×
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 191-200 of 259 items.
09.05.2019
№219.017.4ee4

Жидкий органический сцинтиллятор

Изобретение относитcя к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных детекторов больших объемов и для решения задач по обеспечению безопасности работы ЯР и ЯЭУ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424537
Дата охранного документа: 20.07.2011
09.05.2019
№219.017.4ee7

Устройство для терапии онкологических заболеваний

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для получения терапевтических и диагностических пучков тепловых и промежуточных нейтронов различной геометрической конфигурации, спектрального состава и интенсивности, применяемых при нейтронной терапии злокачественных опухолей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424832
Дата охранного документа: 27.07.2011
09.05.2019
№219.017.4ee9

Жидкий органический сцинтиллятор

Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных детекторов больших объемов и для решения задач по обеспечению безопасности работы ЛР и ЯЭУ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424536
Дата охранного документа: 20.07.2011
09.05.2019
№219.017.4ef1

Способ управления ядерным реактором

Изобретение относится к области управления ядерными реакторами. Способ управления ядерным реактором заключается в регулировании мощности по сигналам датчиков мощности путем управления по каналу введения положительной реактивности и по каналу введения отрицательной реактивности рабочими органами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470392
Дата охранного документа: 20.12.2012
09.05.2019
№219.017.4f1f

Способ очистки теплоносителя тяжеловодного реактора от трития

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к очистке теплоносителя тяжеловодных реакторов от трития. Техническим результатом является поддержание содержания трития в тяжеловодном теплоносителе ядерного реактора на низком уровне, что позволит снизить радиационную опасность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456690
Дата охранного документа: 20.07.2012
09.05.2019
№219.017.4ffe

Способ диагностики резонансных пульсаций давления в напорном тракте рбмк при помощи первичного преобразователя шарикового расходомера шторм-32м

Изобретение относится к способам измерения динамики давления в напорном тракте РБМК в различных режимах его эксплуатации, в частности к способам диагностики резонансных пульсаций давления в напорном тракте РБМК. В системах, имеющих средства регулирования, подключенные к входам вычислительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448377
Дата охранного документа: 20.04.2012
09.05.2019
№219.017.5097

Газовый сенсор для индикации оксидов углерода и азота

Изобретение может быть использовано при анализе воздуха на наличие в нем газообразных примесей, в частности оксидов азота и оксида углерода. Газовый сенсор для индикации оксидов углерода и азота включает выполненную из поликристаллического AlO подложку, диоксид олова в составе чувствительного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464554
Дата охранного документа: 20.10.2012
09.05.2019
№219.017.50a5

Устройство детектирования течей пароводяной смеси из трубопровода

Изобретение относится к области контроля за эксплуатацией технологического или иного оборудования, установленных в помещениях с притоком воздуха, например на АЭС, и направлено на повышение надежности и информативности измерений, что обеспечивается за счет того, что устройство для детектирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461807
Дата охранного документа: 20.09.2012
18.05.2019
№219.017.5a84

Способ получения метановодородной смеси

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения метановодородной смеси, содержащей H и СН, для производства водорода, спиртов, аммиака, диметилового эфира, этилена, для процессов Фишера-Тропша, для переработки углеводородных газов, а также в хемотермических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438969
Дата охранного документа: 10.01.2012
18.05.2019
№219.017.5a88

Способ и устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора

Изобретение относится к системам локализации аварии на АЭС для улавливания компонентов активной зоны ядерного реактора и их обломков из разрушенного корпуса. Способ локализации расплава включает в себя улавливание, выдерживание и охлаждение расплава в резервуаре, расположенном под реактором....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432628
Дата охранного документа: 27.10.2011
+ добавить свой РИД