Способ удаления радона из воздуха помещения

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для осуществления радонозащитных мероприятий в различных зданиях. Способ удаления радона из воздуха помещений заключается в пропускании воздуха через поглотительные фильтры из активированного угля, сорбирующие радон. Очищенный воздух подвергают сжатию, пропуская его через воздушный компрессор, и поддерживают установленное значение величины подпора воздуха в помещении сооружения с помощью управляемого редуктора. Изобретение позволяет очистить атмосферный воздух от радона, поступающего в помещения защитных сооружений, и создать препятствие для поступления почвенного радона через подземные ограждающие конструкции сооружения. 1 ил.

 

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для осуществления радонозащитных мероприятий в различных зданиях, а также в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО).

В режиме повседневной деятельности ЗС ГО по решению руководителей объектов экономики могут использоваться для нужд организаций и обслуживания населения. При этом ЗС ГО допускается использовать для нужд организаций и для обслуживания населения только при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям соответствующего функционального назначения. Таким образом, в режиме повседневной деятельности среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений не должна превышать 200 Бк/м3.

Объемная активность радона в почвенном воздухе может составлять от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч Бк/м3. На открытой территории выделяемый из почвы радон быстро рассредоточивается в практически неограниченном объеме наружного воздуха. При возведении здания выделяющий радон участок территории изолируется от окружающего пространства. Поэтому радон, выделяющийся из залегающих под зданием грунтов, не может свободно рассредоточиваться в атмосфере, проникает в здание, и его концентрация в воздухе помещений становится выше, чем в наружном воздухе. В настоящее время разработан ряд способов противорадоновой защиты в жилых зданиях и сооружениях, расположенных на территориях с повышенными выделениями радона из почв или в которых радон выделяется из строительных материалов стен и перекрытий. В общем случае снижение радона в воздухе помещений может быть достигнуто за счет следующих технических решений: подбор участка для строительства на территории с минимальным выходом природного радона из почвы; применение различных конструктивных решений, препятствующих проникновению радона из почвы в здание; вентиляция (принудительная или естественная) с целью удаления радона из воздуха помещений.

Известен способ защиты от проникновения радона в помещения зданий (Патент №2374404 РФ, МПК Е04В 1/92, G21F 1/04. Способ защиты от проникновения радона в помещения зданий / Р.А. Назиров, И.В. Тарасов, Е.В. Пересыпкин. С.А. Кургуз; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет (РФ). - №2007123683/0; Заявл. 25.06.2007; Опубл. 27.11.2009, Бюл. №33).

Способ защиты от проникновения радона в помещения зданий включает устройство монолитной стяжки на цементном вяжущем, причем стяжку наносят на свежеуложенный по грунту дополнительный защитный слой из гипса или гипсосодержащего вещества с образованием, вблизи границы раздела между гипсом и монолитной стяжкой дополнительного количества гидросульфоалюмината кальция, толщина которого составляет не более 10 мм.

В качестве гипсосодержащего вещества использован отход производства цветных металлов (кек). Маточные растворы, содержащие в основном ионы железа, натрия, аммония, хлора и сульфат-ион, нейтрализуют известковым молоком. Отходы нейтрализации этих растворов называются гипсосодержащими кеками, представляющими собой тестообразную массу, состоящую в основном из тонкодисперсного двуводного гипса, известкового теста, аморфных соединений железа и воды. Минералогический состав кека представлен в основном гипсом, гидратированной известью и вторичным карбонатом кальция.

Способ осуществляют следующим образом.

На грунтовое основание здания наносят слой гипса или гипсосодержащего вещества толщиной не более 10 мм. В качестве гипсосодержащего вещества используют, например, отход производственной деятельности Красноярского завода цветных металлов (кек). Далее выполняют стяжку путем нанесения второго слоя на цементном вяжущем.

Нанесение монолитной стяжки на цементном вяжущем на свежеуложенный слой гипса или гипсосодержащего вещества способствует значительному снижению радонопроницаемости за счет образования вблизи границы раздела между гипсом и монолитной стяжкой дополнительного количества гидросульфоалюмината кальция (ГСАК). Образуясь в межпоровом пространстве цементного камня, ГСАК кольматирует поры, образуя барьер, что обеспечивает снижение диффузии радона сквозь барьер.

