

Set of Engineering and Geophysical Methods for Determining the Volume of Homogeneous Industrial Waste at Sites of Accumulated Environmental Harm
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-11-39-45
Abstract
The paper presents the application results of geophysical methods (micro-near-field time-domain electromagnetic sounding and ground penetrating radar profiling) performed in 2022 to determine the volume of homogeneous industrial waste in collection ponds using the example of the phenol lake within the city limits of Ulan-Ude , The Republic of Buryatia. The boundaries and volumes of industrial waste disposal were determined, and the position of the overlying and bottom beds of the phenol pound were recorded. The migration channel of hydrophilic chemical pollutants from the bed of the studied object was identified and the reservoir was installed to collect, over the years of infiltration processes, fluid saturated with hydrophilic chemical pollutants from the phenol pound. 3D models of the industrial waste deposits in the phenol lake and 3D models of the identified collector were built. It was concluded that the used set of geophysical methods was effective for solving similar engineering, environmental and geoecological problems.
About the Authors
I.K. SeminskiyRussian Federation
Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Lead specialist
A.Yu. Aleksandrova
Russian Federation
Head Specialist
V.V. Gomulsky
Russian Federation
Lead Specialist
M.Yu. Lapushkin
Russian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Research Scientist
A.A. Afanasieva
Russian Federation
Dr. Sci. (Eng.), Head of Department
Yu.A. Agafonov
Russian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Director
O.V. Lunina
Russian Federation
Dr.. Sci. (Geol.-Mineral.), Chief Research Fellow
I.A. Denisenko
Russian Federation
Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Junior Research Fellow
References
1. Daniels D.J. Ground Penetrating Radar. 2nd Edition. The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 2004. 734 p.
2. Владов М.Л., Старовойтов А.В. Введение в георадиолокацию. М., изд-во МГУ, 2004. 153 c.
3. Семинский И.К., Поспеев А.В., Гусейнов Р.Г. Оптимизация метода зондирования становлением поля в ближней зоне средствами математического моделирования. Иркутск, Издательство ИГУ, 2019. 129 с. ISBN 978-5-9624-1779-0.
4. Современная практическая электроразведка. А.В. Поспеев, И.В. Буддо, Ю.А. Агафонов, М.В. Шарлов, С.В. Компаниец, О.В. Токарева, Н.В. Мисюркеева, В.В. Гомульский, Л.В. Суров, А.И. Ильин, В.С. Емельянов, Е.В. Мурзина, Р.Г. Гусейнов, И.К. Семинский, Р.В. Шарлов, А.Г. Вахромеев, Е.А. Сень. Новосибирск, Акад. изд-во "Гео", 2018. 231 с.
5. Сабирова Т.М. Основы технологии улавливания и переработки химических продуктов коксования: учеб. Пособие. Науч. ред. Н. А. Третьякова. Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2018. 154 с.
6. Павлович О.Н. Состав, свойства и перспективы переработки каменноугольной смолы. Науч. ред. О.А. Белоусова. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2006. 41 с.
7. Могилатов В.С., Захаркин А.К., Злобинский А.В. Математическое обеспечение электроразведки ЗСБ. система "Подбор". Новосибирск, Изд. СО РАН, 2007. 157 с.
8. Мещеряков С.В., Остах С.В., Остах О.С., Бушуев Д.А., Сутормин В.В. Системный подход к обеспечению экологической безопасности на объектах прошлой хозяйственной деятельности. Безопасность труда в промышленности. 2017. №. 2. С. 28—32.
9. Иванов П.В., Алексеев Д.А., Бобачев А.А., Пушкарев П.Ю., Яковлев А.Г. О комплексировании методов вертикального электрического зондирования и зондирования становлением поля в ближней зоне. Инженерные изыскания. 2011. №. 11. С. 42—51.
Review
For citations:
Seminskiy I., Aleksandrova A., Gomulsky V., Lapushkin M., Afanasieva A., Agafonov Yu., Lunina O., Denisenko I. Set of Engineering and Geophysical Methods for Determining the Volume of Homogeneous Industrial Waste at Sites of Accumulated Environmental Harm. Ecology and Industry of Russia. 2023;27(11):39-45. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-11-39-45