×
20.02.2019
219.016.c289

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАДИОАКТИВНОГО ГРУНТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002459298
Дата охранного документа
20.08.2012
Аннотация: Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. Способ определения объема радиоактивного грунта заключается в определении границ радиоактивно загрязненной территории, построении триангуляционных моделей верхней и нижней ограничивающих искомый объем поверхностей, построении трехмерной модели искомого объема и расчет объема. В качестве верхней ограничивающей поверхности используют триангуляционную модель рельефа поверхности радиоактивно загрязненной территории, составленной на основе геодезического исследования. В качестве нижней ограничивающей поверхности используют триангуляционную модель условной поверхности, определяемой глубиной загрязнения грунта, в качестве которой принимают мощность грунта над твердыми геологическими породами, определенную путем георадарного исследования или определяют путем дозиметрического контроля скважин, пробуренных на радиоактивно загрязненной территории. Изобретение позволяет повысить точность определения объема радиоактивного грунта, что в свою очередь приведет к снижению расхода обеззараживающих веществ, а также позволит выбирать оптимальные варианты выемки грунта. 3 ил.

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности реабилитации радиоактивных территорий.

Существуют различные способы обеззараживания территорий, загрязненных радиоактивными элементами. Например, внесением сорбентов или путем выемки грунта.

При работах по обеззараживанию территорий, загрязненных радиоактивными элементами, необходимо точно рассчитывать количество сорбентов. Внесение этих веществ производят из расчета на единицу объема зараженного грунта. Для определения точного количества этих веществ, а также адресной их доставки, необходимо знать распределение загрязнений в грунте и объем грунта. Выемка радиоактивного грунта сопряжена со значительными затратами, поэтому более точное определение его объема снижает экономическую составляющую работ.

Известен СПОСОБ ДЕТОКСИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ГРУНТА (патент РФ №2296016, опубл. 27.03.2007). В способе с целью повышения точности определения массы сорбента, необходимого и достаточного для достижения требуемых норм концентрации загрязняющего вещества в грунте, при снижении расхода сорбента предлагают перед внесением сорбента (глауконита) в грунт проводить контрольные замеры по определению типа загрязняющих веществ и их концентраций. Для определения границ участка загрязненного грунта и глубины залегания загрязняющих веществ, концентрации которых превышают заданный уровень, проводится бурение скважин и отбор проб. Прозондированный таким образом участок загрязненного грунта может быть разделен на зоны по типу загрязнения и их концентрации. Для каждой зоны определяется объем грунта, подлежащего очистке (путем умножения глубины залегания загрязняющих веществ на площадь заражения).

Данный способ определения объема грунта является неточным и его нельзя использовать при работе с радиоактивным грунтом.

Известны также способы георадиолокационных обследований подповерхностных слоев, так называемое георадарное зондирование, которое в настоящее время широко используется при построении профилей дорог, железнодорожного полотна и пр. (см., например, патент РФ №2380472, опубл. 27.01.2010, №2393501 опубл. 27.06.2010).

Технический результат - повышение точности определения объема радиоактивного грунта, что в свою очередь приведет к снижению расхода обеззараживающих веществ, а также позволит выбирать оптимальные варианты выемки грунта.

Для этого предложен способ определения объема радиоактивного грунта, заключающийся в определении границ радиоактивно загрязненной территории, построении триангуляционных моделей верхней и нижней ограничивающих искомый объем поверхностей, построении трехмерной модели искомого объема и расчет объема, при этом в качестве верхней ограничивающей поверхности используют триангуляционную модель рельефа поверхности радиоактивно загрязненной территории, составленной на основе геодезического исследования, а в качестве нижней ограничивающей поверхности используют триангуляционную модель условной поверхности, определяемой глубиной загрязнения грунта.

При этом глубину загрязнения грунта определяют путем дозиметрического контроля скважин, пробуренных на радиоактивно загрязненной территории.

При этом за глубину загрязнения грунта принимают мощность грунта над твердыми геологическими породами, определенную путем георадарного исследования.

На фигуре 1 представлена схема, по которой производится вычисление объема с использованием контрольных скважин, где:

1. Поверхность земли.

2. Радиоактивно загрязненная территория.

3. Скважины.

4. Нижняя граница загрязненного грунта.

5. Условная нижняя ограничивающая поверхность загрязненного грунта.

6. Загрязненный грунт.

На фигуре 2 показаны участки грунта, загрязненного Cs-137 на территории объекта.

На фигуре 3 показана модель высот, полученная в результате вычитания модели нижней грани из модели верхней грани.

Способ осуществляется следующим образом.

Вначале проводят радиационное обследования поверхности земли 1 с целью определения границ радиоактивно загрязненной территории 2. Затем проводят геодезического обследования территории 2 с целью определения рельефа территории. Строят с помощью компьютерной программы триангуляционную модель верхней ограничивающей объем грунта поверхности.

Нижнюю границу радиоактивного грунта можно определить путем бурения контрольных скважин 3 для определения глубины заражения с помощью дозиметрического контроля. При помощи дозиметрических исследований определяется глубина загрязнения грунта для каждой из скважин, после чего на основании полученных данных строится трехмерная модель загрязненной территории для оценки загрязненности на поверхности и в вертикальном профиле грунтов. Схема расположения скважин на территории обуславливается особенностями местности и в общем случае представляет собой сетку, в узлах которой располагаются скважины, Глубина бурения скважин соответствует максимально возможной глубине проникновения радионуклидов в почву и определяется характером почв данной местности.

Если зараженный грунт находится в зоне нахождения твердых пород, например скальных, когда глубина проникновения радионуклидов не превышает мощности грунта (т.е. слоя почвы до твердой породы), то нижнюю границу радиоактивного грунта можно определить с помощью георадарного обследования территории.

По результатам указанных выше измерений строят триангуляционную модель нижней ограничивающей объем грунта поверхности 5.

Далее с помощью компьютера строят трехмерную модель искомого объема и рассчитывают его объем. Способ расчета основан на трехмерном объемном моделировании требуемой территории в метрической системе координат с последующим вычислением величины объема. Формирование области, объем которой рассчитывается, осуществляется с помощью ограничивающих верхней и нижней поверхностей.

Для проведения пространственных вычислений верхняя и нижняя триангуляционные поверхности преобразуются в матричную форму (цифровую высотную модель) с размером элементарной ячейки 15×15 см.

Затем из модели высот верхней грани (для каждой ее элементарной ячейки) вычитается модель высот нижней грани.

На последнем этапе суммируются все значения в полученной разностной матрице, что и является величиной объема зараженного грунта. Точность метода зависит от профиля грунта, правильного выбора мест для бурения скважин и количества скважин.

Объем загрязненного грунта рассчитывается как объем сложной фигуры, являющийся произведением площади загрязненной поверхности на глубину загрязнения.

В качестве примера приведем расчет объема грунта, проведенный на объекте (фигура 2). На двумерную картографическую основу наносятся замкнутые линии, которые обозначают границы участков загрязненных грунтов. Реабилитации подлежат участки, имеющие активность больше 10 Бк/кг.

В качестве верхней ограничивающей поверхности участков, подлежащих реабилитации, использована триангуляционная модель поверхности объекта, составленная на основе геодезического исследования. Точность описания поверхности ПВХ имеющейся триангуляционной моделью определяется точностью материалов геодезического обследования, что для данного объекта соответствует масштабу 1:500. В качестве нижней ограничивающей поверхности использована триангуляционная модель условной скальной поверхности, составленная по результатам геологического обследования методом интерполяции результатов бурения 39 скважин. Для проведения пространственных вычислений верхняя и нижняя триангуляционные поверхности были преобразованы в матричную форму (цифровую высотную модель) с размером элементарной ячейки 15×15 см.

Затем из модели высот верхней грани (для каждой ее элементарной ячейки) была вычтена модель высот нижней грани (фигура 3). Далее просуммированы все значения в полученной разностной матрице. Получено значение объема радиоактивного грунта на территории, которое составляет 18054 м3.