Известный способ противорадоновой защиты обеспечивает снижение диффузии радона сквозь барьер, что приводит к повышению степени защищенности зданий от радиоактивного газа радона. Кроме того, применение таких барьеров, обладающих низкой радонопроницаемостью, обеспечит снижение уровня облучения населения в помещениях зданий.

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет защитить защитные сооружения гражданской обороны от проникновения в них радона. Это обусловлено тем, что защитный слой, образующий барьер от проникновения радона из почвы, наносится только на грунтовое основание зданий. Поскольку защитные сооружения гражданской обороны заглублены в грунт, то радон из грунта через стены защитных сооружений проникает в само сооружение. Кроме того, по условиям содержания защитных сооружений оштукатуривание потолков и стен не допускается. В результате необходимо принимать меры по удалению радона из воздуха сооружения.

Наиболее близким по технической сущности к достигаемому результату является способ удаления радона из воздуха помещений (Патент №2400675 РФ, МПК F24F 7/007, F24F 3/16. Способ удаления радона из воздуха помещений / И.М. Хайкович, В.Н. Виноградов, А.Л. Павлов; ФГУНПП "Геологоразведка (РФ) - 2008151265/06; Заявл. 23.12.2008; Опубл. 27.09.2010, Бюл. №27).

Способ удаления радона из воздуха помещений включает в себя принудительную вентиляцию, обеспечивающую вентиляцию воздуха только внутри помещения, без поступления наружного воздуха, пропускание воздуха через поглотительные фильтры из активированного угля, сорбирующие радон, с интенсивностью прокачки и размещение вентиляторов в помещении, обеспечивающих превышение поглощенного радона над поступающим в единицу времени.

Способ удаления радона из воздуха помещений осуществляют следующим образом.

Вначале измеряют количество радона, поступающего в помещение в единицу времени, затем выбирают установку, обеспечивающую необходимую производительность для осуществления рециркуляции воздуха в должном объеме через фильтр-поглотитель из активированного угля. После чего корректируют параметры установки (установок) и их размещение с учетом распределения потоков внутри помещения (для исключения мертвых зон) и осуществляют контрольные измерения содержания радона в воздухе помещения, после прохождения его через фильтр-поглотитель из активированного угля.

Достоинством способа является то, что для удаления радона из воздуха помещения используется активированный уголь, который при толщине сорбирующего слоя в несколько сантиметров практически полностью поглощает радон и позволяет понизить концентрацию радона до установленных гигиенических нормативов.

Недостатком этого способа является то, что воздух вентилируется только внутри помещения, без поступления наружного воздуха. В случае длительного нахождения людей в помещении это приводит к снижению концентрации кислорода в воздухе защищаемого помещения и невозможности пребывания в нем людей, что приводит к необходимости проветривания помещения. В результате с атмосферным воздухом в помещение поступает радон.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке способа удаления радона из воздуха помещений, позволяющего очистить атмосферный воздух от радона, поступающий в помещение защитных сооружений ГО, и создать препятствие для поступления почвенного радона через подземные ограждающие конструкции сооружения.

Для решения поставленной задачи в способе удаления радона из воздуха помещений, заключающемся в пропускании воздуха через поглотительные фильтры из активированного угля, сорбирующие радон, очищенный воздух сжимают, пропуская его через воздушный компрессор, и поддерживают установленное значение величины подпора воздуха в помещении сооружения с помощью управляемого редуктора.

Признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, являются сжатие очищенного воздуха пропусканием его через воздушный компрессор и поддержание установленного значения величины подпора воздуха в помещении сооружения с помощью управляемого редуктора.

Наличие существенных отличительных признаков свидетельствуют о соответствии заявляемого решения критерию патентоспособности изобретения «новизна».

Благодаря отличительным признакам предлагаемый способ позволяет очистить атмосферный воздух, поступающий в помещение сооружения от радона, и защитить сооружение от поступления почвенного радона в помещение через подземные ограждающие конструкции. Это обусловлено тем, что, сжимая очищенный воздух в помещении сооружения, создают давление внутри защитного сооружения ГО выше, чем наружное, и которое поддерживают с помощью управляемого редуктора. В результате почвенный радон не поступает в помещение через подземные ограждающие конструкции.

