氡气测量在煤矿采空区探测中的应用效果分析

氡气测量在煤矿采空区探测中的应用效果分析
氡气测量在煤矿采空区探测中的应用效果分析

氡气测量在煤矿采空区探测中的应用效果分析

冉云刘鸿福

(太原理工大学山西太原 030021)

【摘要】简要介绍了氡气测量的方法原理并分析采空区氡异常的形成机理。通过工程实例讨论了氡气异常的特征、

氡气探测的精度、优点及局限性。

【关键词】氡,采空区,探测

山西的煤炭开采历史悠久,由此而形成了大面积的地下采空区。老窑、小煤矿及一些乡镇煤矿的无序

开采并且缺乏开采资料,造成地下采空区位置不清,给地面的工程建设、百姓生活带来极大威胁。因此,

在地面圈定采空区的位置和影响范围成为亟待解决的问题。测氡探测技术因其简便易行、工作量小、受地

形影响较小而得到重视。

1 测氡技术的理论基础

氡(222Rn)是一种无色无味的惰性气体,其化学性质十分稳定,但其物理性质却十分活泼,能溶于水、

油等液体中。刘鸿福、贾文懿等学者的研究表明:氡及其子体“自身”固有的运移具有较强的向上运移能力。

在物质中由于团簇迁移、接力传递、扩散、对流、抽吸等作用,其表现出很强的迁移作用,可以很容易由

地下深部经过岩石进入地表土壤中【1】。因此,在铀镭富集地段、地质构造破碎带及采空区上方都可形成氡

的富集,而在其附近地段氡含量会明显减少。氡气多存在于地下土壤之中,当浮土下面埋藏有氡源时,

土壤中将出现氡气的局部增高,形成高于本底值2~3倍的氡异常,于是可以利用射气仪测量土壤中氡的

浓度,并根据不同地点所测量到的氡异常的高低分布规律,可以直接寻找铀矿体、构造破碎带、采空区、

陷落柱及解决其他地质问题等。

2 采空区上方地表氡异常的形成分析

煤系地层是在还原条件下形成的,且多呈黑褐色,其中铀核素的含量大大高于其他地层。当地下煤层

采空后,岩体中原有的自然应力状态遭到破坏,引起应力重新分布,在采空区周边形成局部应力集中区。顶

板及四周岩体冒落、垮塌后又会形成一个应力松动圈。低应力区的形成,促使岩体内部的水分、气体由高应

力区向低应力区转移,从而改变了地下气体的运移与集聚环境。

采空区对氡气的运移与富集主要有储气、集气、通道三方面的作用。储气作用是相对于周围完整岩体而言,采空区冒落带和裂隙带是相对松散的,其中岩石块体之间空隙较大,连通性好,是储存气体的理想场所;集气作用是指采空区煤层顶板塌陷冒落后,应力集中区向围岩内部迁移,在采空区周边形成一个低应力区,气体由压力较高向较低部位迁移,从而造成采空区及其周边变形区氡元素的聚集。另一方面,岩层自然换层部位的氡值高于非换层地区(Krister Keistianson和Lenn art的实验已证实),即:气体沿岩层面的迁移几率高于垂直于层面的迁移几率。采空区冒落带及其裂隙带均导致岩层的不连续,使得不同性质的若干岩层同时在采空区周边上出露,形成沿采空区周边的连续、快速次生换层现象,导致采空区氡气浓度的富集;通道作用指采空区冒落带及其衍生裂隙形成后,成为气体自下向上运移的良好通道。由于氡及其子体“自身”固有的运移具有较强的向上运移能力,必然与其他气体一起自地下深处向地表迁移,在地表形成氡异常区。因此,可以通过测量地表氡元素的浓度,来圈定煤矿采空区的位置与影响范围。

3 煤矿采空区探测实例

3.1 测区概况

测区位于吕梁市离石区西北,属中低山区,沟谷发育,地面均为第四系所覆盖,最大相对高差约100m。据已知资料,区内主要地层有石炭系本溪组、太原组,二叠系下、上石盒子组,上第三系及第四系地层。西南部为一国营煤矿,该矿现开采4号煤层,斜井开拓,走向长壁式采煤。本次探测主要是界定此煤矿东北向采空边界。

3.2 工作方法

本次测氡工作采用活性炭测氡法,即测量氡所衰变的子体(RaA)放射出的γ射线强度。选用的仪器为太原理工大学自行研发的TYHC-1活性炭测氡仪。方法如下:

将活性炭吸附器埋入地下40cm深的坑中,埋置至少5天后取出,放入TYHC-1活性炭测氡仪电离室中测量氡及其子体辐射出的γ射线强度,然后对测氡数据进行提取,对原始数据进行预处理后成图解释。

TYHC-1活性炭测氡仪主要技术指标如下:

探测器:NaI(Tl)晶体(Φ75mm×50mm);

灵敏度:铀约为10-6,钍约为3×10-6,钾约为0.5%左右;

能量范围:0.5~3.0MeV;

能量分辨率:12%(对137Cs而言);

工作温度:-10~+50℃。

地面测点的布设原则是:在地面地质灾害调查的基础上,根据附近煤矿采掘工程平面图,并结合地形的具体情况进行布设。本次共布设氡气测量剖面线12条,测量点128个。

为了与测氡结果相互验证,我们又对上述剖面进行了瞬变电法测量,并将处理后结果对照分析。

3.3 资料分析与解释

通过野外数据的采集与室内数据的处理,绘制了氡值剖面图和视电阻率断面图。这里选取了1线、6线、11线测氡剖面图和瞬变电法剖面图。如图1、2、3、4、5、6

图1 1线测氡剖面图图2 1线瞬变电剖面图上图中1测线:5~11号点各测点氡值在500~600之间,氡值稳定,1~4号点各测点氡值在600~1000之间,氡值较高,波动较大,分析是由采空区塌陷引起的。

1测线视电阻率拟断面图如图2。图中的1~5号物理点存在较为明显的高视电阻率异常,根据异常形态分析为煤层采空区。

6测线:7~11号点各测点氡值较低,且稳定,1~6号点各测点氡值在600~900之间,氡值较高,波动较大,分析是由采空区塌陷引起的。

6测线视电阻率拟断面图如图4。1~6号物理点存在较为明显的高视电阻率异常,根据异常形态分析

为煤层采空区的反映,与测氡剖面结论一致。

视电阻率拟断面图

图5 11线测氡剖面图图6 11线瞬变电剖面图由上图5可见:11测线:7~11号点各测点氡值较低,且稳定,1~6号点各测点氡值在600~900之间,氡值较高,波动较大,分析是由采空区塌陷引起的。