Таким образом, изобретение позволит с высокой степенью точности определить объем радиоактивных грунтов, что позволит значительно снизить затраты на реабилитацию зараженных почв.

Способ определения объема радиоактивного грунта, заключающийся в определении границ радиоактивно загрязненной территории, построении триангуляционных моделей верхней и нижней ограничивающих искомый объем поверхностей, построении трехмерной модели искомого объема и расчет объема, при этом в качестве верхней ограничивающей поверхности используют триангуляционную модель рельефа поверхности радиоактивно загрязненной территории, составленной на основе геодезического исследования, а в качестве нижней ограничивающей поверхности используют триангуляционную модель условной поверхности, определяемой глубиной загрязнения грунта, в качестве которой принимают мощность грунта над твердыми геологическими породами, определенную путем георадарного исследования, или определяют путем дозиметрического контроля скважин, пробуренных на радиоактивно загрязненной территории.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 141-150 of 259 items.
19.01.2018
№218.015.ff8f

Электролизер и каскад электролизеров

Изобретение относится к электролизеру, содержащему корпус с электролитом с размещенными в нем электролизной ячейкой с анодом, катодом и мембраной, разделяющей объем электролизной ячейки на анодное и катодное пространства, анодный контур циркуляции электролита, включающий емкость с электролитом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629561
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.028f

Способ переработки углеродсодержащего сырья в реакторе с расплавом металла

Изобретение относится к технологии комплексной переработки различных видов углеводородсодержащего сырья в расплаве металлов с получением в качестве промежуточного продукта смеси водорода и монооксида углерода (синтез-газа). Способ заключается в процессе газификации, где получают поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630118
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e65

Бланкет термоядерного реактора

Изобретение конструкции бланкета термоядерного реактора. Заявленный бланкет состоит из по крайней мере из одного вертикального металлического модуля, нижняя часть которого заполнена кипящим раствором сырьевого материала и соединена патрубком с устройством для извлечения из раствора целевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633373
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ebe

Устройство крепления

Изобретение относится к области механики и может быть использовано для крепления объектов. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности удержания объектов на штатных местах при приложении к ним сил без использования крепежных устройств в виде резьбовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633229
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ee2

Структура полупроводник-на-изоляторе и способ ее изготовления

Изобретение относится к твердотельной электронике. Структура полупроводник-на-изоляторе содержит изолятор, расположенный на нем поверхностный слой полупроводника и сформированный в изоляторе имплантацией ионов легкого газа и последующего высокотемпературного отжига дефектный термостабильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633437
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f90

Устройство для измерения характеристик спектральных линий плазмы в реакторе-токамаке

Изобретение относится к устройству для измерения спектральных характеристик плазмы реактора-токамака. Устройство содержит измерительный объем с расположенными в нем катодами и анодом тлеющего разряда, размещенный в стенке вакуумной камеры реактора-токамака, соединенный диагностическим каналом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633517
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ffd

Бланкет термоядерного реактора с естественной циркуляцией

Изобретение относится к конструкции бланкета термоядерного реактора. В заявленном устройстве предусмотрено наличие по крайней мере одного вертикального металлического модуля с раствором сырьевого материала, соединенного патрубками, расположенными в верхней и нижней части, с контуром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633419
Дата охранного документа: 16.10.2017
13.02.2018
№218.016.264e

Тепловой узел установки для выращивания галоидных кристаллов методом горизонтальной направленной кристаллизации

Изобретение относится к области техники, связанной с выращиванием кристаллов из расплавов методом горизонтально направленной кристаллизации (ГНК), которые широко используются в качестве сцинтилляторов для детекторов ионизирующего излучения, лазерных кристаллов и элементов оптических приборов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643980
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3482

Способ получения гранулированного биокатализатора на основе иммобилизованных клеток дрожжей для проведения реакции переэтерификации

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ получения гранулированного биокатализатора на основе иммобилизованных клеток дрожжей. Способ включает наращивание биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-3600, отделение биомассы, лиофильную сушку биомассы, приготовление суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646104
Дата охранного документа: 01.03.2018
+ добавить свой РИД