На чертеже представлено устройство, предназначенное для осуществления предлагаемого способа удаления радона из воздуха помещений.

Устройство содержит поглотительный фильтр из активированного угля 1, расположенный снаружи защитного сооружения ГО, на вход которого поступает атмосферный воздух, воздушный компрессор 2, управляемый редуктор 3, устройство для управления редуктором 4, внутренний и наружный датчики давления 5, 6. При этом выход фильтра из активированного угля 1 соединен с входом компрессора 2, выход которого подключен к входу управляемого редуктора 3, а через выход управляемого редуктора 3 очищенный и сжатый воздух поступает в защитное сооружение, устройство управления редуктором 4, на входы которого поступают сигналы с наружного и внутреннего датчиков давления 5, 6, подключен своим выходом к управляемому редуктору 3.

Способ осуществляют следующим образом:

Атмосферный воздух поступает на фильтр из активированного угля 1, где происходит очистка воздуха от радона путем его сорбирования, затем по воздуховоду очищенный от радона воздух поступает внутрь сооружения на вход воздушного компрессора 2, где он сжимается и создается необходимый запас сжатого воздуха для регулирования давления воздуха в сооружении, далее очищенный и сжатый воздух с заданным давлением через управляемый редуктор 3 поступает в защитное сооружение. Заданное давление в помещении защитного сооружения ГО, которое должно быть выше атмосферного, поддерживают с помощью устройства управления редуктором 4, на входы которого подается информация с датчиков давления 5, 6. Устройство управления редуктором 4 обрабатывает полученную с датчиков давления информацию и вырабатывает управляющий сигнал. Управляющий сигнал поступает на управляемый редуктор 3, который поддерживает заданное давление (установленное значение подпора воздуха) в защитном сооружении.

Таким образом, в защитное сооружение поступает очищенный от радона воздух, и предотвращается проникновение радона внутрь защитного сооружения через ограждение конструкций за счет установленного значения величины подпора воздуха.

Способ удаления радона из воздуха помещений, заключающийся в пропускании воздуха через поглотительные фильтры из активированного угля, сорбирующие радон, отличающийся тем, что очищенный воздух подвергают сжатию, пропуская его через воздушный компрессор, и поддерживают установленное значение величины подпора воздуха в помещении сооружения с помощью управляемого редуктора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано для изготовления защитного материала от нейтронного излучения, а также к детекторам гамма-излучения, содержащим защитную оболочку.

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к материалам для защиты от ионизирующего излучения, и предназначено для использования при изготовлении элементов радиационно-защитных экранов.

Изобретение относится к средствам защиты от оружия поражения ближнего боя. В защитном устройстве резервуаров для хранения газообразных, жидких и сыпучих сред, в том числе радиоактивных, защита обеспечивается установкой на корпус резервуара «прозрачного» экрана, выполненного в виде решетки из стального прутка, и сплошных экранов, выполненных из армированного высокопрочного не поддерживающего горение материала, например фиброжелезобетона.

Изобретение относится к области космического материаловедения, а именно к терморегулирующим покрытиям класса «солнечные отражатели». Радиационно-защитное терморегулирующее покрытие включает верхний слой покрытия, содержащий в качестве связующего водный раствор литиевого жидкого стекла, наполнители BaSO4, Ва(AlO2)2, и нижний слой покрытия, состоящий из водного раствора литиевого жидкого стекла и наполнителей - порошок Bi2O3 и порошок BaWO4.

Изобретение относится к нейтронозащитным материалам и может быть использовано, в частности, при капсулировании радиоактивных отходов, при создании защитных щитов.

