×
29.05.2019
219.017.684d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИНДИКАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гидрогеологии и может быть использовано для изучения динамики подземных вод. Согласно заявленному способу после отбора проб из источников водоснабжения проводят добавление трассера - урана-232, очистку природного урана от альфа-активных изотопов радия и тория. Далее следует электролитическое осаждение урана на диск из нержавеющей стали, альфа-спектрометрическое определение количества индикатора - отношение альфа-активностей изотопов урана-234 и урана-238, т.е. γ=U/U. Строят линии равных значений γ по площади и разрезу водоносного горизонта и определяют пути движения всех потоков по площади и разрезу водоносного горизонта, балансовые составляющие водоносного горизонта, по которым судят о существовании или отсутствии связи между водоносными горизонтами, а также наличии в этом районе месторождений минеральных вод глубинного генезиса. Технический результат: повышение точности результатов гидрогеологических исследований. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к методам изучения динамики подземных вод и основано на открытии Чердынцева В.В. и Чалова П.И. [1].

Известен способ определения динамики подземных вод путем бурения скважин и продолжительной откачкой воды из них [2].

Недостатками этого способа являются большая трудоемкость и энергоемкость работ, а также необходимость суждения о существовании связи между водоносными горизонтами только на основе косвенных показателей, т.е. понижения уровня в наблюдательных скважинах при откачке из другого горизонта.

Известен способ определения формирования, степени водообмена и генезиса подземных вод путем изучения соотношений концентраций дейтерия и кислорода-18 [3, 4].

Однако этот способ также трудоемок и требует наличия высокоточного дорогого оборудования.

Известен также способ определения водопроводимости горных пород измерением величины отношения изотопов урана 234U/238U=γ в подземных водах имеющихся скважин и вычислением по формулам [5].

Этот способ решает частную задачу при уран-изотопном моделировании.

Целью изобретения является уменьшение трудоемкости и стоимости работ, а также повышение однозначности и надежности получаемых результатов.

Для достижения этой цели на площади изучаемой гидрогеологической структуры из существующих скважин, колодцев и водоемов отбирают пробы вод путем фильтрования в чистые емкости, отметив интервалы водоносных горизонтов в скважинах и колодцах, расположение их на топографической карте местности, в полевых условиях в стеклянные бутыли добавляют метилоранж для контроля кислотности среды, а также соляную кислоту до рН 1-2 (до розовой окраски раствора) для перевода урана в ионную форму. После этого для одновременного определения концентрации урана и изотопного отношения в бутыли добавляется известное количество трассера - урана-232. Затем при перемешивании в воду постепенно наливают насыщенный раствор уротропина до перехода окраски из розового в желтый цвет, т.е. до рН 4.5-5.5. Далее в обрабатываемую пробу добавляют активированный уголь для сорбирования урана из водной пробы. После отстаивания раствора и осаждения угля на дне посуды проводят декантирование осветленной части раствора и фильтрование угольного осадка на воронке Бюхнера под вакуумом, осадок сушится и отправляется в стационарную радиохимическую лабораторию.

Способ иллюстрируется полученными результатами обработки данных. На фиг.1 представлена индикаторная модель циркуляции подземных вод четвертичных отложений Рыбачинского месторождения Киргизии по данным уран-изотопной съемки. На фиг.2 - график изменения отношения величины отношения 234U/238U=γ и концентрация урана в подземных потоках по линии I-I с фиг.1. На фиг.3 - модель взаимодействия подземных вод различных горизонтов по уран-изотопным данным в районе Сюктерского участка Чебоксарского месторождения минеральных вод в разрезе.

В стационарной радиохимической лаборатории проводят очистку природного урана от альфа-активных изотопов радия и тория. При этом уран вымывается из угля карбонатным раствором и собирается в колбе Бунзена. Затем соосаждением на гидроокиси железа очищают уран от других альфа-излучающих нуклидов. Уран экстрагируется трибутилфосфатом и переходит в органическую фазу. Из органической фазы уран реэкстрагируется дистиллированной водой, высушивается и растворяется соляной кислотой. Затем проводится электролитическое осаждение урана на диск из нержавеющей стали и после промывки дисцилированной водой и сушки готовый урановый препарат отправляется в альфа-спектрометрическую лабораторию, где измеряют изотопное отношение и концентрацию урана в ионизационной камере. С помощью специальной компьютерной программы регистрируются импульсы от альфа-частиц, сохраняются полученные спектры и рассчитываются отношения активностей изотопов урана 234U/238U=γ, стандартное и относительное среднеквадратичное отклонение, концентрация урана и его химический выход.

Затем строится карта распределения отношения стабильного природного индикатора - отношение альфа-активностей изотопов 234U/238U=γ, строят линии равных значений γ в горизонтальной и вертикальной плоскостях, пересекающие все изученные водоносные горизонты. По наличию или отсутствию аналогичности в пространственных изменениях в конфигурациях изолиний γ в смежных водоносных горизонтах судят о существовании или отсутствии связи между ними. При этом существование куполовидной конфигурации изолиний γ в вертикальной плоскости показывает на наличие в этом районе месторождения минеральных вод глубинного генезиса. Прослеживание линий равных значений (где γЭ1 и γЭ2 - величина γ=234U/238U в центральной части источников 1 и 2, - величина γ в водах в центральной части области смешения источников 1 и 2), по водоносному горизонту определяют конфигурацию границ смежных подземных потоков и получают индикаторную модель циркуляции всех потоков по площади и разрезу водоносного горизонта и взаимосвязи вод смежных водоносных горизонтов. Составляя расчетную схему и балансовое уравнение смешивающихся источников питания:

Q=a 1q1+…+ a nqn (где Q - расход (объем) подземного потока; q1…qn - объемы 1-го… n-го источников питания, a 1 a n - доли 1-го и n-го источников питания). Пропорции смешения вод различных источников определяют по формуле

q1/q2=C11см)/C22см) (где q1 и q2 - объемы (расходы) первого и второго источников; γ1, γ2, γсм - отношение активностей 234U/238U в водах первого, второго источников и смешанных водах (подземном потоке); C1, С2 - концентрации урана в водах первого и второго источников. По балансовому уравнению с учетом выявленных по уран-изотопным данным условий формирования ресурсов подземных вод судят о защищенности водоносного слоя от истощения.