11线视电阻率拟断面图如图6。图中1-6号物理点存在较为明显的高视电阻率异常,根据异常形态分析为煤层采空区的反映。

通过以上分析对比,结合区域地质资料可以得知:

1测线,5号点为采空区边界,1~5号点为采空区。

6测线,6号点为采空区边界,1~6号点为采空区。

11测线,6号点为采空区边界,1~6号点为采空区。

后经矿方实施钻孔验证,与实际情况符合较好。

4 认识与结论

通过上述综合分析和实际应用,可以得出:采空区与非采空区的顶部地面氡气浓度存在着一定的差异。通过在地面测量并对数据采用适当的处理方法来确定氡异常,能够确定出采空区的位置与范围。因此,应用测氡技术探测煤矿地下一定深度的采空区的位置与范围,其方法是可行的,能够为煤矿生产、建设提供可靠信息。

氡气探测的优点:不受电、磁、声干扰,受地形、地貌影响较小,适用于地形起伏大的山区及地面障碍物多的地区工作,其施工简便、灵敏度高、成本低,工效高,对于煤矿生产和地面工程建设都有积极的

指导作用。

氡气探测的局限性在于它难以确定采空区的深度;氡的运移受断裂、裂隙控制,随断裂及裂隙的变化而变化。因此,其异常不能精确反映地下采空区的位置,只能够概略地反映采空区的范围,属定性测量方法,需要和其他物探方法综合应用来确定准确位置。

参考文献

[1] 刘鸿福,贾文懿等.氡及其子体运移规律的实验研究,太原理工大学学报,1998,V ol.29 , No.2

[2] 刘鸿福. 氡及其子体运移的实验研究与机理探讨. 博士论文,1997

[3] 张新军,刘鸿福.野外活性炭测氡法实验研究.太原理工大学学报,2004,V ol.35 , No.3

[4] 刘鸿福,白春明,程小平,王广忠等.浅部土壤中的氡气测量,核技术,1997,V ol.20, No.6

[5] 乐仁昌,贾文懿,吴允平. 氡运移实验研究与氡团簇运移机理.2002, V ol.22, No.3

环境空气中氡的标准测量方法 GB14582-1993概要

Web :https://www.360docs.net/doc/105728298.html, 环境空气中氡的标准测量方法GB14582-1993 Standard methods for radon measurementin environmental air (该标准由中国辐射防护研究院起草) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了可用于测量环境空气中氡及其子体的四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。 本标准适用于室内外空气中氡-222及其子体。潜能浓度的测定。 2 术语 2.1 氡子体α潜能 氡子体完全衰变为铅-210的过程中放出的α粒子能量的总和。 2.2 氡子体α潜能浓度 单位体积空气中氡子体α潜能值。 2.3 滤膜的过滤效率 用滤膜对空气中气载粒子取样时,滤膜对取样体积内气载粒子收集的百分数率。 2.4 计数效率 在一定的测量条件下,测到的粒子数与在同一时间间隔内放射源发射出的该种粒子总数之比值。 2.5 等待时间 从采样结束至测量时间中点之间的时间间隔。 2.6 探测下限 在95%置信度下探测的放射性物质的最小浓度。 3 径迹蚀刻法 3.1 方法提要 此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。如图1所示。

Web :https://www.360docs.net/doc/105728298.html, 图1 径迹蚀刻法采样器结构图 1—采样盒;2—压盖;3-滤膜;4-探测器 氡及其子体发射的α粒子轰击探测器时,使其产生亚微观型损伤径迹。将此探测器在一定条件下进行化学或电化学蚀刻,扩大损伤径迹,以致能用显微镜或自动计数装置进行计数。单位面积上的径迹数与氡浓度和暴露时间的乘积成正比。用刻度系数可将径迹密度换算成氡浓度。 3.2 设备或材料 a.探测器,聚碳酸脂膜、CR-39(简称片子); b.采样盒,塑料制成,直径60mm,高30mm; c.蚀刻槽,塑料制成; d.音频高压振荡电源,频率0~10kHz,电压0~1.5kV; e.恒温器,0~100℃,误差±0.5℃; f.切片机; g.测厚仪,能测出微米级厚度; h.计时钟; i.注射器,10mL、30mL两种; j.烧杯,50mL; k.化学试剂,分析纯氢氧化钾(含量不少于80%)、无水乙醇(C2H5OH); l.平头镊子: m.滤膜。 3.3 聚碳酸脂片操作程序 3.3.1 样品制备 3.3.1.1 切片。用切片机把聚碳酸脂膜切成一定形状的片子,一般为圆形,也可为方形。3.3.1.2 测厚。用测厚仪测出每张片子的厚度,偏离标称值10%的片子应淘汰。

土壤氡气测量的应用

土壤氡气测量的应用 本文概氡气的运移机理及土壤氡气浓度测测试工作原理,并结合工程实例说明了针对不同地质工作辅助性开展土壤氡气浓度测试,经济、准确地解决实际地质问题。 标签:氡气工作原理多解性 0引言 氡为一种天然的放射性惰性气体,最长的半衰期为3.825d。关于氡气在地层中的运移理论较多,有对流作用、渗流作用、泵吸作用、地热作用、地应力作用、接力作用等[1、2、3、4],也有学者根据氡及子体提出氡团簇运移理论,认为氡及其子体和母体多为α辐射体,它们放出的α粒子减速后成为4 He,能与氡及其子体和母体形成复合团簇。当其复合团簇浮力大于重力时,团簇便会自行上升,成为氡及其子体向上运移的内因[5],根据其理论计算氡气在地壳中上升距离远达数十米至数百米以上。近些年来土壤氡气测量被广泛应用于探测隐伏构造、寻找岩基地下水、地热、含矿蚀变带等方面,并取得了一定的成效。 1土壤氡气测量 土壤氡气浓度测试采用FD-3017A型土壤测氡仪,该仪器主要由抽气泵和测量操作台两部分组成,抽气泵主要是完成地下气体的抽取并起到贮存收集氡离子体的功能;氡射气经干燥器被抽入筒内后,随即开始衰变并产生其第一代子体RaA,该子体在形成的瞬间是为带正电的离子,仪器就是利用其的带电特性,采用加高压电场的方法对它进行收集,经一段时间加高压收集后,取出金属片放入到操作台的探测器内测量RaA的衰变子体,其强度将与氡浓度成正比,根据探测到的α粒子数,按照下式换算出被测土壤内的氡浓度值: CRn = Ja·n 式中CRn表示氡浓度(Bq/m3),n是单位时间内仪器的计数(cpm),Ja为测氡仪的换算系数(Bq/m3·cpm)。土壤氡气浓度主要测试主要误差为抽气时直接混入空气而影响了测试结果,测试前应对仪器接口密封性都进行了检查,测试中将抽气设备尽可能地插入比较大深度,并对上部都进行了密封处理,这样可保障测试数据的可靠性和准确性。 土壤氡气浓度测量对地下断层构造带、裂隙带等反映特别灵敏,同时几乎不受外界电磁、振动、地形等因素影响,通过在地面测试土壤氡气浓度异常可以经济、准确辅助解释其他方法工作,可增加解释的准确性。 2工程应用

