СПОСОБ ЗАЩИТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Российский патент 2009 года по МПК E04B1/92 

Описание патента на изобретение RU2368738C1

Изобретение относится к радиационной защите биологических объектов, а именно к строительству или отделке жилых и административно-производственных помещений, обладающих комплексно теплоизоляционными, теплоаккумулирующими, нейтронно-замедляющими и поглощающими свойствами.

Известен способ радиационный защиты путем изготовления строительного элемента (патент РФ №2261960 «Способ изготовления строительного элемента», авторы Александров Б.Л., Александрова Э.А., Александров А.Б., Родченко М.Б., кл. Е04В 1/92; G21F 3/04 - 2005), используемого при строительстве или отделке жилых и административно-производственных помещений, обладающих комплексно теплоизоляционными, теплоаккумулирующими, нейтронно-замедляющими и поглощающими свойствами. Строительный элемент представляет собой плиту шириной, кратной длине, с целью удобства кладки стены. Строительный элемент изготавливают из волоконного растительного материала с пропиткой композиционной смесью из углеводородов парафинового ряда, обладающих высоким сечением замедления нейтронов, с нанесением тонкого слоя из вещества, обладающего высокой поглощающей способностью тепловых нейтронов. Таким образом, для защиты людей от нейтронного облучения с целью предотвращения (замедления развития) онкологического заболевания этим строительным элементом при строительстве новых жилых и административно-производственных зданий заполняют промежуток межкирпичной кладки, предусмотренный для теплоизоляционного материала.

Однако недостатком этого способа является использование горючего материала из углеводородов парафинового ряда для изготовления строительного элемента.

Известен способ радиационной защиты биологических объектов от облучения гамма лучами путем создания в стене защитного слоя из свинца большой толщины в несколько десятков сантиметров или из бетона толщиной более 1 м (Ларионов В.В. Ядерная геология и геофизика. М.: Гостоптехиздат, 1963, 351 с. - прототип).

Однако свинцовый или бетонный слой в стене не обеспечивают защиту от нейтронного облучения.

Техническим решением задачи является обеспечение защиты от нейтронного облучения и улучшение экологической обстановки.

Поставленная задача достигается тем, что в способе сооружения строительного элемента для защиты биологических объектов от нейтронного излучения путем создания в строительном элементе, например в стене здания, защитного слоя, обладающего теплоизоляционными, теплоаккумулирующими свойствами и высокой радиационной защитой, согласно изобретению защитный слой выполняют из послойно уложенных цилиндрических емкостей, например полиэтиленовых бутылок, заполненных на 85-90% объема емкости концентрированным водным раствором соли, при этом пространство между емкостями заполняют строительным раствором, содержащим песок, цемент и природные материалы, например отходы отработанной руды, шлака, содержащие химические элементы с повышенным сечением захвата нейтронов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Песок 10-20 Цемент 30-60 Природные материалы 10-15 Вода Остальное

Новизной заявляемого предложения является создание способа защиты биологических объектов от воздействия нейтронного излучения путем строительства таких стен помещений, которые позволяют защитить людей в жилых и административно-производственных помещениях и животных в хозяйственных помещениях от нейтронного облучения путем заполнения межкирпичной кладки в период возведения стен послойно специальным наполнителем, состоящим из 3 рядов полиэтиленовых или стеклянных емкостей (бутылок) с концентрированным раствором соли, между которыми залит цементный раствор с добавлением природных материалов (например, остатки отработанной руды, доменного шлака и др.), содержащих элементы с повышенным сечением захвата тепловых нейтронов. Использование концентрированного водного раствора соли и строительного раствора, который при застывании превращается в бетонный камень, обусловлено тем, что вода обладает высоким сечением замедления нейтронов до состояния тепловых, а бетонный камень, содержащий элементы с повышенным сечением поглощения тепловых нейтронов, будет захватывать тепловые нейтроны.

