RU2090943C1 - Способ дезактивации гидрогеологических структур - Google Patents
Способ дезактивации гидрогеологических структур Download PDFInfo
- Publication number
- RU2090943C1 RU2090943C1 RU93055213A RU93055213A RU2090943C1 RU 2090943 C1 RU2090943 C1 RU 2090943C1 RU 93055213 A RU93055213 A RU 93055213A RU 93055213 A RU93055213 A RU 93055213A RU 2090943 C1 RU2090943 C1 RU 2090943C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- walls
- hydroradionuclide
- structures
- pipes
- dome
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000002901 radioactive waste Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000002386 leaching Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000003245 working effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 3
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000004362 fungal culture Methods 0.000 claims description 2
- CPBQJMYROZQQJC-UHFFFAOYSA-N helium neon Chemical compound [He].[Ne] CPBQJMYROZQQJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 239000010857 liquid radioactive waste Substances 0.000 claims 1
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 abstract description 21
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 abstract description 17
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 235000001674 Agaricus brunnescens Nutrition 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 239000012229 microporous material Substances 0.000 description 5
- 238000009933 burial Methods 0.000 description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- 239000010755 BS 2869 Class G Substances 0.000 description 2
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000005067 remediation Methods 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 description 1
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 239000012857 radioactive material Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к физико-технологическим процессам дезактивации и рекультивации гидрогеологических структур, подверженных заражению радиоактивными отходами. Сущность изобретения: способ предусматривает создание под зараженными структурами экрана из гидрорадионуклидноизоляционного материала с уклоном его поверхности к центру участка. Границы участка изолируют вертикальными гидрорадионуклидными стенками и соединяют их с экраном. В средней части экрана выполняют резервуар ниже поверхности экрана проходят выработки с поверхности грунта, их стенки укрепляют и покрывают электропроводящей сеткой и дренирующим материалом. Скважины для подачи в структуру выщелачивающих агентов обсаживают электропроводящими трубами. На стенки этих труб подают положительный потенциал электрического тока, а на стенки выработок - отрицательный. Участок сверху герметизируют куполом. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к физико-технологическим процессам дезактивации и рекультивации гидрогеологических структур и предназначено для использования при дезактивации увлажненных и переувлажненных грунтов, подверженных заражению радиоактивными отходами (РАО).
В настоящее время известны направления развития данного технологического процесса, наиболее представительными из которых являются способы дезактивации, включающие частичную или полную выемку зараженного РАО грунта, переработку его введением раствор кислот, обратную засыпку части обработанного грунта [1, 3, 4]
Очевидными и существенными недостатками такой технологии являются значительные затраты на выемку, транспортировку, переработку в стационарных установках, обратную доставку и закладку; однако более существенным недостатком является низкая эффективность процесса выделения радиоактивных отходов из водонасыщенного грунта, что вызывает необходимость захоронения значительных объемов зараженного грунта и отрицательно оказывается на экологических показателях всего процесса дезактивации и рекультивации грунтов.
Очевидными и существенными недостатками такой технологии являются значительные затраты на выемку, транспортировку, переработку в стационарных установках, обратную доставку и закладку; однако более существенным недостатком является низкая эффективность процесса выделения радиоактивных отходов из водонасыщенного грунта, что вызывает необходимость захоронения значительных объемов зараженного грунта и отрицательно оказывается на экологических показателях всего процесса дезактивации и рекультивации грунтов.
Наиболее близким по технологической сущности является способ дезактивации гидрогеологических структур, включающий проходку скважины на зараженном участке для подачи в грунты выщелачивающих агентов, сбор жидких фаз, включающих радионуклиды, контейнеризацию их и захоронение (в отведенных могильниках) [4]
Существенными недостатками этого способа являются высокие удельные затраты выщелачивающих агентов при низкой эффективности дезактивации увлажненного к переувлажненного грунта (например, в условиях Северо-Западной зоны РФ), длительность процесса, приводящего к отчуждению территорий и нерациональному их использованию, отсутствие гарантий выхода радиоактивных газов в атмосферу, а также неконтролируемого размывания грунтов и разноса радионуклидов миграцией их с влагой.
Существенными недостатками этого способа являются высокие удельные затраты выщелачивающих агентов при низкой эффективности дезактивации увлажненного к переувлажненного грунта (например, в условиях Северо-Западной зоны РФ), длительность процесса, приводящего к отчуждению территорий и нерациональному их использованию, отсутствие гарантий выхода радиоактивных газов в атмосферу, а также неконтролируемого размывания грунтов и разноса радионуклидов миграцией их с влагой.
Предлагаемый способ устраняет указанные недостатки, а также более эффективно использует для процесса дезактивации физико-механические и физико-химические характеристики обрабатываемых грунтов, что существенно интенсифицирует процесс и делает его экологически чистым.
