EA024130B1 - Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние - Google Patents

Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние Download PDF

Info

Publication number
EA024130B1
EA024130B1 EA201300979A EA201300979A EA024130B1 EA 024130 B1 EA024130 B1 EA 024130B1 EA 201300979 A EA201300979 A EA 201300979A EA 201300979 A EA201300979 A EA 201300979A EA 024130 B1 EA024130 B1 EA 024130B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
old
srw
bringing
safe state
concrete
Prior art date
Application number
EA201300979A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201300979A1 (ru
Inventor
Анатолий Степанович Тимоханов
Original Assignee
Анатолий Степанович Тимоханов
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 Анатолий Степанович Тимоханов filed Critical Анатолий Степанович Тимоханов
Priority to EA201300979A priority Critical patent/EA024130B1/ru
Publication of EA201300979A1 publication Critical patent/EA201300979A1/ru
Publication of EA024130B1 publication Critical patent/EA024130B1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области экологии, к способам приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в безопасное состояние. Предложен способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние, включающий создание бетонной плиты над старым захоронением и превращение всех, имеющихся там ТРО, в единый монолитный блок с помощью цементации под давлением, отличающийся тем, что скважины для цементации бурятся не только сквозь бетон, но и через насыпной грунт, укрывающий старое захоронение ТРО. Техническим результатом изобретения является возможность отказа от дорогостоящего и опасного перезахоронения ТРО на пунктах захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), даст возможность отказаться от вскрытия старых траншей и перевозки радиоактивных отходов на ПЗРО, что позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и снизит коллективную дозу облучения, получаемую населением и персоналом, ведущим работы, в несколько раз удешевит стоимость работ. Применение данной технологии позволит превратить радиоактивные отходы под бетонной плитой в монолитный блок, не подверженный внешним вмешательствам. Использование бетонной плиты и цементации под давлением резко снизит уровень радиации.