Изобретение относится к средствам управляемого ядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы и может быть использовано в термоядерных реакторах для защиты стенок.
Изобретение относится к материалам с нейтронопоглощающими свойствами для защиты от нейтронного излучения. Предложен термостойкий нейтронозащитный материал, состоящий из магнийфосфатного связующего (24-33 мас.%) и порошковой части (76-67 мас.%), при этом порошковая часть содержит гидрид титана ТiH2 (90,3-95,5 мас.%), оксид магния MgO (2,7-4,5 мас.%) и карбид бора В4С (1,8-5,2 мас.%).
Заявленное изобретение относится к области электротехники, а именно к составу углеродсодержащей композиции для получения радиозащитных материалов. Композиция содержит 5-16 мас.% ультрадисперсного активного углерода со средним размером частиц 5-100 нм и удельной поверхностью 16-320 м2/г, диспергатор в виде водного раствора натриевого стекла и стабилизатор в виде насыщенного раствора лингосульфоната аммония.
Изобретение относится к области металлургии, а именно к разработке новых нерадиоактивных материалов, и может быть использовано в атомной энергетической промышленности.
Изобретение относится к области металлургии, а именно к разработке новых нерадиоактивных материалов, и может быть использовано в атомной энергетической промышленности.

Настоящее изобретение относится к соплу для потолочного вентилятора, предназначенному для создания воздушного потока в комнате, и к потолочному вентилятору, включающему в себя такое сопло.

Вентилятор в сборе для создания воздушного потока в помещении, содержащий воздухозаборный отсек, имеющий впускное отверстие для воздуха, крыльчатку и двигатель, обеспечивающий вращение крыльчатки вокруг оси крыльчатки, которая затягивает воздушный поток через впускное отверстие для воздуха.

Настоящее изобретение относится к вентилятору и к соплу для вентилятора. Сопло вентилятора для формирования потока воздуха, содержащее внутренний проход для приема потока воздуха и для его разделения на множество потоков и множество выходных отверстий для воздуха, предназначенных для выпуска потока воздуха через сопло, формирующее отверстие, через которое поток воздуха снаружи сопла затягивается потоком воздуха, выпускаемым через выходные отверстия для воздуха, при этом внутренний проход расположен вокруг отверстия и в нем установлено средство для нагрева первой части потока воздуха и средство для отклонения второй части потока воздуха от средства нагрева, при этом множество выходных отверстий для воздуха включает в себя по меньшей мере одно первое выходное отверстие для подачи первой части потока воздуха и по меньшей мере одно второе выходное отверстие для подачи второй части потока воздуха.

Настоящее изобретение относится к вентилятору в сборе и к соплу для вентилятора в сборе. Вентилятор в сборе, содержащий средство для формирования потока воздуха, средство для нагрева первой части потока воздуха, средство для отклонения второй части потока воздуха от средства нагрева, и кожух, содержащий множество выходных отверстий для подачи из него потока, и имеющий кольцевую внешнюю поверхность, образующую отверстие, через которое воздух снаружи кожуха поступает с помощью потока воздуха, выпускаемого через выходные отверстия для воздуха, при этом множество выходных отверстий для воздуха содержит, по меньшей мере, одно первое выходное отверстие для подачи первой части потока воздуха через отверстия и, по меньшей мере, одно второе выходное отверстие для подачи второй части потока воздуха через это отверстие, упомянутое, по меньшей мере, одно второе выходное отверстие выполнено с возможностью направления второй части потока воздуха поверх упомянутой внешней поверхности кожуха, и упомянутое, по меньшей мере, одно первое выходное отверстие выполнено с возможностью направления первой части потока воздуха поверх второй части потока воздуха.

Изобретение относится к шахтной и рудничной вентиляции и может быть использовано для повышения достоверности определения параметров проветривания подготовительных выработок угольных шахт и рудников, в частности аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздухопровода.

Изобретение относится к области защиты от ионизирующего и сверхвысокочастотного излучения. Радио-, радиационно-защитный материал на полимерной основе содержит сверхвысокомолекулярный полиэтилен с наночастицами вольфрама, карбида бора и технического углерода при следующем соотношении компонентов (% масс.): сверхвысокомолекулярный полиэтилен - 40-60, вольфрам - 18-20, карбид бора - 15-20, технический углерод УМ-76 - 5-20. Изобретение позволяет комбинировать свойства, позволяющие получать материал, поглощающий нейтронное, рентгеновское и СВЧ-излучение. 1 ил., 3 табл.