Способ многократно апробирован в условиях Киргизии в 1978-90 гг. районов Северо-Муйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали. Республики Татарстан, Чувашской Республики, Кировской, Самарской, Воронежской, Белгородской областей и т.п. [6].

Источники информации

1. Чердынцев В.В., Чалов П.И. Естественное разделение урана 234U и 238U // Открытия в СССР (Сборник кратких описаний открытий, внесенных в Государственный реестр СССР). М.: ЦННИПИ, 1977. С.28-31.

2. Справочное руководство гидрогеолога. Под ред. В.М.Максимова, - Л.: Недра, 1979, т.1, 2.

3. Природные изотопы гидросферы. Под ред. В.И.Ферронского, - М.: Недра, 1975.

4. Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гидросферы, - М.: Наука, 1983.

5. А.С. СССР №920607, МПК 601V 9/00, 9/02, 15.04.82, БИ №14.

6. Тихонов А.И. Неравновесный уран в условиях активного водообмена и его использование в геологии и гидрогеологии. - Чебоксары.: Изд-во Л.А. Наумова, 2009, - 456 с.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
10.12.2015
№216.013.959a

Способ выявления очагов современного поступления глубинных углеводородных флюидов в пределы эксплуатируемых нефтегазовых месторождений

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для оценки перспектив разработки нефтегазовых месторождений. Сущность: отбирают пробы попутных вод из промысловых скважин после сепарации водонефтяной смеси. Выделяют из водной пробы природный уран в необходимом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569918
Дата охранного документа: 10.12.2015
Показаны записи 11-20 из 23.
20.03.2015
№216.013.335b

Подпокровный рыхлитель почвы

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к орудиям для безотвальной обработки почвы, подверженной водной и ветровой эрозии. Подпокровный рыхлитель содержит щелерезный нож со стойкой (2) и пустотелым дренером. Внутри дренера на валу (6) установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544622
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.382e

Косилка роторная двусторонняя для дорог и каналов

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для скашивания растительности в виде трав и кустарников на откосах и обочинах. Косилка роторная двусторонняя содержит раму с опорными колесами, гидромотор и двусторонне поперечно направленные консольные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545870
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3d1e

Устройство для борьбы с овражной эрозией

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам предотвращения овражной эрозии и гашения энергии падающего потока воды. В вершине оврага 1 расположен консольный подвесной перепад в виде широкого суживающего лотка 2. Под лотком 2 по ширине и профилю вершины оврага проложена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547134
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a74

Колесный трактор для работы на склонах

Изобретение относится к крутосклонным колесным тракторам. Колесный трактор имеет остов со всеми агрегатами, а конечная передача на ведущие колеса выполнена с применением цевочного механизма. Цевочное колесо крепится к диску обода колеса, а шестерня - к полуоси. Вертикальность положения ведущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550567
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.10.2015
№216.013.84e8

Русловая микрогидроэлектростанция

Изобретение относится к гидроэнергетике и предназначено для обеспечения электрической энергией небольших населенных пунктов, лагерей геологов, охотников, рыбаков, леспромхозов преобразованием энергии русловых потоков реки в электрическую. Русловая микрогидроэлектростанция содержит корпус в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565627
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.12.2015
№216.013.959a

Способ выявления очагов современного поступления глубинных углеводородных флюидов в пределы эксплуатируемых нефтегазовых месторождений

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для оценки перспектив разработки нефтегазовых месторождений. Сущность: отбирают пробы попутных вод из промысловых скважин после сепарации водонефтяной смеси. Выделяют из водной пробы природный уран в необходимом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569918
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.01.2016
№216.013.9eaa

Бесплотинная русловая микрогидроэлектростанция

Изобретение относится к гидроэнергетике и предназначено для обеспечения электрической энергией небольших населенных пунктов, лагерей геологов, охотников, рыбаков, леспромхозов преобразованием энергии русловых потоков реки в электрическую. Бесплотинная русловая микрогидроэлектростанция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572255
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f95

Картофелеуборочная машина

Изобретение относится к сельскохозяйственной технике. Машина содержит раму, несущую лемех, а также вал с дисками и пружинными пальцами, и транспортер. Транспортер состоит из прутков и чередующихся с ними прутковых петель, приводимых во вращение. На концах прутковых петель установлены звездочки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572490
Дата охранного документа: 10.01.2016
25.08.2017
№217.015.ca80

Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция

Изобретение относится к гидроэнергетике и предназначено для обеспечения электрической энергией небольших потребителей в местах, где нет линий электропередач. Всесезонная русловая микро-ГЭС содержит раздельно расположенные гидротурбину 2 в русле 1 реки и машинное отделение с мультипликатором 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619969
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.ca8f

Микрогидроэлектростанция речная русловая

Изобретение относится к гидроэнергетике и предназначено для обеспечения электрической энергией небольших населенных пунктов, лагерей геологов, охотников, рыбаков, леспромхозов преобразованием энергии русловых потоков реки в электрическую. Микрогидроэлектростанция (микроГЭС) речная русловая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619966
Дата охранного документа: 22.05.2017
+ добавить свой РИД