Description

Изобретение относится к области экологии, к способам приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние с помощью бетонной пригрузочной плиты, специальных скважин и цементации под давлением, превращающих старое захоронение в единый монолитный блок.
В настоящее время во многих странах имеется большое количество траншейных захоронений твёрдых радиоактивных отходов, выполненных по старой технологии с нарушением существующих сейчас норм радиационной безопасности.
Согласно общепринятой практике твёрдые радиоактивные отходы (ТРО) в зависимости от мощности дозы делятся на три группы:
группа - до 0,3 мзв/ч (30 мбэр/ч);
группа - от 0,3 мзв/ч до 10 мзв/ч (от 30 до 1000 мбэр/ч);
группа - свыше 10 мзв/ч (1000 мбэр/ч).
При этом ТРО 1-ой и частично 2-ой групп многие годы захоранивались в земляных траншеях глубиной примерно 5-6 м, шириной 6-10 м и длиной - от 10 и более метров. Траншейные захоронения, как правило, производились по месту необходимости - то есть в непосредственной близости от основных объектов, в результате деятельности которых и образовывались ТРО.
При этом не выполнялись основные требования к таким захоронениям, а именно:
они производились не на специальных пунктах захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), обеспечиваемых необходимой охраной;
в траншеях не строили специальные железобетонные бункера;
ТРО не проливались через каждые 1,5 м цементным раствором;
поверхность захоронений не укрывалась слоями бетона толщиной 20 см, плитами перекрытия с последующей гидроизоляцией.
В лучшем случае для этих захоронений выбирали места с глинистым или суглинистым грунтом, снижающим дренаж радиоактивных отходов (РАО) в почву, иногда дно и борта захоронений выстилали дополнительно полиэтиленовой плёнкой или другими изолирующими материалами.
Поверхность таких захоронений обычно засыпалась грунтом и трамбовалась. При этом толщина укрытия не всегда превышала глубину промерзания.
Таким образом все они не удовлетворяют нынешним нормам безопасного хранения и представляют угрозу для населения вследствие возможного несанкционированного вскрытия и изъятия ТРО, проникновения нуклидов в грунтовые воды из-за выщелачивания в случае дождей, возможной ветровой эрозии и, в общем случае, должны быть ликвидированы или приведены в безопасное состояние тем или иным образом.
Самый дорогой способ - это строительство железобетонных хранилищ по новым нормам на вновь создаваемых ПЗРО, являющихся по сути комбинатами по переработке и хранению РАО. При этом придётся вскрывать старые захоронения, грузить ТРО в специальные контейнеры для транспортировки, осуществлять их перевозку железнодорожным или автомобильным транспортом, производить повторное захоронение ТРО в железобетонных бункерах с проливкой их цементным раствором, укрытием слоем бетона, железобетонной плитой с нанесением битума и завозкой слоя грунта, предотвращающего промерзание. При этом необходимо не забывать о производстве дезактивации старых хранилищ, мест перегрузки ТРО, их рекультивации - то есть необходима дополнительная зачистка грунта и резкое возрастание количеств РАО, которые необходимо захоронить на ПЗРО. Самое страшное при этом способе - это многократный контакт персонала с РАО, лишняя коллективная доза для населения страны, где производятся работы по перезахоронению.
С другой стороны - оставить всё как есть тоже нельзя. Повсеместно происходит несанкционированный доступ к старым захоронениям, идёт растаскивание оттуда цветных металлов, кабельной продукции, нержавеющей стали, осуществляется распространение РАО по всей окружающей территории. Происходит ветровая эрозия и разнос радиоактивной пыли на большие расстояния. Идёт водное выщелачивание РАО и появляется угроза загрязнения водных бассейнов.
В связи со всем изложенным предлагается производить приведение таких захоронений РАО в безопасное состояние с помощью нового Способа приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние с помощью цементации под давлением.
Аналогом этого способа служит Способ захоронения твёрдых радиоактивных отходов согласно патенту № 20256 на изобретение Республики Казахстан, выданному на имя Тимоханова Анатолия Степановича. Дата подачи заявки 13.12.2005. Дата публикации 15.10.2012, бюл. № 10. Дата публикации предварительного патента - ΚΖ (А) № 20256, бюл. 11,17.11.2008.
Отличие состоит в том, что производится цементация под давлением, то есть омоноличивание уже существующих старых захоронений ТРО, по специально пробуренным не только через пригрузочную плиту, но и по насыпному грунту, укрывающему захоронение, скважинам. Все работы должны выполняться по специальному проекту и специально обученным персоналом. Порядок работ при этом следующий. Устанавливаются по имеющейся документации точные границы захоронения. При необходимости границы можно уточнить по приборам или с помощью бурения.
Захоронение ТРО (траншея) укрывается сверху пригрузочной бетонной плитой толщиной 0,5 м из
- 1 024130 бетона марки не ниже 200. Плита выступает в каждую сторону на 2-3 м от верхней границы траншеи (в зависимости от толщины укрывающего ТРО слоя грунта - чем толще укрытие - тем больше величина выступа).
Бетон заливается в посуду, образованную деревянной или металлической опалубкой высотой 0,5 м.
Возможно использование уплотнённых грунтовых насыпей, создаваемых по периметру заливаемой площадки, в качестве границ укладки. Залитый бетон вибрируется с помощью виброрейки или площадного вибратора.