При этом практическое использование предлагаемого способа не вынуждает к соблюдению особых правил вокруг участка дезактивации.
Такая эффективность предлагаемого способа дезактивации гидрогеологических структур, включающего проходку скважин для подачи выщелачивающих агентов, сбор жидких фаз, содержащих радионуклиды, удаление, контейнеризацию и захоронение РАО, за счет предварительного выполнения под зараженными РАО геогидроструктурами экрана из гидрорадионуклидноизоляционного материала с уклонами от его периферии к центру участка, границы участка изолируют вертикальными гидрорадионуклидностойкими стенками, соединяют их с экраном, в средней части участка, ниже экрана, выполняют резервуар, соединяют последний выработкой с поверхностью грунта, укрепляют стенки выработки дренирующим микропористым материалом, стенки скважин и выработки соединяют с различными полюсами источника тока, сверху участок закрывают аэрогерметизирующей защитой-куполом с принудительной подсветкой, при этом в выработках споры культивируют споры грибов и выращивают грибы на естественной зараженной фазе.
Такое осуществление способа позволяет вести эффективный и интенсивный отток жидких фаз с РАО, что приводит к оперативной дезактивации и рекультивации грунтов с возвратом к общему использованию.
Совокупность существенных технологических признаков (приемов) заявляемого способа исследована на соответствие критериям изобретения, в т. ч. по критерию изобретательского уровня решенной технической задачи. При этом во внимание были приняты ближайшие по сущности источники информации [1-10 приложения] а также условие, что все признаки находятся в единой связи и направлены в своей совокупности на достижение единого результата.
В указанных источниках выявлены отдельно используемые для частных задач известные приемы: выполнение резервуара; выполнение защитного кожуха для отвода пылевидных фракций от рабочей площадки.
При детальном анализе известных порознь признаков и совокупности признаков предложения заявителя определяется, что ни один из известных признаков не решает ни частной, ни общей задачи заявителя, при этом даже искусственная совокупность известных признаков также не решает технической задачи и не направлена на достижение единого технико-экономического и социального (экологического) результата.
Это позволяет заявителю сделать вывод о соответствии разработанного способа дезактивации гидрогеологических структур критерию изобретения.
Сущность предложения раскрывается далее при описании чертежа и приемов осуществления способа.
Под зараженным участком 1 гидрогеологических структур выполняют гидрорадионуклиднонепроницаемый экран 2 с уклоном к средней части участка, этот участок 1 по его периметру /с запасом от участка на возможное распространение жидких фаз ограждают гидрорадионуклиднонепроницаемый шпунтовой стенкой 3, шпунт который погружают в нижней части 4 сквозь экран 2 для образования гидрогерметизированного ограждения участка 1. Затем выполняют одну или несколько выработок 5, перфорированные стенки 6 которой укреплены микропористым материалом с электропроводящей сеткой /отходами мануфактурного и прокатного производств/, в нижней части выработку заканчивают развитием в виде подземного резервуара 7, в котором выполняют дополнительную емкость 3 с перфорированными стенками; в выработку 5 определяют трубу 9 с перфорацией и сеткой у ее основания 10 до днища емкости 8, полость трубы 9 соединяют с вакуум-насосом /на чертеже не показан/.
После такого оснащения рабочей площадки проходят наклонные 11 и/или вертикальные 12 скважины с обсадкой их перфорированными электропроводящими трубами, полости которых соединяют с нагнетательным насосом / на чертеже не показан /.
Для предупреждения возможных выходов паров в атмосферу над рабочей площадкой выполняют защитный герметизирующий купол 13 из-под которого ведут вытяжку газов. Купол выполняют из светопрозрачного материала, а над выработкой 5 в перекрытии купола выполняют окна для возможности подачи в выработку прямого солнечного излучения /при отсутствии паров под куполом/, стенки 6 внутри покрывают микропористым материалом 14.
Такое обустройство зараженного участка 1 позволяет эффективно, соблюдая правила и нормы радиационной безопасности, осуществлять технологию дезактивации участка, зараженного отходами /РАО/.
Способ дезактивации гидрологических структур участка 1 осуществляют следующим образом. Стенки 6 выработки 5 соединяют с отрицательным плюсом электрического потенциала, а трубы скважин 11 и 12 соединяют с положительным полюсом электропотенциала. Полости труб 9 соединяют с вакуум-насосом, а полости труб 11-12 с нагнетательным насосом; из под купола 13 осуществляют откачку газов, выдерживая под ним давление ниже атмосферного на 5 10 Подаваемый по трубам 11, 12 флокулянт поступает через перфорации в грунты участка 1 и, выщелачивая из него радионуклиды, перемещаются /жидкая фаза/ направленным движением заряженных частиц к перфорированным стенкам 6 выработки 5, при этом часть радиоактивных материалов оседает на микропористом материале 14 стенки 6, часть стекает вниз в емкости 8 и 7, где в емкости 8 на ее днище оседает радиоактивный осадок. Пульпу и жидкую фазу из емкости 8 и резервуара 7 откачивают по трубе 9 и отводят на дальнейшее с помощью флокулянтов на обогащение и утилизацию /вторичное использование; захоронение/.