Изобретение относится к многослойному материалу для радиационной защиты типа сэндвич-структуры. Защитный материал содержит слой сцинтилляционного материала, обеспечивающий при поглощении ионизирующего излучения преобразование ионизирующего излучения в множество фотонов сцинтилляции или фотонов низкой энергии на 1 МэВ поданной энергии ионизирующего излучения и равномерное излучение фотонов низкой энергии во всех направлениях. Материал также содержит слой для приема и частичного ослабления ионизирующего излучения, размещенный с одной стороны указанного слоя сцинтилляционного материала и предназначенный также для поглощения фотонов низкой энергии из слоя сцинтилляционного материала, и слой материала, предназначенный для частичного ослабления первоначального потока излучения и поглощения фотонов низкой энергии из слоя сцинтилляционного материала и размещенный на стороне указанного слоя сцинтилляционного материала, противоположной стороне, на которой размещен слой материала для приема ионизирующего излучения. При этом толщина слоя материала для приема ионизирующего излучения меньше толщины слоя сцинтилляционного материала и меньше или равна толщине слоя материала для поглощения фотонов. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области ядерной техники, к разработкам материалов для защиты от нейтронного излучения, используемых в качестве биологической защиты ядерного энергетического реактора. Полимерный композит для нейтронной защиты включает связующее, гидрид титана и модификатор при следующем соотношении компонентов: полиалканимид - 27-33 мас.%; гидрид титана с боросиликатным покрытием - 65,8-72,5 мас.%; жидкость гидрофобизирующая 136-41 - 0,5-1,2 мас.%. Способ получения полимерного композита для нейтронной защиты включает смешение компонентов, загрузку в пресс-форму и прессование. Предварительно гидрид титана измельчают в шаровой мельнице в течение 27-35 мин, наносят на него боросиликатное покрытие, модифицируют совместным помолом с раствором жидкости гидрофобизирующей 136-41 в течение 4-7 мин и сушат при температуре 145-152°С не менее 90 мин, а смешивание осуществляют с полиалканимидом в течение 5-8 мин, загрузку - в пресс-форму, нагретую до 200-220°С, с дальнейшим нагревом до температуры 300-305°С и с выдержкой не менее 35 мин и прессуют методом горячего прессования при удельном давлении 1 ГПа. Изобретения позволяют повысить термостойкость, прочностные характеристики полимерного композита и его нейтронно-защитные свойства. 2 н.п. ф-лы, 3 табл., 3 ил.

Изобретение относится к составу свинцовоглицератного цемента и может найти применение в промышленности строительных материалов. В состав цемента входят следующие компоненты, мас. %: глет свинцовый, нагретый до температуры 800°С- 80-93, глицерин -0,4-14,5, вода - 0,1-0,7, нановолокнистый бемит - оксид алюминия (AlOOH+Al2O3) - 0,01-0,03, гидроксид натрия -2-10. Технический результат - повышение прочности на сжатие. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области защиты от ионизирующего излучения и может быть использовано в радиоэлектронной промышленности. Способ защиты от радиации радиоэлектронной аппаратуры заключается в том, что радиоэлектронную аппаратуру, критичную к радиации и работающую в составе объекта, располагают внутри топливной емкости объекта, преимущественно в резервной части, на стенке, прилегающей к объекту. Радиоэлектронная аппаратура покрыта нерастворимой в топливе оболочкой и имеет герметичные входы и выходы для связи через стенку топливной емкости с внешними средствами оборудования объекта. Изобретение позволяет использовать конструктивные части объекта для защиты от радиации радиоэлектронной аппаратуры, работающей в составе этого объекта. 1 ил.

Изобретение может быть использовано в производстве наполнителей, добавок к почве для выращивания растений, для утяжеления буровых растворов, защиты от радиоактивного и электромагнитного излучения. Модифицированный карбонизированный красный шлам имеет следующий минеральный состав, мас.%: от 10 до 50 соединений железа, от 12 до 35 соединений алюминия, от 5 до 17 соединений кремния, от 2 до 10 диоксида титана, от 0,5 до 6 соединений кальция. Массовое отношение карбоната железа (II) к оксидам железа составляет, по меньшей мере, 1. Изобретение позволяет модифицировать красный шлам - отход производства процесса Байера, чтобы получить вещество с воспроизводимыми характеристиками, пригодное для дальнейшего применения. 10 н. и 26 з.п. ф-лы, 10 ил., 8 табл., 5 пр.
Наверх