土壤氡浓度检测技术要求

土壤氡浓度检测技术要求 第一条承包范围及工程内容 乙方需配合工程进度,按照甲方要求的到场时间,完成本项目的所有土壤氡浓度检测工作,具体内容如下: 1、土壤氡浓度检测范围为场区内建筑物及地库; 2、乙方应依据甲方提供的施工现场总平面图、岩土工程勘察报告(详勘)、基础 平面图,在满足规范和竣工备案验收要求的前提下,自行制定检测方案并开展检测工作; 3、在氡浓度检测完成后,需根据竣工验收要求提供相应楼栋及地下车库的检测 报告;若乙方提供检测报告的时间不能满足竣工备案要求,乙方需再次免费提供相应楼栋及地下车库的检测报告,以满足竣工备案要求,并负责赔偿甲方的由此造成的全部损失。 4、施工用电和用水费用自行负担,自行挂表接驳。 5、甲方整个项目的工程进度如下 (1)一期0006地块(洋房、地库):地上面积59444平米,地下面积69400平米,开工时间2019.3.1,竣工备案2021.5.15。 (2)二期0009地块(洋房、地库):地上面积56889平米,地下面积64678平米,开工时间2019.7.1,竣工备案2021.5.15。 第二条检测技术要求 1、一般原则:土壤中氡浓度测量的关键是如何采集土壤中的空气。土壤中氡气的浓度一般大于数百Bq/m3,这样高的氡浓度的测量可以采用电离室法、静电收集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行测量。 2、测试仪器性能指标要求: 工作条件:温度-10~40℃ 相对湿度≤90%; 不确定度≤20%; 探测下限≤400Bq/m3。

3、测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。 4、在工程地质勘察范围内布点时,应以间距10m 作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不应少于16 个。布点位置应覆盖基础工程范围。 5、在每个测试点,应采用专用钢钎打孔。孔的直径宜为20~40mm,孔的深度宜为600~800mm。 6、成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中,然后进行抽气。正式现场取样测试前,应通过一系列不同抽气次数的实验,确定最佳抽气次数。 7、所采集土壤间隙中的空气样品,宜采用静电扩散法、电离室法或闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等测定现场土壤氡浓度。 8、取样测试时间宜在8:00~18:00 之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h 后进行。 9、现场测试应有记录,记录内容包括:测试点布设图,成孔点土壤类别,现场地表状况描述,测试前24h 以内工程地点的气象状况等。 10、地表土壤氡浓度测试报告的内容应包括:取样测试过程描述、测试方法、土壤氡浓度测试结果等。 第三条检测成果要求 按照竣工备案验收要求提供氡浓度检测报告,主要内容包括: 1、土壤描述; 2、测点布置说明及测点分布图; 3、测量仪器、方法介绍; 4、测量过程描述; 5、测定结果及分析; 6、分析结论;

氡的测量和计算方法

常用的氡测量方法 常用的氡测量方法有电离室法、闪烁室法、双滤膜法、气球法、静电收集法、固体径迹法、热释光法、活性炭被动吸附法和驻极体测氡法等。下面分别介绍这些方法的原理及优缺点。 2. 1电离室法[1, 2 ] 含氡气体进入电离室后, 氡及其子体放出的A粒子使空气电离, 电离室的中央电极积累 的正电荷使静电计的中央石英丝带电, 在外电场的作用下, 石英丝发生偏转, 其偏转速度与其上的电荷量成正比, 也就是与氡浓度成正比, 测出偏转速度就可知道氡的浓度。 本方法的优点是: 方法可靠, 直接快速, 既可以直接收集空气样品进行测量, 也可以使空 气不断流过测量装置进行连续测量, 在实验室使用可较快地给出氡浓度及其动态变化。缺点是: 灵敏度低(探测下限为10—40 Bq?m 3 [1, 2 ] ) , 不适合低水平测量, 设备笨重, 不便现场使 用; 测量时间较长, 读数方法原始, 要用肉眼观察指示丝的偏转速度。 2. 2 闪烁室法[3 ] 氡进入闪烁室后, 氡及其子体衰变产生的A粒子使闪烁室壁的ZnS (A g) 产生闪光, 经 光电倍增管和电子学线路最后记录下来。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比, 从而可确定氡浓度。 本方法的优点是: 探测下限低(和闪烁室的几何形状等有关, 一般可达3. 7 Bq?m 3, 设计 好的可达0. 37 Bq?m 3) , 操作简便, 准确度高, 缺点是: 测量时间较长(3 h 以上) , 要求的设备 ·34·辐射防护通讯1994 年第14 卷第6 期 较多, 装置笨重, 不便于现场使用。沉积于室内壁的氡子体难于清除, 使用时应经常用氮气或老化空气清洗。保存时应充入氮气封闭以保持较低的本底, 并经常刻度以保持测量的准确性。另外虽然可以用气袋或金属罐将现场气体取回实验室转移到闪烁室中测量, 但气袋对氡气的吸附和泄漏以及远距离情况下的运输问题还有待于研究。 2. 3双滤膜法[4 ] 双滤膜筒的结构如图1 所示。 抽气过程中, 入口滤膜滤掉空气中已有的氡子体,“纯氡”在通过双滤膜筒的过程中又生 成新的子体(主要是218Po)。其中的一部分为出口滤膜所收集。测量出口滤膜上的A放射性活 度, 根据氡子体的积累衰变规律即可求出待测空气中的氡浓度。 该方法的优点是它既可用来测子体浓度(进气口滤膜) , 也可测氡浓度(出气口滤膜) , 其 探测下限低(约为3. 7 Bq?m 3) , 方便快速。缺点是必须确保出口滤膜不被二滤膜之外的氡污染, 即必须防止衰变筒和滤膜漏气。本方法受相对湿度的影响较大, 影响的程度对不同大小

