CS224579B1 - Způsob zjištování netěsností podzemních prostor - Google Patents

Způsob zjištování netěsností podzemních prostor Download PDF

Info

Publication number
CS224579B1
CS224579B1 CS282981A CS282981A CS224579B1 CS 224579 B1 CS224579 B1 CS 224579B1 CS 282981 A CS282981 A CS 282981A CS 282981 A CS282981 A CS 282981A CS 224579 B1 CS224579 B1 CS 224579B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
underground spaces
leakege
detection
rocks
spaces
Prior art date
Application number
CS282981A
Other languages
English (en)
Inventor
Vaclav Ing Hradek
Oldrich Ing Merta
Original Assignee
Vaclav Ing Hradek
Oldrich Ing Merta
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaclav Ing Hradek, Oldrich Ing Merta filed Critical Vaclav Ing Hradek
Priority to CS282981A priority Critical patent/CS224579B1/cs
Publication of CS224579B1 publication Critical patent/CS224579B1/cs

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu zjišťování netěsností podzemních prostor v zásadně nepropustných skalních horninách. Řeší problém ekonomického dotěsňování nově vyrubaných nebo dřívější hornickou činností vzniklých podzemních prostor ve skalních horninách pro účely skladování různých médií.
Dosud se zjišťuje stupeň rozrušení zásadně nepropustných skalních hornin gama-gama měřením, ultrazvukem, seismikou, mikroáismikou, SchmidtovýéS* kladívkem nebo jejich kombinací ·
Nevýhody všech těchto metod spočívají hlavně v tom, že zjišťují sice různé stupně rozrušenosti stěn a počvy těchto hornin v podzemních prostorách, ale neumožňují určit konkrétní místa možného úniku skladovaných médií. Proto při použití dosud známých zjišťovacích metod byla jediná možnost event. využiti podzemních prostor obklopených těmito horninami ke skladování plynu, a to vybudování komplexních těsnicích plášťů, např. z plastbetonu. Této možnosti se však v praxi nevyužívalo, protože budování plášťů bylo spojeno se značnými náklady.
Nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do podzemních prostor ve skalních horninách zásadně nepropustných se vtláčí za tlaku alespoň 0,6 MPa vzduch obsahující v 1,5 milionu m 1 kg radioaktivního plynu, např. metanu, kryptonu, přičemž se měří radioaktivita.
Výhody způsobu podle vynálezu tkví zejména v tom, že se zcela spolehlivě určí každá netěsnost ve skalní hornině obklopující podzemní prostor, např. opuštěný důl, přicházející v úvahu pro event. skladování plynu nebo jiných médií. Vynález umožňuje zhodnocení již nevyužívaných a odepsaných podzemních prostor v zásadně nepropustných skalních horninách tak, že mohou být dále využity v národním hospodářství,
- 2 224 579 a to např. při výstavbě kavernových zásobníků plynu v krystalických horninách, při zřizování podzemních prostor pro skladování kapalných uhlovodíků a dalších strategických kapalných i pevních látek a surovin. Prostory, u nichž byla zjištěna netěsnost v obklopujících horninách, způsobem podle vynálezu lze jednoduchým a levným způsobem utěsnit na plyn, např. pryskyřičnými systémy, založenými na termosetech ve formě nátěrů či nástřiků nebo plněné jako plasbeton event, latexy syntetických kaučuků aplikované nástřikem spolu s koagulantem, a není třeba např, budovat nákladné komplexní těsnicí pláště.
V případě, že vzduch se zaktivuje betazářičem, je praktické použití způsobu podle vynálezu také zcela bezpečné a není vy ž ad ována pro t iradi oak tivní o chrana,
Způsob podle vynálezu byl proveden takto:
Do staré důlní chodby objemu 16.000 mr vyrubané původně v rámci půdního průzkumu v hloubce 700 m i
byl po jejím uzátkování vláčen vzduch o tlaku 0,6 MPa značkovaný 64 g radioaktivního kryptonu, zaktizovaného betazářičem. Bezprostředně po natlakování docházelo k poklesu tlaku, což bylo kontrolováno GM měřičem v okolí tlakové zátky. Vzduch značkovaný radioaktivním kryptonem umožnil zjistit mikroskopickou trhlinku v délce 20 mm v počvě přístupové chodby.
Po jejím zainjektování akrylamidem, opakovalo se vtláčení značkovaným vzduchem. K poklesu tlaku již nedošlo. Rovněž kontrola GM měřičem nezaznamenala další místa úniku.
Podle vynálezu utěsněné prostory lze využít i pro skladování látek Či odpadů z ekologického hlediska nebezpečných.
224 579

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob zjišíování netěsností podzemních prostor v zásadně nepropustných skalních horninách, při kterém se měří stupeň radioaktivity, vyznačený tím, že do podzemních prostor v těchto horninách se vtláčí za tlaku alespoň 0,6 MPa vzduch obsahující v 1,5 milionu m? 1 kg radioaktivního plynu, například metanu, kryptonu.
CS282981A 1981-04-14 1981-04-14 Způsob zjištování netěsností podzemních prostor CS224579B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS282981A CS224579B1 (cs) 1981-04-14 1981-04-14 Způsob zjištování netěsností podzemních prostor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS282981A CS224579B1 (cs) 1981-04-14 1981-04-14 Způsob zjištování netěsností podzemních prostor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS224579B1 true CS224579B1 (cs) 1984-01-16

Family

ID=5366541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS282981A CS224579B1 (cs) 1981-04-14 1981-04-14 Způsob zjištování netěsností podzemních prostor

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS224579B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abelin et al. A large‐scale flow and tracer experiment in granite: 1. Experimental design and flow distribution
Bérest et al. Safety of salt caverns used for underground storage blow out; mechanical instability; seepage; cavern abandonment
US20160293282A1 (en) System for Deep Underground Storage of Radioactive Waste
US2540049A (en) Method of locating leaks in wells and well fittings
Duddeck Application of numerical analyses for tunnelling
Langer Use of solution-mined caverns in salt for oil and gas storage and toxic waste disposal in Germany
US2947146A (en) Sealing method for underground cavities
CS224579B1 (cs) Způsob zjištování netěsností podzemních prostor
US3526279A (en) Method of storing toxic fluids and the like
Kamlot et al. Drift sealing elements in the Asse II mine as a component of the emergency concept-assessment of the hydro-mechanical functionality
US3292693A (en) Method of storing toxic fluids and the like
Preuss et al. Post closure safety of the Morsleben repository
Dale et al. WIPP air-intake shaft disturbed-rock zone study
Dave et al. Sinkholes: trigger, development, and subsidence—a review
Hudeček et al. Forecast and prevention of coal and gas outbursts in the case of application of a new mining method-drilling of a coal pillar
CN104569338A (zh) 一种煤与瓦斯突出倾向性测定装置及方法
US12320244B2 (en) Methods and systems for storing hydrogen in a salt cavern
Langer The role of geological barrier in waste disposal projects
Düsterloh et al. Geomechanical investigations on the integrity of geological barriers with special regard to laboratory tests
Lippmann et al. Relevance of underground natural gas storage to geologic sequestration of carbon dioxide
Michael Waste disposal in the federal republic of Germany: Concepts, Criteria, Scientific Investigations
Kraś et al. Leakage control methods for metal underground tanks and tanks placed on hardened soil with the use of radioactive tracers
Guglielmi et al. Field experiments of fault activation in shales
Yildizdag et al. Underground waste disposal
CS219382B1 (cs) Způsob zjišťování dokonalé a úplné detonace nálože trhaviny ve vrtu