×
13.12.2019
219.017.ed65

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ПРИ СОЗДАНИИ БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ПУНКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии исследования прочностных свойств твердых материалов путем приложения повторяющихся или пульсирующих усилий и может быть использовано для определения областей образования пустот и величины плотности глиносодержащего барьерного материала при создании барьеров безопасности в пунктах размещения радиоактивных отходов, а также при выводе из эксплуатации уран-графитового реактора. Сущность: осуществляют сбор устройства для определения плотности сыпучего материала, установку его на жесткое неподвижное основание, установку плиты динамического нагружения на поверхность отобранного барьерного материала и направляющих с подвижным тарированным грузом, уплотнение слоя барьерного материала путем попеременного поднятия груза на заданную высоту и сбрасывания на плиту динамического нагружения, повторение операций, установление зависимости плотности материала от динамических параметров установки. Собирают устройство, состоящее из штанги подвески, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом, плиты динамического нагружения, электронного блока, электропривода и блока управления, которое затем устанавливают на поверхность создаваемого барьера безопасности таким образом, чтобы нижняя часть плиты динамического нагружения находилась в плоскости, параллельной плоскости поверхности барьера, после чего подвижный тарированный груз нагрузочного устройства с помощью электропривода поднимают на заданную высоту, затем сбрасывают на плиту динамического нагружения и одновременно измеряют динамические параметры установки, имеющие корреляционные зависимости с плотностью сыпучего барьерного материала, после чего последовательность операций повторяют и определяют уплотнение сыпучего барьерного материала, а при отклонении величины средней плотности от допустимого значения проводят радиационное обследование участка для выявления местонахождения области с недостаточным уплотнением. Технический результат: сокращение времени определения уплотнения сыпучего глиносодержащего барьерного материала без нарушения его целостности, а также увеличение точности проводимых измерений. 2 ил.

Изобретение относится к технологии исследования прочностных свойств твердых материалов путем приложения повторяющихся или пульсирующих усилий и может быть использовано для определения областей образования пустот и величины плотности глиносодержащего барьерного материала при создании барьеров безопасности в пунктах размещения радиоактивных отходов, а также при выводе из эксплуатации уран-графитового реактора.

Известен способ определения плотности геологических формаций и устройство для его осуществления [US 5608215, МПК G01V 5/10, G01V 5/00, G01V 005/10, опубл. 04.03.1997], выбранный в качестве аналога. По указанному способу геологические формации облучают потоком быстрых нейтронов через скважину. В качестве источника излучения используют импульсный генератор нейтронов. Регистрируют гамма-излучение, испускаемое ядрами атомов кислорода за счет неупругого рассеяния нейтронов. Анализируют регистрируемый гамма-спектр и по калибровочным зависимостям определяют концентрацию атомов кислорода. По концентрации атомов кислорода судят о плотности геологических формаций.

Недостатки этого способа:

- очень низкая точность определения мест образования полостей (областей пониженной плотности), что обусловлено генерацией быстрых нейтронов по всей области зондирования;

- высокая погрешность измерений плотности, поскольку регистрируется гамма-излучение, испускаемое ядрами атомов кислорода, которые входят в состав не только воздуха, но и воды;

- необходимость выбуривания скважины для размещения в ней каротажного зонда.

Известен способ контроля качества уплотнения неоднородного глинистого грунта [RU 2010083, МПК Е02В 1/00, опубл. 30.03.1994], выбранный в качестве аналога. По указанному способу перед определением плотности и степени уплотнения определяют нижний предел пластичности и плотность частиц грунта. Между степенью уплотнения и относительной влажностью грунта устанавливают корреляционную связь. По формуле рассчитывают относительную влажность грунта. По корреляционной связи между степенью уплотнения и относительной влажностью грунта находят степень уплотнения.

Недостатки этого способа:

- сложность определения плотности сыпучих глинистых грунтов вследствие изменения физических свойств при отборе проб, что накладывает ограничения на область применения способа;

- необходимость пробоотбора глинистого грунта для определения его влажности приводит к изменению плотности материала в окрестностях места отбора, что снижает точность нахождения величины степени уплотнения.

