SYSTEM ESTIMATION OF FACTORS DETERMINING THE STABILITY OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT WHEN DISPOSAL HIGHT-LEVEL RADIOACTIVE WASTES
https://doi.org/10.52676/1729-7885-2019-2-44-50
Abstract
The methodological aspects of a systematic approach to solving the problem of predicting the long-term geodynamic stability of the geological environment during underground isolation of radioactive waste in geological formations are discussed. The system approach acts as a way of organizing scientific research and is not so much a method of solving, as a method of setting tasks. It is especially important at the first stage of collecting and systematizing data on the study area. It also helps to focus efforts on identifying the fundamental laws of geodynamic development of the region, which determine the preservation of the insulating properties of rocks for a long time. The methodological aspects of a systematic approach to solving the problem of predicting the geodynamic stability of the geological environment during underground isolation of height-level radioactive waste in geological formations are considered. The systems approach acts as a way of organizing scientific research and is not only a method for solving a problem, but also a method of setting tasks. It is especially important at the first stage of collecting and systematizing diverse geological and geophysical data. The systems approach helps to focus efforts on identifying the fundamental patterns in the tectonic structure and geodynamic patterns of development of the region, which determine the preservation of the insulating properties of the geological environment for the entire radiobiological hazard of height-level radioactive waste.
About the Authors
A. D. GvishianiRussian Federation
Moscow
V. N. Tatarinov
Russian Federation
Moscow
References
1. Андерсон, Е.Б. Подземная изоляция радиоактивных отходов / Е.Б. Андерсон, С.В. Белов, Е.Н. Камне, И.Ю. Колесников, Н.Ф. Лобанов, В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов. – М.: Издательство «Горная книга», 2011. – 592 с.
2. Гвишиани, А.Д. Алгоритмы искусственного интеллекта для кластеризации магнитных аномалий / А.Д. Гвишиани, М. Диаман, В.О. Михайлов, А. Гальдеано, С.М. Агаян, Ш. Р. Богоутдинов, Е.М. Граева // Физика Земли.– 2002. – № 7. – С. 13–28.
3. Гвишиани, А.Д., Методы искусственного интеллекта при оценке тектонической стабильности Нижнеканского массива / А.Д. Гвишиани, С.В. Белов, С.М. Агаян, М.В. Родкин, В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов, Ш.Р. Богоутдинов // Инженерная экология. – 2008. – № 2. – С. 3–14.
4. Гвишиани, А.Д. Системный анализ в горных науках и уменьшении природного ущерба / А.Д. Гвишиани, Л.А. Вайсберг, В.Н. Татаринов, А.И. Маневич // Системный анализ: моделирование и управление: Материалы международной конференции, посвященной памяти академика А.В. Кряжимского. – М.: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН. – 2018. – С. 43–45.
5. Дорофеев, А.Н. Стратегический мастер-план исследований в обоснование безопасности сооружения, эксплуатации и закрытия пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов / А.Н. Дорофеев, Л.А. Большов, И.И. Линге, С.С. Уткин, Е.А. Савельева // Радиоактивные отходы. – 2017. – №1. – С. 33–42.
6. Кафтан, В.И. Методика и результаты определения движений и деформаций земной коры по данным ГНСС на геодинамическом полигоне в районе захоронения радиоактивных отходов / В.И. Кафтан, А.Д. Гвишиани, В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов // Современные проблемы дистанционного зондирования из космоса. – 2019. – №1. – C.83–94. – С. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-83-94.
7. Квейд, Э. Анализ сложных систем / Под ред. И. И. Андреева, И. М. Верещагина. – М.: Советское радио. – 1969. – 520 с.
8. Лобацкая, Р.М. Неотектоническая разломно-блоковая структура зоны сочленения Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты / Р.М. Лобацкая // Геология и геофизика. - 2005. – т. 46, № 2. – С. 141–150.
9. Морозов, В.Н. Методика выбора участков земной коры для размещения экологически опасных отходов / В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов // Геоэкология. - 1996. – № 6. – С. 109–120.
10. Морозов, В.Н. Прогнозирование устойчивости геологической среды при выборе мест размещения и эксплуатации объектов ядерного топливного цикла / В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов // Инженерная экология. - 2008. – №5. – С. 10–16.
11. Пригожин, И. Введение в термодинамику необратимых процессов / И. Пригожин // М.: ИЛ. - 1960. – 150 с.
12. Стратегия создания пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов // Радиоактивные отходы. - 2018. – № 2 (3). – С. 114–120.
13. Татаринов, В.Н. Геодинамическая безопасность на объектах ядерного топливного цикла / В.Н. Татаринов // Использование и охрана природных ресурсов в России // Бюллетень. - 2006. – № 1 (85). – С. 46–51.
14. Татаринов, В.Н. Современная геодинамика южной части Енисейского кряжа по данным ГНСС наблюдений / В.Н. Татаринов, В.Н. Морозов, В.И. Кафтан, А.И. Маневич // Геофизические исследования. - 2018. – том 19, № 4. – С. 64–79. – [электронный ресурс], режим доступа: https://doi.org/10.21455/gr2018.4-5.
15. Чернышев, В.Н. Теория систем и системный анализ / В.Н. Чернышев, А.В. Чернышев. – Тамбов: Из-во ТГТУ, 2008. – 96 с.
Review
For citations:
Gvishiani A.D., Tatarinov V.N. SYSTEM ESTIMATION OF FACTORS DETERMINING THE STABILITY OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT WHEN DISPOSAL HIGHT-LEVEL RADIOACTIVE WASTES. NNC RK Bulletin. 2019;(2):44-50. (In Russ.) https://doi.org/10.52676/1729-7885-2019-2-44-50