土壤氡浓度检测方案

土壤氡浓度检测方案 一、工程概况 深圳市东涌社区未建房户统建工程,本工程位于大鹏新区东涌社区大围村南侧。由一个地下室及5栋塔楼组成,本工程用地面积:13303.24㎡ 二、编制依据 2.1《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010 2.2《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月 30日深建字[2003]52号) 三、检测 1、检测方法及要求 1.1 土壤中氡浓度宜采用静电扩散法规定,所用仪器的性能指标应满足以下要求。 工作条件:温度—10~40℃,相对湿度≤90%; 不确定度:≤20%; 探测下限:≤400Bq/立方米。 1.2取样测试时间宜选在8:00~18:00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h进行; 1.3现场检测取点应选取没有充水或者潮湿度不大的正常土壤氡浓度的;

1.4在每个测试点,采用专用钢钎打孔,孔的直径为200mm,孔的深度为600~800mm。当把打孔钢钎拔出时,应迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气空气进入孔中; 1.5测量时,必须清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并用泥土对取样器周围进行密封,防止漏气,准备就绪后,开始测量并开始计时(t); 1.6测量应在无风或者微风的条件下进行。 2、检测数量和依据 根据《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010和《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月30日深建字[2003]52号)相关以下几条确定检测数量: 第2.1.5条,当工程处于非地质构造断裂带时,检测点的布置应符合以下规定: 1、检测点应按网格布置,测点的间距不应大于10m; 2、检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个; 3、基础范围以外的测点不得少于5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于10m。 4、氡浓度检测数量: 用地面积:13303.24÷(10×10)=133.03点 顾取点共计:134点

CG05 FD216 环境氡测试仪操作规程

FD216 环境氡测试仪操作规程 1 2 适用范围 本规程适用于FD216环境氡测试仪的操作及相关项目检测分析。 3 操作规程 3.1室内环境空气中氡的测量 3.1.1仪器放在采样处,安装空气滤片,打开电源开关,预热30min以上; 3.1.2检查参数设置,空气氡测量参数参考如下:

充气时间:10min 测量时间:20min 排气时间:1min 3.1.3按“空气氡”键进行测量; 3.1.4测量结束后,若打印数据,在“功能选择”状态下选择“打印键”,输入测量点号,再按“确认”进行打印; 3.2土壤氡的测量 3.2.1应选择没有充水或湿度不大的土壤进行测量; 3.2.2选择直径2.0cm左右,长80cm的钢纤,在土壤中打70cm深的孔; 3.2.3将钢纤拔出,迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气时空气进入孔中; 3.2.4应在测量土壤干燥塔的前端加棉纱或纤维,防止微尘尘土进入仪器内; 3.2.5用橡胶管将仪器和取样器连接时:一端连接取样器气体出口处,一端接入附件干燥塔及仪器进气孔; 3.2.6测量参数参考如下: 充气时间:2min 测量时间:5min 放气时间:2min 3.2.7按“土壤氡”键进行测量,仪器充气结束后拔掉进气孔胶皮管,使仪器在空气中完成排气过程 3.3材料与土壤表面氡析出率的测量 3.3.1布置测点将被测土壤的表面清理出直径不少于30cm的平坦面,将氡聚集罩平扣在平坦表面上。用土壤或密封胶将不连接胶皮管的氡聚集罩周边压实密封,并准确记录密封起始时间。 3.3.2设置测量参数 充气时间:3min

测量时间:13min 排气时间:4min 3.3.3设置密封时间并进行测量 连接好仪器与密封罩,按下“氡析出”键,仪器会提示输入密封时间,然后按“确认”键完成输入后仪器开始自动测量,测量结束后给出测量结果,氡析出率单位为:Bq/[m2·s] 4 维护保养 4.1仪器在电池供电情况下能工作30H,一般超过30h必须给仪器充电,每次充电至指示灯绿色,表示充电完成,为保护电池,仪器不经常使用时,每个月需充电一次,另外无论仪器使用与否,每三个月都要充电一次 4.2仪器使用的干燥装置为变色硅胶和滤棉,在仪器使用过程中发现硅胶变色或滤棉尘过多需要及时更换。 4.3土壤氡测量禁止在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后视情况而定 4.4在仪器充气和排气的过程中严禁堵塞进气孔或者排气孔,否则将损坏气泵。 5 期间核查 按期间核查程序要求对仪器各性能指标进行期间核查,在两次校准期间至少进行一次。 6 相关记录 6.1仪器设备使用记录OYF/ZJ20-04 6.2仪器设备维护保养记录表OYF/ZJ20-09 6.3仪器设备期间核查记录表OYF/ZJ23-02

土壤氡检测的原因

土壤氡检测 土壤及室内空气中氡气的危害和防治 肖琳 20世纪最神秘的悬案之一便是,那些进入金字塔的人,不久就会暴病而亡。千百年来人们都说是古埃及人在金字塔下了毒咒。直到加拿大和埃及科研人员在金字塔发现了氡气,才使金字塔之迷大白于天下。那么,氡——真的那么可怕吗? 氡隐藏在我们生活中的角落,因为它是一种放射性惰性气体,,没有颜色也没有任何气味,由镭衰变而产生,是自然界惟一的天然放射性惰性气体,比重是空气的7.5倍。 一、氡气的危害: 氡气的危害在于它的不可挥发性。挥发性有害气体可以随着时间的推移,逐渐降低到安全水平,但室内氡气不会随时间的推移而减少。因而,地下住所的氡浓度也就比地面居室高许多,大概在40倍左右。由于无色无味,所以它对人体的伤害也是不知不觉。氡对人体的危害主要是: 1、导致肺癌。主要通过被呼吸系统截留的氡子体在肺部不断累积完成,其诱发肺癌的潜伏期大多都在15年以上,是引起肺癌的第二大因素,世界卫生组织把它列为18种主要的环境致癌物质之一。科学家测算,如果生活在室内氡浓度为200贝克/立方米的环境中,相当于每人每天吸烟15根。氡气污染在肺癌诱因中仅次于吸烟,排在第二位,美国每年因此死亡的人数达5000人至20000人,我国每年也有50000人因为氡气及其子体致肺癌而死亡。 2、导致白血病。 3、使人丧失生育能力,胎儿畸形、基因畸形遗传等。 另外,氡可以通过人体脂肪影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。有关专家称,氡气已成为家居健康的超级隐形杀手。 二、室内氡的来源: 1、土壤中析出的氡。在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤,并沿着地的裂缝扩散到室内。一般而言,低层住房室内氡含量较高。 2、建筑材料中析出的氡。建筑材料是室内氡的最主要来源,如花岗岩、砖砂、水泥及石膏之类,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。 3、户外空气带入室内的氡。在室外空气中氡的辐射剂量是很低的,可是一旦进入室内,就会在室内大量地积聚。室内氡还具有明显的季节变化:通过实验可得,冬季最高,夏季最低。可见,室内通风状况直接决定了室内氡气对人体危害性的大小。 4、用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。 三、土壤和室内空气中氡浓度的检测。