Кроме того, вода обладает высокой теплоемкостью, поэтому наличие такого специального наполнителя в межкирпичной кладке придаст стене высокие теплоизоляционные, теплоаккумулирующие и нейтронно-замедляющие свойства. Кроме того, вода не является горючим материалом и поэтому не только пожаробезопасна, но в случае пожара будет тушить очаг возгорания при разрыве бутылок. Для устранения возможности замерзания воды в нее добавляется до нужной концентрации хлористая соль, понижающая температуру замерзания воды. Например, концентрированный раствор NaCl снижает температуру замерзания раствора до -20°С, KCl - до -25°С, MgCl - до -30°С, СаСl2 - до -50°С (Дерпгольц В.Ф. Мир воды. Л.: Недра, Ленинградское отделение, 1979, с.48). Таким образом, в зависимости от климатических условий и минимальной температуры в зимнее время необходимо использовать соответствующую соль. Для учета случаев экстремальных климатических ситуаций и проявления морозов с температурой ниже предлагаемой в период строительства здания и нахождения помещения в неотапливаемом состоянии во избежание разрыва емкостей при заморозке раствора заполнение емкостей необходимо проводить на 90% их объема, что создаст условия возможности увеличения объема раствора при замерзании, но без разрушения емкостей.

По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена аналогичная заявляемой совокупность признаков, позволяющая получить технический результат, который ранее не достигался известными средствами, что позволяет судить об изобретательском уровне заявляемого предложения.

Предложенное техническое решение соответствует критерию «промышленная применимость», поскольку воспроизводимо и в исполнении доступно.

Способ защиты биологических объектов от нейтронного излучения осуществляется следующим образом.

Для защиты биологических объектов от нейтронного излучения в строительном элементе, например в кирпичной стене здания, защитный слой выкладывают в межкирпичном пространстве, по всей высоте стены послойно укладывают цилиндрические емкости, например полиэтиленовые и стеклянные бутылки, заполненные на 85-90% объема емкости концентрированным водным раствором соли, при этом пространство между емкостями заполняют строительным раствором, содержащим песок, цемент и природные материалы, например отходы отработанной руды и шлака, содержащие химические элементы с повышенным сечением захвата нейтронов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Песок 10-20 Цемент 30-60 Природные материалы 10-15 Вода Остальное

Если строительный раствор будет содержать меньшее процентное содержание компонентов, то раствор будет жидким, в результате процесс затвердевания раствора длительный и кроме того большой расход материала. При большем процентном содержании компонентов раствор наоборот будет густым, и пространство между емкостями будет плохо заполняться. В результате возведения строительного элемента общая толщина защитного слоя в межкирпичной кладке в зависимости от диаметра используемых полиэтиленовых или стеклянных бутылок будет составлять от 12 до 17 см, что является достаточным, чтобы нейтроны широкого спектра энергий перевести в состояние тепловых и далее поглотить их элементами с высокой поглощающей способностью, содержащимися в бетонном камне.

Таким образом, для защиты людей от нейтронного облучения с целью предотвращения (замедления развития) онкологического заболевания при строительстве новых жилых и административно-производственных и хозяйственных зданий необходимо дополнительно теплоизолировать стены с внутренней стороны предлагаемым строительным специальным наполнителем из 2-3 рядов заполненных водным раствором полиэтиленовых или стеклянных бутылок с заполнением промежутков между ними цементным раствором с более высоким содержанием наполнителя из природных материалов (отработанная руда, шлак и др.), содержащих химические элементы с высоким сечением захвата нейтронов, и обшивать их гипсокартонными плитами.

Одновременно использование при строительстве жилых, административно-производственных зданий и хозяйственных помещений емкостей в виде полиэтиленовых и стеклянных бутылок позволит существенно улучшить экологическую обстановку за счет снижения концентрации полиэтиленового материала и стекла в виде бутылок в свалках бытового мусора.

Похожие патенты RU2368738C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ 2013
  • Баранов Валерий Андреевич
  • Бобков Сергей Вячеславович
  • Робатень Серегй Сергеевич
  • Сбитной Михаил Леонидович
  • Шишкин Александр Львович
  • Татур Вадим Юрьевич
RU2541001C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 2004
  • Александров Б.Л.
  • Александрова Э.А.
  • Александров А.Б.
  • Родченко М.Б.
RU2261960C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ 2004
  • Курило Валерий Иванович
RU2268863C1
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 2000
  • Ильин Н.А.
  • Кузнецов А.С.
RU2196868C2
Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона 1989
  • Елисеев Рафаил Анатольевич
SU1770315A1
АРМИРОВАННЫЙ ТЕХНОПРОФИЛЬ МНОГОСЛОЙНЫЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2010
  • Игнатьев Николай Якимович
RU2473756C2
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Бельфор Виктор Михайлович
  • Гурвич Виктор Маркович
  • Голуб Игорь Сергеевич
RU2500862C2
СПОСОБ РЕМОНТА ФАСАДА КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ 2022
  • Коржнев Игорь Николаевич
RU2795923C1
Сырьевая смесь для изготовления деревоглинобетона 1989
  • Елисеев Рафаил Анатольевич
SU1813757A1
СПОСОБ КЛАДКИ СТЕН 2008
  • Толмачев Сергей Владимирович
RU2346117C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ЗАЩИТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к радиационной защите биологических объектов, а именно к строительству или отделке жилых и административно-производственных помещений, обладающей комплексно теплоизоляционными, теплоаккумулирующими, нейтронно-замедляющими и поглощающими свойствами. Технический результат: обеспечение защиты от нейтронного облучения и улучшение экологической обстановки. Способ сооружения строительного элемента для защиты биологических объектов от нейтронного излучения путем создания в строительном элементе, например в стене здания, защитного слоя, обладающего теплоизоляционными, теплоаккумулирующими свойствами и высокой радиационной защитой. Защитный слой выполняют из послойно уложенных цилиндрических емкостей, например полиэтиленовых бутылок, заполненных на 85-90% объема емкости концентрированным водным раствором соли. При этом пространство между емкостями заполняют строительным раствором, содержащим песок, цемент и природные материалы, например отходы отработанной руды, шлака, содержащие химические элементы с повышенным сечением захвата нейтронов при следующем соотношении компонентов, мас.%: песок - 10-20, цемент - 30-60, природные материалы - 10-15, вода - остальное.

Формула изобретения RU 2 368 738 C1

Способ сооружения строительного элемента для защиты биологических объектов от нейтронного излучения путем создания в строительном элементе, например в стене здания, защитного слоя, обладающего теплоизоляционными, теплоаккумулирующими свойствами и высокой радиационной защитой, отличающийся тем, что защитный слой выполняют из послойно уложенных цилиндрических емкостей, например полиэтиленовых бутылок, заполненных на 85-90% объема емкости концентрированным водным раствором соли, при этом пространство между емкостями заполняют строительным раствором, содержащим песок, цемент и природные материалы, например отходы отработанной руды, шлака, содержащие химические элементы с повышенным сечением захвата нейтронов при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Песок 10-20 Цемент 30-60 Природные материалы 10-15 Вода остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2368738C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 2004
  • Александров Б.Л.
  • Александрова Э.А.
  • Александров А.Б.
  • Родченко М.Б.
RU2261960C1
СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 2001
  • Румянцев Б.М.
  • Зайцева Е.И.
  • Лавданский П.А.
  • Енговатов И.А.
RU2187483C1
RU 2002008 С1, 30.10.1993
RU 2003102218 А, 20.07.2004
GB 2004406 А, 28.03.1979.

RU 2 368 738 C1

Авторы

Александров Борис Леонтьевич

Александрова Эльвира Александровна

Мусаев Сайд-Магомед Селимсолдович

Даты

2009-09-27Публикация

2008-04-07Подача