Если под нижней границей геологической структуры участка 1 отсутствует водоупорный слой, то часть жидкой фазы уходит до экрана 2 и благодаря его наклону в сторону резервуара 7, стекает в сторону резервуара 7, стекает в емкость 8 и отводится по трубе 9.
Наличие микропористого материала 14 на стенках 6 позволяет существенно интенсифицировать процесс дезактивации за счет нанесения на материал спор грибковых культур /например, спор грибов: свинушки, шампиньонов, поганок и т. п. /, это приводит к более быстрому и чистому удалению РАО со стенок 6, а при насыщении грибов радионуклидами /что контролируют приборным дистанционным методом; приборы, как тривиальное решение, на чертеже не показаны/ последние /грибы/ удаляют вместо с материалом 14, заменяя его новым для второго и последующих циклов биоактивной дезактивации. При этом возможно использование стимулирующего искусственного освещения УФО и ИК, гелий-неоновыми лампами.
Технологию дезактивации осуществляют до тех пор, пока в грунтах участка 1 установится норма ПДК по содержанию РАО. После этого трубы 9, 11 и 12, а также стенки 6 вынимают из грунта, разбирают конструкции; емкость 8 и резервуар 9 заполняют цементирующим гидрорадионуклидноизоляционным материалом; участок сдают под использование по экологическому паспорту службе Госатомнадзора /радиационной безопасности/.
Гидрорадионуклиднонепроницаемые экран 2 и шпунт 3 по возможности сохраняют для эксплуатации, для предупреждения распространения тех РАО, которые могли все-таки остаться в грунтовых участках 1 и при контрольных обследованиях, во время сдачи участка, не были выявлены.
При осуществлении данной технологии дезактивации, благодаря указанному обустройству и технологическому оснащению участка 1, возможно использование электропотенциала различной мощности, а также разнотемпературных нагнетаемых фокулянтов, когда использование нагретых до 150 250oС, а также охлажденных до 30 50oС жидких и газообразных фаз приводит к более интенсивному выделению радионуклидов на границах взаимодействия этих двух вводимых в грунт фаз.
Данные по конкретным составам флокулянтов, их расход на единицу обработанного объема грунта могут быть приведены разработчиком для определенного участка, зараженного определенным радионуклидом, как примеры реализации способа для заданных граничных условий этой технологии дезактивации гридрогеологических структур.
Таким образом, технические характеристики разработанного способа заключается в высокой технологичности его операций, простоте и надежности осуществления всего цикла работ от обустройства до окончания процесса дезактивации и сдачи участка по HРБ экологически чистым.
Мобильность и универсальность способа позволяет использовать его при дезактивации различных по составу, структуре, влажности, кислотности, физико-химическим характеристикам грунтов на открытых и в стесненных условиях производства работ.
Источники информации, принятые во внимание:
1. Технико-экономическое обоснование дезактивации и рекультивации "Шкиперского протока". С Пб, А/О "Васильевский остров", 1992, т. 1, с. 10 - 26.
1. Технико-экономическое обоснование дезактивации и рекультивации "Шкиперского протока". С Пб, А/О "Васильевский остров", 1992, т. 1, с. 10 - 26.
2. Ампелогова H. И. и др. Дезактивация в ядерной энергетике. М. Энергоиздат, 1982, с. 138 142.
3. А. Плугин, А. с. СССР N 1604067, кл. G 21 F 9/34, 1982.
4. Описание объекта "Укрытие" и требования к его преобразованию. Киев, Hаукова Думка, 1992, с. 19 28, р. 8, ф. 12. Прототип.
5. США пат. N 4693833, кл. С 02 F 1/58, 1987.
6. ФРГ з-ка N 3615513, кл. G 21 F 9/28, 1987 дезактивация продуктов от РАО.
7. Великобритания з-ка N 2092362, кл. G 21 F 9/28, 1982, контейнеры РАО.
8. Франция з-ка N 2562311, кл. G 21 F 9/10, 1985, РАО, очистка.
9.Пат. США N 4724853, кл. В 08 В 3/12, 1985 очистка поверхностей от РАО.
10. Япония з-ка N 59 232300, кл. C 25 F 7/02, 1984, дезактивация металлов.