После затвердения бетона буровым станком СБУ-100м (или другим) по определенной сетке, как правило 2,5 х 2,5 м бурятся скважины по очередям (1, 2, 3) сквозь бетон и через перекрывающий грунт вплоть до тех пор, пока буровой снаряд не достигнет захоронения (с некоторым углублением в него). Так как перекрывающий грунт состоит в основном из глины или слежавшегося суглинка, то края скважины глубиной 1-3 м обычно не осыпаются. Если видно, что грунт осыпается, то можно подлить в скважину немного воды или раствор бентонитовой глины. При необходимости (большей глубине) возможно применение обсадных труб длиной до захоронения ТРО. При этом к верхним концам обсадных труб привариваются быстроразъёмные соединения (БРС), необходимые потом для цементационных работ. Сами обсадные трубы расклиниваются в бетонной плите металлическими клиньями, подливаются цементным раствором.
В случае, если траншея засыпана сверху скальным обломочным грунтом, то пробурив в нём скважину к примеру на метр, буровой став поднимают и с помощью специального тампона, разжимающегося в теле бетонной плиты, шлангов высокого давления и передвижного растворного узла, в скважину подаётся цементный раствор нужной консистенции и состава под давлением 3-5 атм.
После выдержки примерно 30 мин, пока раствор схватится, бурение производят снова, сначала по цемкамню, образовавшемуся в скважине, а затем ниже, по раствору, проникшему в массив насыпи. При необходимости, процедура укрепления стенок скважины повторяется вплоть до достижения буровым снарядом ТРО.
Далее производится собственно сама цементация ТРО. При этом, учитывая, что вмещающие ТРО хранилища расположены обычно в водонепроницаемых породах или стенки траншей застелены полиэтиленовой плёнкой, то опасности выхода загрязнённой воды за пределы траншей - нет.
Сначала для смачивания ТРО и чтобы открыть цементному молоку все микротрещины в массиве захоронения, подаётся немного чистой воды, а затем качается раствор с соотношением - цемент:вода=1:10. Процесс подачи раствора контролируется по манометру на растворном узле. Давление подачи раствора постепенно поднимают, но оно не должно быть более 3-5 атм, в противном случае пригрузочную плиту может поднять или она треснет и раствор выйдет из-под плиты наружу. В этом случае закачку раствора в этом месте прекращают, чтобы вырвавшийся на поверхность раствор схватился и таким образом предотвратил повторный выход. Постепенно консистенцию раствора сгущают, доводя сначала до Ц : В = 1 : 5, затем ещё гуще, после чего наступает так называемый отказ, то есть - запрессовка скважины.
При ширине траншеи 6 м достаточно по оси траншеи пробурить два ряда скважин на расстоянии 2,5-3,0 м между ними. По длине траншеи скважины закачиваются по очередям. Сначала скважины первой очереди - 1, 4, 7, 10, затем скважины второй очереди - 2, 5, 8, 11, потом третьей очереди - 3, 6, 9, 12 и так далее (зависит от длины траншеи). Оба ряда скважин смещены друг относительно друга на один шаг (получается зигзаг). При большей ширине траншеи возможно увеличение рядов скважин.
Все буровые и цементационные работы производятся под наблюдением опытного дозиметриста, ведётся Журнал производства работ, где отражается ход работ, производится учёт расхода цемента. По результатам работ готовится исполнительная съёмка с нанесением всех скважин и количеством раствора (цемента), закачанного в них. При необходимости возможно использование сульфатостойкого цемента. Марка цемента в любом случае должна быть не ниже М400. Составляется Акт выполненных работ. Приёмка выполненных работ осуществляется с помощью контрольных скважин, назначаемых лицом технического надзора. Блок считается сданным, если все контрольные скважины покажут отказ, то есть не будут принимать ни раствор, ни воду.
После сдачи цементации длинные обсадные трубы, сильно выступающие над плитой, срезаются, бетонная пригрузочная плита сверху и сбоков покрывается жидким битумом на два раза для создания гидроизоляции. После этого, захоронение укрывается слоем насыпного грунта, толщиной больше глубины промерзания. В большинстве случаев достаточно толщины 1,5-2,0 м. После этого поверхность насыпи засаживается засухоустойчивыми многолетними местными травами.
Применение данной технологии позволит превратить радиоактивные отходы под бетонной плитой в монолитный блок, не подверженный в последующем вымыванию РАО, ветровой эрозии, исключит возможность хищения ТРО. Использование бетонной плиты и цементации под давлением резко снизит уровень радиации. После проведения этих работ захоронение сможет безопасно простоять без ущерба экологии многие десятки, если не сотни лет.
Все процессы работ полностью механизированы. Данный способ улучшит экологическую обста- 2 024130 новку в регионе. Позволит резко уменьшить коллективную дозу облучения, получаемую населением и персоналом, ведущим работы, стоимость работ, по сравнению со способом с вскрытием траншей и перевозкой РАО на ПЗРО.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в безопасное состояние, включающий создание бетонной плиты над старым захоронением и превращение всех имеющихся там ТРО в единый монолитный блок с помощью цементации под давлением, отличающийся тем, что скважины для цементации бурятся не только сквозь бетон, но и через насыпной грунт, укрывающий старое захоронение ТРО, пока буровой снаряд не достигнет захоронения.
EA201300979A 2013-07-15 2013-07-15 Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние EA024130B1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201300979A EA024130B1 (ru) 2013-07-15 2013-07-15 Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201300979A EA024130B1 (ru) 2013-07-15 2013-07-15 Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201300979A1 EA201300979A1 (ru) 2015-01-30
EA024130B1 true EA024130B1 (ru) 2016-08-31