氡方法验证

韶关市知青检验技术有限公司 检验方法验证报告 ZQ/CX 20C 2016- 方法名称及编号:环境空气氡的标准测量方法双滤膜法 GB14582-1993 项目名称: 室内空气氡和土壤氡测量 验证人员:赵力陈智强 审核人员: 批准人: 日期:

1.仪器名称及编号:RLM-I型测氡仪X018 2.标准试剂信息:/ 3.样品信息:/ 4.验证过程: 4.1抽气泵检查 测量前开机检查测氡仪抽气泵运转正常,用崂应8040型校准检测流量,测氡仪能达到仪器规定的采样流速。 4.2氡测量 4.21 室内空气氡测量 测量前一天晚上关闭好门窗,且无出现大风。 测量时确保室内门窗关好。 测量过程中,人员进出开门时间小于1分钟。 将进气口放到距地面约1.5m,设定好时间,按测量,开始对氡气浓度进行测量。 编号监测点位温度 (℃) 湿度 (%) 采样时长 (min) 氡气浓度 (Bq/m3) 备注 1 综合办公室西面27 67 15 5.93 2 综合办公室东面27 67 15 0.00 4.22土壤氡测量 取样测试时间宜在8?00~18?00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。 打孔的直径宜为20mm~40mm,孔的深度宜为500mm~800mm。 将土壤氡装置插入孔的底部,并与测氡仪进气口连接。 将测氡仪模式调至土壤测量,设定好时间,按测量,开始对氡气浓度进行测量。 编号监测点位温度 (℃) 湿度 (%) 采样时长 (min) 氡气浓度 (Bq/m3) 备注 1 花基中央3 2 75 10 37.2 5.检测结果评价 5.1:本实验数据均符合国家标准,实验方法适合本实验室。 验证日期:年月日

环境空气中氡地实用标准化测量方法 GB14582-1993

环境空气中氡的标准测量方法GB14582-1993 Standard methods for radon measurementin environmental air (该标准由中国辐射防护研究院起草) 1 主题容与适用围 本标准规定了可用于测量环境空气中氡及其子体的四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。 本标准适用于室外空气中氡-222及其子体。潜能浓度的测定。 2 术语 2.1 氡子体α潜能 氡子体完全衰变为铅-210的过程中放出的α粒子能量的总和。 2.2 氡子体α潜能浓度 单位体积空气中氡子体α潜能值。 2.3 滤膜的过滤效率 用滤膜对空气中气载粒子取样时,滤膜对取样体积气载粒子收集的百分数率。 2.4 计数效率 在一定的测量条件下,测到的粒子数与在同一时间间隔放射源发射出的该种粒子总数之比值。 2.5 等待时间 从采样结束至测量时间中点之间的时间间隔。 2.6 探测下限 在95%置信度下探测的放射性物质的最小浓度。 3 径迹蚀刻法 3.1 方法提要 此法是被动式采样,能测量采样期间氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒.组成采样器。如图1所示。

图1 径迹蚀刻法采样器结构图 1—采样盒;2—压盖;3-滤膜;4-探测器 氡及其子体发射的α粒子轰击探测器时,使其产生亚微观型损伤径迹。将此探测器在一定条件下进行化学或电化学蚀刻,扩大损伤径迹,以致能用显微镜或自动计数装置进行计数。单位面积上的径迹数与氡浓度和暴露时间的乘积成正比。用刻度系数可将径迹密度换算成氡浓度。 3.2 设备或材料 a.探测器,聚碳酸脂膜、CR-39(简称片子); b.采样盒,塑料制成,直径60mm,高30mm; c.蚀刻槽,塑料制成; d.音频高压振荡电源,频率0~10kHz,电压0~1.5kV; e.恒温器,0~100℃,误差±0.5℃; f.切片机; g.测厚仪,能测出微米级厚度; h.计时钟; i.注射器,10mL、30mL两种; j.烧杯,50mL; k.化学试剂,分析纯氢氧化钾(含量不少于80%)、无水乙醇(C2H5OH); l.平头镊子: m.滤膜。 3.3 聚碳酸脂片操作程序 3.3.1 样品制备 3.3.1.1 切片。用切片机把聚碳酸脂膜切成一定形状的片子,一般为圆形,也可为方形。3.3.1.2 测厚。用测厚仪测出每片子的厚度,偏离标称值10%的片子应淘汰。 3.3.1.3 装样。用不干胶把3个片于固定在采样盒的底部,盒口用滤膜覆盖。

土壤氡浓度测量

引言 一、设计目的 课程设计是工程类本科教学的重要环节,是学生综合运用本专业课程和前修课程的基础理论,进行工程设计的尝试,是让学生把课堂理论知识转化为实际工程设计能力的重要手段,是培养学生创新能力和创新意识的关键过程。 本专业的课程设计根据辐射防护与环境工程专业的培养目标,结合南华大学该专业的办学特色,从教学中存在的实际问题出发,对课程设计进行了一系列的探索和实践。本着“真题真做,环环相扣”的教学思路,与工程实际紧密结合。使学生的理论知识得到深化,综合设计能力全面提升。 二、设计内容 1、详细了解氡浓度的变化特性及测量意义。 2、熟悉氡浓度测量的基本方法和注意事项。 3、重点掌握野外土壤氡浓度的测量方法。 4、应用FD-3017对南华大学校园内土壤的氡浓度进行测量和 分析 5、提交课程设计报告。 三、具体要求 1、要求学习态度认真,及时出勤参与课程设计。 2、要求严格听从开课教师的安排,按质按量的完成设计任务。 3、要求严格遵守实验室的规章制度,严格按照实验仪器的操 作规范进行实验。不按规范要求而造成仪器设备损坏的,将追 究赔偿责任,并考虑课程作不及格处理。

4、要求得到测量区域的土壤氡浓度分布图。 正文 氡(222Rn) 是一种无色、无味的放射性气体,存在于人类活动的各个角落。氡的半衰期为3.823d ,氡衰变主要产生218Po (RaA) 、214Pb (RaB) 、214Bi ( RaC) 和214Po ( RaC ) 四种短寿命氡子体。210Pb 及其以后的子体单靠氡的衰变在空气中不会达到可察觉的放射性浓度,一般不予考虑。对广大居民而言,室内氡的照射是他们所受到天然辐射最主要的来源。关于环境氡(222Rn)的辐射照射,世界各国都给予了高度重视,特别是美、英等发达国家,他们不仅进行了全国性的氡水平调查,绘出了全国氡潜势图,而且制定了室内氡监测与防治的政策【1】。我国分别于2000年和2005 年召开了“全国天然辐射照射与控制研讨会”,力争早日绘制出我国氡水平分布的潜势图。2001年国家建设部和国家质量监督检验检疫总局颁布了室内空气质量标准GB5032522001【2】,其中氡是5 项控制指标之一。 地基土壤中的氡是室内(特别是毗邻地面的建筑物室内) 氡的主要源项之一【3】。室内空气中的氡56 %来自住房下的土壤,21 %来自建材,20 %来自室外空气,2 %来自供水, 1%来自燃气【4】。因此,近年来人们对土壤氡的测量与研究给予了越来越多的关注。研究房屋地基土壤中氡的积累、迁移与析出特性,是采取有效措施控制室内氡污染的基础。建立土壤氡浓度的可靠测量方法,为执行国家建设部、国家质量监督检验检疫总局关于室内氡污染强制性控制标准的可操作性、提高室内氡污染源项评价水平及效率提供技术支持,为改善人们的居室

环境空气中氡的标准测量方法 GB14582_1993

环境空气中氡的标准测量方法GB14582-1993 Standard methods for radon measurementin environmental air (该标准由中国辐射防护研究院起草) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了可用于测量环境空气中氡及其子体的四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。 本标准适用于室内外空气中氡-222及其子体。潜能浓度的测定。 2 术语 2.1 氡子体α潜能 氡子体完全衰变为铅-210的过程中放出的α粒子能量的总和。 2.2 氡子体α潜能浓度 单位体积空气中氡子体α潜能值。 2.3 滤膜的过滤效率 用滤膜对空气中气载粒子取样时,滤膜对取样体积内气载粒子收集的百分数率。 2.4 计数效率 在一定的测量条件下,测到的粒子数与在同一时间间隔内放射源发射出的该种粒子总数之比值。 2.5 等待时间 从采样结束至测量时间中点之间的时间间隔。 2.6 探测下限

在95%置信度下探测的放射性物质的最小浓度。 3 径迹蚀刻法 3.1 方法提要 此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。如图1所示。 图1 径迹蚀刻法采样器结构图 1—采样盒;2—压盖;3-滤膜;4-探测器 氡及其子体发射的α粒子轰击探测器时,使其产生亚微观型损伤径迹。将此探测器在一定条件下进行化学或电化学蚀刻,扩大损伤径迹,以致能用显微镜或自动计数装置进行计数。单位面积上的径迹数与氡浓度和暴露时间的乘积成正比。用刻度系数可将径迹密度换算成氡浓度。 3.2 设备或材料 a.探测器,聚碳酸脂膜、CR-39(简称片子); b.采样盒,塑料制成,直径60mm,高30mm; c.蚀刻槽,塑料制成; d.音频高压振荡电源,频率0~10kHz,电压0~1.5kV;

土壤氡检测方法(单体)

精心整理北京奔驰配套零部件排序中心 及分拣中心东区项目 土壤氡浓度

北京奔驰配套零部件排序中心及分拣中心东区项目 土壤氡浓度检测方案(方案一) 一、北京天衡诚信环境评价中心介绍: 北京天衡诚信环境评价中心成立于2000年,2003年3月6日通过了北京市质量技术监督局的计量认证,取得了按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)5项指标参数检测资格,2003年11月3日取得了按照《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)19项指标参数 4人,工程师2 (一)执行标准: 根据北京市建设委员会工程备案要求,新建、扩建的民用建筑工程进行土壤氡浓度检测应执行北京市工程建设标准《民用建筑工程室内环境污染控制规程》。 (二)布点依据: 标准规定: 1、新建、扩建的民用建筑工程设计前,必须进行建筑场地的土壤中氡浓度测定,并提供相应的检测报告;

2、土壤中氡浓度测量区域范围应与工程地基基础占地范围相同; 3、在工程地质勘察范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围; 4、取样测试时间宜在8:00时—18:00时之间,现场取样工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24上时后进行; 5、民用建筑工程建筑场地土壤中氡浓度算术平均值低于10000Bq/m3时,该工程可不采取防氡措施; 63 7 GB50108 土壤氡浓度测试总计376个检测点,检测费为¥50元/点,总计检测费用为18800.00元。 五、检测程序: 1、在每个检测点,应采用专用钢钎打孔,孔的直径宜为(2~4)㎝,孔的深度宜为(60~80)㎝; 2、取样测试时间宜在8:00~18:00时之间,现场取样不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。 北京天衡诚信环境评价中心 2015年11月11日

土壤氡浓度检测方案

土壤氡浓度检测方案 工程概况 深圳市东涌社区未建房户统建工程,本工程位于大鹏新区东涌社区大 围村南侧。由一个地下室及5栋塔楼组成,本工程用地面积:13303.24 m2 二、编制依据 2.1《民用建筑工程室内环境污染检测范围》 GB50325-2010 2.2《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月 30日深建字[2003]52号) 三、检测 1、检测方法及要求 1.1 土壤中氡浓度宜采用静电扩散法规定,所用仪器的性能指标应满足以下要求。 工作条件:温度一10?40C,相对湿度w 90% 不确定度:w 20% 探测下限:w 400Bq/立方米。 1.2 取样测试时间宜选在 8 00~18: 00之间,现场取样测试工作 不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h进行; 1.3 现场检测取点应选取没有充水或者潮湿度不大的正常土壤氡浓度

的; 1.4 在每个测试点,采用专用钢钎打孔,孔的直径为 200mm孔的深度为600~800mm当把打孔钢钎拔出时,应迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气空气进入孔中; 1.5 测量时,必须清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并用泥土对取样器周围进行密封,防止漏气,准备就绪后,开始测量并开始计时( t ); 1.6 测量应在无风或者微风的条件下进行。 2、检测数量和依据 根据《民用建筑工程室内环境污染检测范围》 GB50325-2010和《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月 30日深建字[2003]52 号)相关以下几条确定检测数量: 第 2.1.5 条,当工程处于非地质构造断裂带时,检测点的布置应符合以下规定: 1、检测点应按网格布置,测点的间距不应大于10m; 2、检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个; 3、基础范围以外的测点不得少于 5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于 10m。 4、氡浓度检测数量: 用地面积:13303.24 -( 10X 10) =133.03 点 顾取点共计: 134点 四、检测会签确认:

6。1.1氡试卷

6.1.1 (试卷总分:100分考试时间:90分钟) 您考了:77分? 单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 1、空气中氡浓度测量采样前()或采样期间出现大风,刚停止采样。A、1小时;B、12小时;C、24小时;D、4天 A B C D 对 正确答案: B 2、按照GB 50325-2010标准规定,进行室内氡浓度检测前,要将对外门窗关闭:( ) A、1小时;B、12小时;C、24小时;D、4天。 A B C D 错 正确答案: C 3、活性炭盒法选用的活性炭是()A、木炭B、竹炭C、椰炭壳D、乌炭 A B C D 对 正确答案: C 4、使用1027测氡仪检测室内氡浓度时,仪器面板会数字化显示()氡气浓度。A、平均; B、瞬时; C、累积;D 、最大 A B C D 错 正确答案: A 5、GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》是:( ) A、推荐性国家标准B、强制性国家标准C、推荐性行业标准D、强制性行业标准。

A B C D 对 正确答案: B 6、民用建筑工程室内空气中氡的检测,所选用方法的测量不确定度不应大于25%(置信度95%),方法的探测下限不应大于()Bq/m3。A. 1 B. 5 C. 10 D. 0.092 A B C D 对 正确答案: C 7、是国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中控制的唯一放射性污染物。( ) A、甲醛B、氨C、氡D、TVOC E、苯 A B C D 对 正确答案: C 8、()不属于测定空气中氡及其子体的方法。A、分光光度法B、活性炭盒法C、双滤膜法D、气球法 A B C D 对 正确答案: A 9、本规范GB50325-2010所控制的室内环境污染物不包括()A、氡(Rn-222)B、甲醛C、氨D、CO2 A B C D 错 正确答案: D 10、据98年11月28日报导称,美国每年数万人因吸入过量()而患肺癌。A、氡B、氨气C、甲醛D、苯

水中总α、β放射性测量概述

王丽琴屈喜梅焦玲丁艳秋武权张文艺 【摘要】核能的利用在给人类带来巨大利益的同时也带来了不少潜在的核威胁。总α、β测量作为放射性分析手段中最简便的方法之一,已被广泛地用于环境监测和工业应用中。该文简单地介绍了水中总α、β放射性测量的常用方法及其各自的优缺点。 【关键词】α粒子;β射线,水污染物,放射性;放射测量术 随着我国核事业的蓬勃发展,核能在能源、工业、医学方面的利用已越来越广泛,核电站的建设速度也在不断加快。然而核能在给人类带来巨大利益的同时,也不同程度地增加了环境放射性污染和放射性工作人员以及公众接触放射性污染和受照的可能性。为评价放射性污染所造成的危害,对环境中的空气、水以及生物等进行放射性监测是最常用的手段。本文将简要地介绍水中总放射性的测量方法及其测量中面临的问题。 1理论依据及国内外发展概况 水中核素一般分为稳定核素和不稳定核素两大类。不稳定核素通过放射性衰变自发地从核内释放出α粒子、β粒子、γ光子以及其他射线,从而衰变成为另外一种元素。α、β射线可以通过直接或问接的电离作用,使人体的分子发生电离或激发,产生多种自由基和活化分子,严重的还会导致人体细胞或机体的损伤和死亡。由于α、β粒子的射程短,其对人体的伤害主要是通过吸入、食人等产生的内照射。部分核素(如镭和钚等)易在人体内沉积,对人体产生内照射,且内照射主要是由α、β粒子造成的,因此,对α、β粒子放射性的测量意义重大。 总α、β放射性测量是最简单的放射分析过程之一,它作为一项筛选技术被广泛地用于放射生物学、环境检测和工业应用等方面。其测量意义主要有:①初步判断样品的污染水平;②为是否需要对样品继续进行核素分析提供筛选指标;③在样品中核素的大概组成不明的情况下,以总α、β放射性代替单个核素的分析;④特殊情况下,以总α、β放射性测定的数据作为各部门放射性管理的依据[1]。 在过去的几十年里,公众接受的天然辐射的大小受到人们的广泛关注。世界卫生组织[2]已将饮用水中的有效剂量参考值定为100 μSv每年。这个值不包括来源于3H、40K、222Rn以及氡的衰变产物的放射性水平,只包括其他的α、β放射体的放射性核素。 我国对水中放射性的测量T作开展已久,并颁布了一系列的标准、规范来指导水中放射性水平的测量。1986年,我国对实施的《生活饮用水卫生标准》[3]进行修订,增加了总α放射性指标,并限定总α的放射性不得超过0.1 Bq/L;2006年,又进一步修改颁布新的《生活饮用水卫生标准》[4],将总a的放射性限值调整为0.5 Bq/L。与此同时,我国还颁布了《污水综合排放标准》[5]、《生活饮用水标准检验法》[6]等标准,用于指导不同水质中放射性水平的测量。 总之,总α、β放射性测量作为较简单的放射性分析过程已被广泛地用于饮用水中放射性核素的初步筛选。由于总α、β放射性测量的不确定性,其测量方法常常是讨论和争议的热点。总α、β放射性测量的样品前处理方法主要有:溶剂萃取法、吸附沉淀法和蒸发浓缩法等。由于溶剂萃取法和吸附沉淀法操作过程较繁琐、测量误差大且不能将样品中的α、β辐射体完全萃取或载带下来而逐渐被蒸发浓缩法所代替。 另外,随着探测技术的不断更新和计算机水平的不断提高,总“α、β放射性的探测技术得到了长足的发展,测量装置的探测性能得到了快速的提高和改善。目前主要的探测技术有硫化锌塑料闪烁体法、液体闪烁计数法(liquid scintillation counting, LSC),流气式正比计数管法、盖革管法等,这几种探测量技术作下简介和比较。

土壤中氡气检测规程

土壤中氡气检测规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

附录土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 土壤中氡浓度测定

1一般原则:土壤中氡浓度测量的关键是如何采集土壤中的空气。土壤中氡气的浓度一般大于数百Bq/m3,这样高的氡浓度的测量可以采用电离室法、静电扩散法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行测量。 2测试仪器性能指标要求: 工作条件:温度:-10~40℃; 相对湿度:≤ 90%; 不确定度:≤ 20%; 探测下限:≤400 Bq/m3。 3测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。 4 在工程地质勘察范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。 5在每个测试点,应采用专用钢钎打孔。孔的直径宜为20~40mm,孔的深度宜为500~800mm。 6成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中,然后进行抽气。正式现场取样测试前,应通过一系列不同抽气次数的实验,确定最佳抽气次数。 7所采集土壤间隙中的空气样品,宜采用静电收集法、电离室法或闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等测定现场土壤氡浓度。

8取样测试时间宜在8:00~18:00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。 9现场测试应有记录,记录内容包括:测试点布设图,成孔点土壤类别,现场地表状况描述,测试前24h以内工程地点的气象状况等。 10地表土壤氡浓度测试报告的内容应包括:取样测试过程描述、测试方法、土壤氡浓度测试结果等。

氡浓度检测

取样及设备要求 1.取样数量及要求 检测土壤中的氡气浓度时,在工程地质勘察范围内以10m间距作格,各网格交叉点即位检测点(当遇到较大石块时可偏离+-2m),但布置点数不应少于16个,布点位置应覆盖基础工程范围。 检测土壤中氡气析出率时,在工程地质勘察范围内以20m间距做网格,各个网格交叉点即为检测点(遇到较大石头时可偏离+-2m)。 在每个检测点,应采取专用钢钎打孔(土质较软地区,可将取样器直接插入土壤),孔径宜为20~40mm,孔的深度宜为600~800mm,但在地下水较浅的地区,深度可适当减小。 测定氡气析出率的地面,应去除腐蚀质,地面应平整,尽量不破坏土壤与大气原有连接气孔。2.检测条件及要求 (1)检测时间宜在8:00~18:00之间,如遇雨天,应在雨后24h后进行 (2)检测氡气浓度时应配备放射源,在每次土壤氡气测量前、后均应对测氡仪进行校正。(3)测定氡气析出率时,应在无风或微风的条件下进行。 操作步骤 土壤中氡气浓度的测定 目前用于土壤检测的测氡仪不止一种,虽然原理基本相同,但使用方法差别较大下面以FD-3017 RaA测氡仪为例,其操作步骤如下: 用放射源校正FD-3017 RaA测氡仪,记录计数率。 到达工程所在地后,将操作台固定在抽气筒上,并用专用电缆线连接操作台和抽筒上的高压插座。安标准要求布点后,用钢钎打一个导向眼插入取样器,用脚踩实上部松土,防止空气渗入,然后用橡皮管连接干燥器。 放片:将样片盒向外拉开,放入“新”的收集片,有符号的面向上,光面朝下。 抽气:将阀门置于“抽气”位置,提拉抽气筒至第二个定位槽处,把橡皮管内及取样器内的残留气体抽入筒内,然后将阀门置于“排气” 位置,压下抽气泵,将气体排出,接着可开始抽取地下土壤中的气体,当抽气筒提升至最上端时即向右旋转一定角度使之固定,马上关上阀门,使筒内气体与外界空气隔绝。 启动高压收集RaA :RaA为氡气衰变产生的子体,它在初始形成的瞬间是带正电的离子,采用电场的方式对氡子体进行收集,使RaA离子在电场作用下被收集到带负高压的金属收集片上,收集时间为2分钟 移点:在启动高压后,即可拔出取样器,将仪器移至下一个检测点,待高压2分钟后仪器会自动发出报警讯号。 取片:当高压报警讯号发出后,马上取下收集片,同时把它放到操作台的测量盒内。取片应在15秒内完成。 排气、放片、抽气、启动高压:当收集片放入操作台的测量盒后,在等待测量报警讯号期间,即可把筒内的氡气排掉,然后重复上述操作,完成第二个测量点的操作。 移点:在第二个测量点上按下高压启动按钮后,又可把仪器移动到第三个点,等第一个测量点的收集片测量讯号报警后,读取脉冲计数(Na),并把已测过的收集片从测量盒中取出,放入储片筒内,待次日重复使用。 2.土壤中氡气析出率的测定 (1)按“取样数量及要求”布点后,将检测点地面清扫干净,去除腐蚀质。 (2)把聚集罩与氡气检测仪之间的气路、电路。用泥土将取样器周围密封,防止漏气。然后开始计时(t)1h后,打开气路、电路开始测量。 数据处理与结果判定

氡测量实验报告

本科生实验报告 实验题目氡测量的设计 学院名称核技术与自动化工程学院专业名称辐射防护与环境工程 学生姓名 学生学号 任课教师 设计(论文)成绩 教务处制 2016年1月3日

编写说明 1、专业名称填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明; 2、格式要求:格式要求: ①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下 2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。字符间距为默认值(缩 放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。 ③具体要求: 题目(二号黑体居中); 摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4 号宋体); 关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体); 正文部分采用三级标题; 第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行) 1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行) 1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行) 参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。

室内氡的主要来源及其对人体健康的危害 人的一生中有70%~90%的时间是在室内度过的,室内环境质量如何,直接关系到人体健康。室内氡是影响室内环境的主要因素,人们应该对其有所了解,以便采取适当措施减少氡对自身健康的危害。 一、什么是氡? 氡普遍存在于我们的生活环境中。氡是由镭、钍衰变产生的自然界唯一的天然放射性惰性气体,它没有颜色,也没有任何气味。氡在空气中的衰变产物被称为氡子体。常温下氡及其子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,很容易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积。 二、氡对人体有多大危害? 据美国国家安全委员会估计,美国每年因为氡而死亡的人数高达30000 人。早在上个世纪80年代,美国卫生部就宣布,氡是肺癌的第二大诱因。我国也存在着严重的氡污染问题。据部分调查结果显示,室内氡浓度远高于室外,为室外氡浓度的数倍,有的室内氡含量最高的达到国家标准的6 倍!据不完全统计,我国每年因氡致肺癌为50000 例以上。因此,氡已被国际癌症研究机构列入室内重要致癌物质,排在世界卫生组织所确认的三类人类致癌物中的第一类物质当中,必须引起我们的注意。中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所研究员王作元率领的研究小组在经过长达9年的调查研究之后,首次拿出了室内氡污染所造成的肺癌危险度指数:0.19。它意味着当室内空气中氡浓度每增加100贝克/立方米时,在这种环境里居住的人患肺癌的几率就会增加19%。 三、室内氡是怎么来的? 室内氡主要有以下几种来源:1.从房基土壤中析出的氡。在地层深处含有

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