Claims (3)
1. Способ дезактивации гидрогеологических структур, включающий проходку скважин на зараженном участке, подачу в структуру выщелачивающих агентов, сбор жидких радиоактивных фаз, их последующую контейнеризацию и захоронение, отличающийся тем, что под зараженными радиоактивными отходами структурами предварительно выполняют экран из гидрорадионуклидноизоляционного материала с уклоном его поверхности к центру участка, границы зараженного участка изолируют вертикальными гидрорадионуклидностойкими стенками, соединяют их с экраном, в средней части участка выполняют резервуар ниже поверхности экрана, к резервуару проходят выработки с поверхности грунта, укрепляют и покрывают их стенки электропроводящей сеткой и дренирующим материалом с микропористой наружной поверхностью, скважины обсаживают перфорированными электропроводящими трубами, на стенки этих труб подают положительный потенциал электрического тока, а на стенки выработок отрицательный потенциал, участок сверху аэрогерметизируют куполом, создают под куполом пониженное к атмосферному давление газов, а из резервуара осуществляют отвод жидких радиоактивных отходов для их контейнеризации и захоронения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на дренирующий материал с микропористой наружной поверхностью наносят споры грибных культур, которые периодически удаляют на обогащение и утилизацию.
3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что купол над выработкой выполняют из светопрозрачного материала и располагают под ним гелий-неоновые лампы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93055213A RU2090943C1 (ru) | 1993-12-10 | 1993-12-10 | Способ дезактивации гидрогеологических структур |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93055213A RU2090943C1 (ru) | 1993-12-10 | 1993-12-10 | Способ дезактивации гидрогеологических структур |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93055213A RU93055213A (ru) | 1995-06-19 |
RU2090943C1 true RU2090943C1 (ru) | 1997-09-20 |
Family
ID=20150188
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93055213A RU2090943C1 (ru) | 1993-12-10 | 1993-12-10 | Способ дезактивации гидрогеологических структур |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2090943C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2487767C2 (ru) * | 2011-04-28 | 2013-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ утилизации твердых бытовых отходов и устройство для его осуществления |
-
1993
- 1993-12-10 RU RU93055213A patent/RU2090943C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Описание объекта "Укрытие" и требования к его преобразованию. - Киев: Наукова Думка, 1992, с. 19 - 28, р. 8. Заявка ЕПВ N 0312174, кл. B 09 B 5/00, 1989. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2487767C2 (ru) * | 2011-04-28 | 2013-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ утилизации твердых бытовых отходов и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103920705B (zh) | 一种全方位联合技术修复铀污染土壤的装置和方法 | |
CN100551563C (zh) | 一种重金属污染土壤的治理方法 | |
US5387057A (en) | Contaminated ground site remediation system | |
AR008222A1 (es) | Metodo para contener y recuperar lixiviado de una disposion para manejo de residuos en un area de manejo de residuos, y disposicion de manejo deresiduos | |
CN1401797A (zh) | 离子型稀土矿原地浸取工艺 | |
RU2090943C1 (ru) | Способ дезактивации гидрогеологических структур | |
Bradley et al. | Nuclear contamination from weapons complexes in the former Soviet Union and the United States | |
DE59100557D1 (de) | Verfahren und Anlage zum In-situ-Dekontaminieren von mit Schwermetallen belastetem Grundwasser. | |
EP0608238B1 (en) | Electro-vac decontamination process | |
EP0403895A2 (de) | Verfahren zum Dekontaminieren eines schadstoffbelasteten Erdbodenbereiches | |
RU2103604C1 (ru) | Способ обработки отходов и способ обработки отходов, находящихся в поверхностных слоях почвы | |
CN212168514U (zh) | 一种重金属污染土地无害化治理及资源回收装置 | |
Arifi et al. | Reduction of contaminated concrete waste by recycling aggregate with the aid of pulsed power discharge | |
JP2006026492A (ja) | 汚染地盤の浄化方法 | |
RU2633397C1 (ru) | Способ рекультивации объектов, оказывающих негативное действие на окружающую среду | |
CN105523678A (zh) | 一种垃圾处理闭路循环盐水喷淋系统及方法 | |
RU2130654C1 (ru) | Способ локализации загрязнений и хранилище для отходов | |
DE59502198D1 (de) | Verfahren zur Gewinnung von Deponieraum für fliessfähige Abfallstoffe | |
CN115382876A (zh) | 一种量子高频波光电子发射设备原位治理垃圾填埋场 | |
JP2001212551A (ja) | 油分による汚染土壌の浄化方法 | |
RU2193002C2 (ru) | Способ складирования в золоотвале несгоревших остатков топлива | |
Manyuchi et al. | Environmental impacts for setting up a waste to energy landfill site | |
Bruce Sheibach et al. | Controlling acid mine drainage from the Ficher Mining District, Oklahoma, United States | |
RU2049915C1 (ru) | Способ ликвидации загрязнений участков подземного выщелачивания | |
Nielsen | Remedial Methods for Polluted Aquifers |