Family

ID=52395327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201300979A EA024130B1 (ru) 2013-07-15 2013-07-15 Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние

Country Status (1)

Country Link
EA (1) EA024130B1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2199180A (en) * 1986-12-23 1988-06-29 Nuclear Technology Disposal of waste material
RU2153720C1 (ru) * 1999-03-26 2000-07-27 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (Мос. НПО "Радон") Способ изоляции твердых радиоактивных отходов от окружающей среды
RU2294571C1 (ru) * 2005-06-27 2007-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения" (ФГУП "ЦНИИТС") Способ консервации хранилищ отработавшего ядерного топлива для длительного хранения
RU2417466C1 (ru) * 2009-12-15 2011-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Хранилище отходов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2199180A (en) * 1986-12-23 1988-06-29 Nuclear Technology Disposal of waste material
RU2153720C1 (ru) * 1999-03-26 2000-07-27 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (Мос. НПО "Радон") Способ изоляции твердых радиоактивных отходов от окружающей среды
RU2294571C1 (ru) * 2005-06-27 2007-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения" (ФГУП "ЦНИИТС") Способ консервации хранилищ отработавшего ядерного топлива для длительного хранения
RU2417466C1 (ru) * 2009-12-15 2011-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Хранилище отходов

Also Published As

Publication number Publication date
EA201300979A1 (ru) 2015-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103147442A (zh) 超深基坑压灌桩与预应力锚杆联合支护施工方法
CN103015431B (zh) 人工挖孔水泥土型钢桩基坑支护方法
CN102888864B (zh) 倾斜灾损箱筏浅埋基础建筑物扶正加固方法
CN107675704A (zh) 一种人工挖孔桩装配式护壁及其施工工艺
CN105714769A (zh) 一种抗滑灌注桩施工方法
KR100693809B1 (ko) 황철석을 함유한 암버럭 쌓기 시 알칼리성 차수제를 이용한유출수의 중화 및 토양의 안정화장치 및 방법
CN102425153A (zh) 湿陷性黄土场地浸水方法
Grigor'ev et al. Reasons for Deformation and Failure of the Structural Units of an Apartment Building on a Slopeside Site.
RU2388083C2 (ru) Способ консервации подземного хранилища большого объема с концентрированными солевыми осадками высокоактивных жро
CN106499416A (zh) 低中放废物岩洞型处置场防排水系统及施工方法
Jiang Construction Technology and Safety Risk Control Measures of Deep Foundation Pit Excavation
RU2488904C1 (ru) Способ захоронения твердых радиоактивных отходов
EA024130B1 (ru) Способ приведения старых захоронений твёрдых радиоактивных отходов в безопасное состояние
CN114251051A (zh) 一种地铁隧道施工工艺
JP4225245B2 (ja) 地下坑道の止水構造
TWI766720B (zh) 地下化低階核廢料桶最終處置場
Littlechild et al. Shaft grouting of deep foundations in Hong Kong
RU2625169C1 (ru) Способ захоронения технологической шахты для радиоактивных отходов при выводе из эксплуатации уран-графитового реактора
US9909277B2 (en) In situ waste remediation methods and systems
KR101399295B1 (ko) 방사성 폐기물 저장용 반지하 구조물 시공방법
Sharma et al. Investigation of construction techniques used for the foundation of the Taj Mahal in India
RU2153720C1 (ru) Способ изоляции твердых радиоактивных отходов от окружающей среды
KR102510544B1 (ko) 건설용 리프트를 이용한 방사성폐기물 표층처분시설 대형용기 장입 및 임시 개구부 폐쇄시공 공법
CN116906049B (zh) 一种机械劈裂破除顶管大孤石施工方法
CN212249419U (zh) 500立方混凝土集土坑

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU