimiser la récupération de l'uranium. Les fluides produits seront analysés par ICP-MS.
Dans une seconde phase, une nouvelle méthode d'injection des composés oxydo- acidifiants sera développée et comparée à une approche conventionnelle, afin d'évaluer son efficacité.
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The process under investigation is In-Situ Recovery (ISR) of uranium, which offers the dual advantage of significantly reducing the environmental footprint of uranium production while enabling the exploitation of deep geological formations. The first phase of this research aims to identify the key parameters governing an oxydo-acidification process under two-phase flow conditions, using a reservoir simulation tool. This will inform the definition of experimental conditions for conducting 4D X-ray tomography experiments within a Hassler-type core flooding cell. These experiments will be designed to elucidate, quantify, and model the underlying mechanisms in order to optimize uranium recovery. The produced fluids will be analyzed using ICP-MS.
In the second phase, a novel method for injecting oxydo-acidifying agents will be developed and compared to a conventional injection strategy to assess its performance and overall efficiency.
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Début de la thèse : 15/09/
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ANR Financement d'Agences de financement de la recherche
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