способ выявления геодинамических движений в грунте и защита от них подземных металлоконструкций

Классы МПК:E02D31/06 от коррозии, вызываемой контактом с грунтом или с грунтовыми водами 
G01V5/00 Разведка или обнаружение с использованием ядерных излучений, например естественной или искусственной радиоактивности
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственный институт по проектированию оснований и фундаментов "Фундаментпроект" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
1999-02-11
публикация патента:

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам выявления геодинамических движений в грунте. Изобретение обеспечивает защиту подземных металлоконструкций, например трубопровода, от коррозии. Способ заключается в том, что выделяют аномальные участки, на которых из-под трубопровода удаляют существующий грунт, затем заполняют это пространство армированным грунтом, образующим подушку, затем вокруг трубопровода в армированной подушке выбуривают ряд наклонных скважин, в которые устанавливают отрезки труб для выхода коррозирующих газов. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ выявления геодинамических движений в грунте и защита от них подземных металлоконструкций, например трубопровода, характеризующийся тем, что выбуривают по трассе трубопровода ряд скважин на определенную глубину с определенным шагом, отбирают пробу почвенного воздуха, по которой определяют наличие торона, радона, коррозирующих газов и выделяют аномальные участки, при этом в зоне аномальных участков удаляют существующий грунт из-под трубопровода, затем перекрывают это пространство армированным грунтом, образующим подушку, затем вокруг трубопровода в этой подушке выбуривают ряд наклонных скважин, в которых устанавливают отрезки труб для выхода коррозирующих газов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам выявления геодинамических движений в грунте и защиты от них подземных металлоконструкций, например трубопровода.

Известен способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах, при котором выбуривают на глубину около 0,8 м ряд скважин с определенным шагом 2-5 м и берут пробу почвенного воздуха, по которой определяют концентрацию торона и радона (SU 396659, 21.01.1974).

Недостатком известного способа является невозможность защиты металлоконструкций от коррелирующих газов, которые пространственно расположены в местах выходов радона и торона.

Техническим результатом, на достижение которого направлен предложенный способ, является защита металлоконструкций, например газопровода, от коррозии.

Для достижения указанного технического результата в способе выявления геодинамических движений в грунте и защиты от них подземных металлоконструкций, например трубопровода, характеризующемся тем, что выбуривают по трассе трубопровода ряд скважин на определенную глубину с определенным шагом, отбирают пробу почвенного воздуха, по которой определяют наличие торона, радона и коррелирующих газов, и выделяют аномальные участки, при этом в зоне аномальных участков удаляют существующий грунт из-под трубопровода, затем перекрывают это пространство армированным грунтом, образующим подушку, затем вокруг трубопровода в этой подушке выбуривают ряд наклонных скважин, в которых устанавливают отрезки труб для выхода коррелирующих газов.

Способ осуществляется следующим образом (см. чертеж). В начале по трассе существующего трубопровода 1 выбуривают на глубине 0,8 м с шагом 2-5 м ряд скважин 2, из которых отбирают пробы почвенного воздуха, и по концентрации радона и торона определяют местоположение тектонических структур и их геодинамическую активность. В этих геодинамических зонах происходит выделение вместе с радоном и тороном коррелирующих газов, которые разрушают трубопровод 1. После чего в пределах выделенных геодинамических зон по ходу трубопровода удаляют вокруг трубопровода существующий грунт 3 и засыпают это пространство армированным грунтом, например щебнем. Армированный грунт 4 образует подушку толщиной 1 м. После чего вокруг трубопровода 1 в армированной подушке пробуривают ряд наклонных скважин 5 с шагом 5 м, в которые устанавливают отрезки трубы 6 для выхода накопившихся коррозионных газов на поверхность грунта.

Предложенный способ найдет применение для защиты от коррозии газопровода Россия-Турция в Краснодарском крае.

Класс E02D31/06 от коррозии, вызываемой контактом с грунтом или с грунтовыми водами 

Класс G01V5/00 Разведка или обнаружение с использованием ядерных излучений, например естественной или искусственной радиоактивности

мобильный обнаружитель опасных скрытых веществ (варианты) -  патент 2524754 (10.08.2014)
способ импульсного нейтронного каротажа и устройство для его осуществления -  патент 2523770 (20.07.2014)
способ гамма спектрометрии -  патент 2523081 (20.07.2014)
способ каротажа скважин гамма и нейтронным излучением -  патент 2521278 (27.06.2014)
способ определения плотности подземных пластов, используя измерения нейтронного гамма-каротажа -  патент 2518876 (10.06.2014)
система и способ коррекции влияния диаметра скважины и ее гидродинамического совершенства при измерениях пористости методом нейтронного каротажа -  патент 2518591 (10.06.2014)
способ определения состояния продуктивного пласта импульсным нейтронным методом -  патент 2517824 (27.05.2014)
способ выявления технологических каверн в газоотдающих коллекторах газонаполненных скважин -  патент 2515752 (20.05.2014)
нейтронный скважинный прибор для измерения пористости с увеличенной точностью и уменьшенными литологическими влияниями -  патент 2515111 (10.05.2014)
способ и устройство для обнаружения наличия в грузе подозрительных предметов, содержащих по меньшей мере один материал с заданным атомным весом -  патент 2510521 (27.03.2014)
Наверх