Известен способ лабораторного определения максимальной плотности грунта и устройство для его осуществления [RU 2328718, МПК G01N 3/32, опубл. 10.07.2008], выбранный в качестве прототипа. По указанному способу собирают контейнер, состоящий из поддона, разъемного кольца и стяжного хомута, устанавливают его на жесткое неподвижное основание, загружают в него слой подготовленного к испытанию увлажненного образца грунта и устанавливают на него наковальню. Устанавливают на наковальню направляющий стержень с подвижным тарированным грузом. Путем попеременного поднятия груза на заданную высоту и сбрасывания на наковальню уплотняют этот слой образца грунта. После его уплотнения демонтируют направляющий стержень с грузом и наковальней, укладывают в разъемное кольцо следующий слой образца грунта, снова устанавливают на образец грунта наковальню и стержень с грузом и повторяют все операции до полного уплотнения образца. Образец состоит из трех слоев с заданным количеством повторений всех операций с образцами-аналогами, уплотняемыми с постепенно повышаемой влажностью. После их обработки по необходимому количеству образцов устанавливают зависимость плотности скелета грунта от влажности. По графику этой зависимости определяют максимальную плотность скелета грунта и оптимальную влажность, при которой достигнута максимальная плотность. Для концентрации направляющего стержня и его демонтажа вместе с грузом и наковальней используют смонтированные на жестком основании вертикальные направляющие. Указанный способ имеет недостатки:

- для определения плотности материала требуется проводить отбор пробы грунта, что приводит к увеличению времени ведения процесса и ограничивает применимость способа;

- определение максимальной плотности грунта занимает длительное время и возможно только при полном уплотнении образца, что достигается при многократном повторении операции подъема и сбрасывании груза;

Техническим результатом изобретения является сокращение времени определения уплотнения сыпучего глиносодержащего барьерного материала без нарушения его целостности, а также увеличение точности проводимых измерений.

Предложенный способ включает сбор устройства для определения плотности сыпучего материала при создании барьеров безопасности, установку его на жесткое неподвижное основание, установку плиты динамического нагружения на поверхность отобранного барьерного материала и направляющих с подвижным тарированным грузом, уплотнение слоя барьерного материала путем попеременного поднятия груза на заданную высоту и сбрасывания на плиту динамического нагружения, повторение операций, установление зависимости плотности материала от динамических параметров установки. Согласно изобретению для контроля уплотнения сыпучего барьерного материала при создании барьеров безопасности в пункте размещения радиоактивных отходов собирают устройство, состоящее из штанги подвески, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом, плиты динамического нагружения, электронного блока, электропривода и блока управления. Указанное устройство устанавливают на поверхность создаваемого барьера безопасности из сыпучего материала таким образом, чтобы нижняя часть плиты динамического нагружения находилась в плоскости, параллельной плоскости поверхности барьера. Подвижный тарированный груз нагрузочного устройства с помощью электропривода поднимают на заданную высоту и сбрасывают на плиту динамического нагружения. При ударе подвижного тарированного груза измеряют силу удара и ускорение плиты динамического нагружения. Определяют плотность сыпучего барьерного материала по корреляционным зависимостям между динамическими параметрами установки и плотностью материала. Повторяют последовательность операций на протяжении всего процесса создания барьеров безопасности в различных областях пункта размещения радиоактивных отходов. Определяют уплотнение сыпучего барьерного материала. При отклонении величины средней плотности от допустимого значения проводят радиационное обследование участка для выявления местонахождения области с недостаточным уплотнением.

Технический результат достигают за счет того, что для определения плотности сыпучего материала при создании барьеров безопасности устройство, состоящее из штанги подвески, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом, плиты динамического нагружения, электронного блока, электропривода и блока управления, собирают непосредственно в пункте размещения радиоактивных отходов. Указанное устройство устанавливают на поверхности создаваемого барьера безопасности без нарушения его целостности и изменения состояния. Путем локального ударного воздействия на поверхность барьеров безопасности, состоящих из сыпучего материала, измеряют силу удара подвижного тарированного груза о плиту динамического нагружения и возникающее у нее ускорение с помощью встроенных тензометрических датчиков и акселерометра. Для определения насыпной плотности используют корреляционные зависимости между силой удара, перемещением плиты динамического нагружения, модулем упругости и плотностью, которые предварительно получают в лабораторных экспериментах. Уплотнение сыпучего материала определяют путем измерения динамических параметров установки и расчета плотности на каждом этапе создания барьеров безопасности. При выявлении недостаточно уплотненного участка проводят его радиационное зондирование путем регистрации ионизирующего излучения от пункта размещения радиоактивных отходов. По изменению интенсивности ионизирующего излучения определяют области, требующие дополнительного уплотнения.

На фиг. 1 показана схема определения плотности сыпучего материала при создании барьеров безопасности.

На фиг. 2 приведена схема обнаружения недостаточно уплотненного участка барьерного материала.

Сыпучий глиносодержащий барьерный материал 1 нагнетают внутрь пункта размещения радиоактивных отходов 2 по перфорируемому каналу 3, например, с применением способов по патентам RU 2625329 С1 или RU 2534228 C1 (фиг. 1). Устройство, состоящее из штанги подвески 4, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом 5, плиты динамического нагружения 6, электропривода 7, электронного блока 8, и блока управления 9, установлено на поверхность глиносодержащего барьерного материала 1. Дозиметр-радиометр 10 размещен напротив недостаточно уплотненного участка 11 сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 с противоположной стороны от источника ионизирующего излучения 12 (фиг. 2).

Способ осуществляется следующим образом.

Сыпучий глиносодержащий барьерный материал 1 нагнетают по перфорируемому каналу 3 внутрь пункта размещения радиоактивных отходов 2. На поверхности сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 собирают устройство для контроля уплотнения, состоящее из штанги подвески 4, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом 5, плиты динамического нагружения 6, электропривода 7, электронного блока 8, и блока управления 9. Указанное устройство устанавливают на поверхность барьера безопасности, состоящего из сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1, таким образом, чтобы нижняя часть плиты динамического нагружения 6 находилась в плоскости, параллельной плоскости поверхности барьера.

Нагрузочное устройство с подвижным тарированным грузом 5 с помощью электропривода 7 поднимают на заданную высоту, где оно удерживается электромагнитами. Путем обесточивания электромагнитов, расположенных в верхней части электропривода 7, нагрузочное устройство с подвижным тарированным грузом 5 сбрасывают на плиту динамического нагружения 6. Путем локального ударного воздействия на поверхность сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 измеряют силу удара нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом 5 о плиту динамического нагружения 6 и возникающее у нее ускорение с помощью встроенных тензометрических датчиков и акселерометра, данные с которых передают на электронный блок 8, связанный с блоком управления 9. По корреляционным зависимостям между динамическими параметрами установки и плотностью сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 определяют его плотность в области плиты динамического нагружения 6. Корреляционные зависимости между силой удара, перемещением плиты динамического нагружения, модулем упругости и плотностью получают экспериментально в лабораторных условиях. Последовательность операций повторяют на протяжении всего процесса создания барьеров безопасности на основе сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 в различных областях пункта размещения радиоактивных отходов 2.

При выявлении участка сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1, значение величины плотности которого отклоняется от средней величины плотности сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 в пункте размещения радиоактивных отходов 2, проводят радиационное обследование данного участка. Для этого используют дозиметр-радиометр 10 или аналогичный дозиметрический прибор, который размещают напротив недостаточно уплотненного участка 11 сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 с противоположной стороны от источника ионизирующего излучения 12 (фиг. 2). Путем перемещения дозиметра-радиометра 10 в горизонтальном и вертикальном направлении по ослаблению интенсивности ионизирующего излучения определяют границу недостаточно уплотненного участка 11 сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1. При необходимости проводят дополнительное уплотнение участка.

Пример осуществления изобретения приведен ниже.

При создании искусственных барьеров безопасности в пункте размещения радиоактивных отходов 2 использовали сыпучий глиносодержащий барьерный материал 1, содержащий от 18 до 28% масс. илистой фракции и от 34 до 50% масс. тонкопылеватой фракции. Значительная часть породы состояла из тонкодисперсного материала катионобменной емкостью больше 30 мг-экв./100 г породы. Выбранный сыпучий глиносодержащий барьерный материал являлся приемлемым для использования только при насыпной плотности более ~0,9 г/см3 при влажности (16-26%), что обеспечивало надежную изоляцию источника ионизирующего излучения 12, находящегося в пункте размещения радиоактивных отходов 2, на весь период его потенциальной опасности. Предварительно в лабораторных условиях определяли зависимость плотности указанного сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 от модуля упругости, силы удара нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом 5 о плиту динамического нагружения 6 и величины перемещения самой плиты динамического нагружения 6. Определено, что величине насыпной плотности 0,9 г/см3 соответствует величина модуля упругости ~5 Н/см3, силы удара ~2080 Н и среднего перемещения плиты ~2453 мкм. Аналогичные корреляционные зависимости были построены для широкого диапазона величины насыпной плотности сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1.

В процессе заполнения пустот в пункте размещения графитовых и металлических радиоактивных отходов 2 при выводе из эксплуатации уран-графитовых реакторов, приреакторных хранилищ и прочих ядерно- и радиационно опасных объектов сыпучим глиносодержащим барьерным материалом 1 на внешней поверхности создаваемого искусственного барьера собирали устройство для контроля уплотнения. Указанное устройство состояло из штанги подвеса 4 длиной 870 мм, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом 5 массой 16 кг и диаметром 200 мм, плиты динамического нагружения 6 диаметром 200 мм, электропривода 7, электронного блока 8 для преобразования сигнала, и блока управления 9. Указанное устройство устанавливали на внешнюю поверхность создаваемого искусственного барьера безопасности таким образом, чтобы нижняя часть плиты динамического нагружения 6 находилась в плоскости, параллельной плоскости поверхности барьера.

С помощью электропривода 7 нагрузочное устройство с подвижным тарированным грузом 5 поднимали на высоту 850 мм, где оно удерживалось электромагнитами. При подаче сигнала с блока управления 9 происходило обесточивание электромагнита. Нагрузочное устройство с подвижным тарированным грузом 5 сбрасывали на плиту динамического нагружения 6. Путем локального ударного воздействия на поверхность сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 измеряли силу удара нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом 5 о плиту динамического нагружения 6 и возникающее у нее ускорение с помощью встроенных тензометрических датчиков и акселерометра, данные с которых передавали на электронный блок 8, связанный с блоком управления 9. Для получения более точных данных операции повторяли. По заранее полученным корреляционным зависимостям определяли плотность сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 в области плиты динамического нагружения 6. В первой серии измерений величина модуля упругости изменялась в диапазоне (5-34) Н/см3, силы удара - (2100-2180) Н и среднего перемещения плиты - (2455-2570) мкм. Было определено, что плотность сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 в области плиты динамического нагружения 6 составляла более 0,9 г/см3.

Во второй серии измерений, проводимых в области, расположенной на расстоянии 2 м от описанной выше, было определено, что модуль упругости составлял 4 Н/см3, сила удара - 2000 Н и среднее перемещение плиты -2415 мкм. Проводили радиационное обследование выявленного участка сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 с недостаточным уплотнением. Для этого использовали дозиметр-радиометр 10 ДКС-96. Указанный дозиметр-радиометр ДКС-96 размещали напротив недостаточно уплотненного участка 11 сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1 с противоположной стороны от источника ионизирующего излучения 12. Сканировали недостаточно уплотненный участок 11 с шагом 10 см путем перемещения дозиметра-радиометра 10 в горизонтальном и вертикальном направлении. По увеличению величины мощности эквивалентной дозы гамма-излучения определяли границу недостаточно уплотненного участка 11 сыпучего глиносодержащего барьерного материала 1.

Предлагаемый способ позволяет сократить время определения уплотнения за счет исключения этапа подготовки сыпучего глиносодержащего барьерного материала к измерениям и создания дополнительных скважин и проходок, что дополнительно обеспечивает целостность барьеров безопасности. Точность проводимых измерений увеличивается за счет одновременного определения модуля упругости барьерного материла, силы удара нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом о плиту динамического нагружения и величины перемещения данной плиты, а также за счет дополнительного радиационного обследования некоторых участков барьера безопасности.

Способ контроля уплотнения сыпучего материала при создании барьеров безопасности в пункте размещения радиоактивных отходов, включающий сбор устройства для определения плотности сыпучего материала, установку его на жесткое неподвижное основание, установку плиты динамического нагружения на поверхность отобранного барьерного материала и направляющих с подвижным тарированным грузом, уплотнение слоя барьерного материала путем попеременного поднятия груза на заданную высоту и сбрасывания на плиту динамического нагружения, повторение операций, установление зависимости плотности материала от динамических параметров установки, отличающийся тем, что собирают устройство, состоящее из штанги подвески, нагрузочного устройства с подвижным тарированным грузом, плиты динамического нагружения, электронного блока, электропривода и блока управления, которое затем устанавливают на поверхность создаваемого барьера безопасности таким образом, чтобы нижняя часть плиты динамического нагружения находилась в плоскости, параллельной плоскости поверхности барьера, после чего подвижный тарированный груз нагрузочного устройства с помощью электропривода поднимают на заданную высоту, затем сбрасывают на плиту динамического нагружения и одновременно измеряют динамические параметры установки, имеющие корреляционные зависимости с плотностью сыпучего барьерного материала, после чего последовательность операций повторяют и определяют уплотнение сыпучего барьерного материала, а при отклонении величины средней плотности от допустимого значения проводят радиационное обследование участка для выявления местонахождения области с недостаточным уплотнением.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ПРИ СОЗДАНИИ БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ПУНКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ПРИ СОЗДАНИИ БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ПУНКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ПРИ СОЗДАНИИ БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ПУНКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 62 items.
19.01.2018
№218.016.0c40

Бета-вольтаическая батарея

Изобретение относится к источникам питания на основе полупроводниковых преобразователей с использованием бета-вольтаического эффекта. Сущность: бета-вольтаическая батарея содержит корпус, крышку, полупроводниковые преобразователи, изолирующие и радиоизотопные элементы и токопроводящие контакты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632588
Дата охранного документа: 06.10.2017
20.01.2018
№218.016.133d

Крышка чехла хранения отработавших тепловыделяющих сборок реактора ввэр-1000 и штанга для ее снятия и постановки

Группа изобретений относится к ядерной технике, в частности к средствам для хранения дефектных отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реактора ВВЭР-1000. Крышка чехла хранения отработавших тепловыделяющих сборок реактора ВВЭР-1000 устанавливается на трубы чехла посредством байонетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634474
Дата охранного документа: 31.10.2017
04.04.2018
№218.016.3556

Защитная пробка гнезда хранения отработавшего ядерного топлива и термодатчик

Группа изобретений относится к ядерной технике, в частности к обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Защитная пробка гнезда хранения пеналов с ОЯТ включает корпус, образованный верхним и нижним дисками и обечайкой, заполненный бетоном. В корпусе пробки установлена ступенчатая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645833
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.3df3

Способ регенерации отработанной экстракционной системы на основе органического раствора трибутилфосфата в гексахлорбутадиене (варианты)

Группа изобретений относится к радиохимической технологии и может быть использована в технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Способ регенерации отработанной экстракционной системы на основе органического раствора трибутилфосфата в гексахлорбутадиене включает ее обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648283
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.4ea2

Способ получения тетракис-(трифторфосфина) никеля

Изобретение относится к технологии синтеза тетракис-(трифторфосфина) никеля, используемого для нанесения покрытий из никеля при осаждении из газовой фазы, и в качестве рабочего газа при газоцентрифужном обогащении изотопов никеля для производства бета-вольтаических источников тока. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650955
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.561e

Способ окислительной обработки (волоксидации) облученного ядерного топлива

Изобретение относится к способам переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ) и предназначено для использования в головных операциях радиохимической технологии переработки ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с целью отделения трития. Фрагментированное ОЯТ загружают в горизонтальный аппарат-реактор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654536
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5678

Способ получения радионуклида никель-63

Изобретение относится к способу получения радиоактивного изотопа никель-63, используемого в производстве бета-вольтаических источников тока. Способ включает в себя получение из исходного никеля никелевой мишени, обогащенной по никелю-62 до достижения им содержания 98% и более, облучение мишени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654535
Дата охранного документа: 21.05.2018
11.06.2018
№218.016.615f

Способ извлечения золота из упорных серебросодержащих сульфидных руд концентратов и вторичного сырья

Изобретение относится к гидрометаллургической переработке золотосодержащих упорных материалов. Способ основан на использовании слабокислых растворов азотной кислоты и заключается в интенсификации процесса гидрометаллургического извлечения золота путем совокупного использования озона на операции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657254
Дата охранного документа: 09.06.2018
14.09.2018
№218.016.87e7

Способ оценки эффективности системы физической защиты важного государственного объекта при рассмотрении угроз, реализуемых с помощью малоразмерных беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к средствам создания и совершенствования системы физической защиты (СФЗ) на важном государственном объекте (ВГО), и предназначено для проведения оценки эффективности (ОЭ) существующей или проектируемой СФЗ с целью выбора наиболее эффективных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666932
Дата охранного документа: 13.09.2018
28.10.2018
№218.016.97a9

Установка вихревого размола смешанного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к средствам для получения гомогенного ядерного топлива из смеси диоксидов урана и плутония. Установка вихревого размола смешанного ядерного топлива содержит боксы загрузки контейнеров и компонентов топлива, механизм колебаний с автоматическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670979
Дата охранного документа: 26.10.2018
Showing 21-28 of 28 items.
19.07.2019
№219.017.b638

Способ контроля целостности барьеров безопасности при выводе из эксплуатации уран-графитового ядерного реактора

Изобретение относится к технологии разведки или обнаружения с использованием нейтронного излучения. Способ контроля целостности барьеров безопасности включает установку инспекционных каналов в виде обсадных труб в количестве не менее трех в местах для проведения каротажа, регистрацию фонового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694817
Дата охранного документа: 17.07.2019
19.07.2019
№219.017.b675

Способ восстановления барьеров безопасности в пункте размещения радиоактивных отходов

Изобретение относится к технологии улучшения или упрочнения грунта с помощью термических, электрических или электрохимических средств. Способ восстановления барьеров безопасности в пункте размещения радиоактивных отходов включает погружение электродов в область образования трещин и полостей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694816
Дата охранного документа: 17.07.2019
30.10.2019
№219.017.dbe5

Способ радиационного обследования искусственных водоёмов

Изобретение относится к области радиометрии. Способ радиационного обследования искусственных водоемов содержит этапы, на которых выбирают малоразмерный беспилотный летательный аппарат, содержащий устройство детектирования мощности дозы гамма-излучения, с помощью которого сканируют выбранный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704329
Дата охранного документа: 28.10.2019
21.01.2020
№220.017.f7a6

Устройство для дистанционной резки металлоконструкций выводимых из эксплуатации ядерных реакторов

Изобретение относится к устройству для дистанционной резки металлоконструкций выводимых из эксплуатации ядерных реакторов. Техническим результатом изобретения является возможность эффективного создания проходок в удаленных друг от друга радиационно загрязненных металлоконструкциях ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711285
Дата охранного документа: 16.01.2020
09.02.2020
№220.018.011f

Способ бесполостного заполнения реакторных пространств при выводе из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов

Изобретение относится к технологии вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов, а именно к технологии создания барьеров безопасности в пунктах захоронения радиоактивных отходов. Cпособ бесполостного заполнения реакторных пространств при выводе из эксплуатации уран-графитовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713742
Дата охранного документа: 07.02.2020
09.02.2020
№220.018.0125

Способ кондиционирования иловых отложений бассейнов выдержки

Изобретение относится к технологии обработки материалов с радиоактивным заражением. Способ кондиционирования иловых отложений бассейнов выдержки включает дозирование порций компонентов цементного компаунда в контейнер, перемешивание цементного компаунда с помощью мешалки, которая приводится во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713734
Дата охранного документа: 07.02.2020
09.02.2020
№220.018.014d

Способ дезактивации графитовых радиоактивных отходов

Изобретение относится к технологии обработки материалов с радиоактивным загрязнением. Способ дезактивации графитовых радиоактивных отходов включает размещение дезактивируемого элемента в герметичной камере, соединение электропроводящего материала с различными полюсами источника тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713733
Дата охранного документа: 07.02.2020
07.03.2020
№220.018.0a12

Устройство радиационного и температурного контроля выведенного из эксплуатации уран-графитового реактора

Изобретение относится к технологии мониторинга и проверки. Устройство радиационного и температурного контроля выведенного из эксплуатации уран-графитового реактора содержит герметичный корпус с фланцем и герметичную проходку, в которой расположены детекторы нейтронов прямого заряда и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716002
Дата охранного документа: 05.03.2020
+ добавить свой РИД