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41.
采用RAD-7型测仪对焦作市室内氧浓度进行调查.焦作室内浓度范围为19.2~ 160.5 Bq/m3,平均浓度为62.94 Bq/m3.采用剂量学评价方法,得出焦作室内年平均有效剂量为1.98mSv,同时评估焦作市因接受室内辐射剂量引起的终生肺癌危险度为1.53 × 10-4.  相似文献   
42.
华南东部主要铀矿区居民室内外氡浓度研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对华南东部6个铀矿区居民室内外空气浓度及其变化规律进行了研究。矿区废渣和坑道口释放出来的气对周围大气形成了污染,特别是在矿区周围0.5~1.5 km的范围内的污染严重。但是空气中的这种污染随离矿区的距离增大而迅速减弱。矿区周围居民室内的浓度高,是广东省室内浓度平均值的10倍左右。在进行调查的190个居室中,有45个(23%)居室室内浓度超过美国环境保护局制定的148 Bq/m3室内浓度的上限值。居室中浓度的升高,除了受矿区释放出来的污染外,更主要是因本地区属高本底辐射区,房基下的土壤、岩石和建筑材料中的铀、镭等放射性元素的含量高,其放射性衰变产生的释放出来进入室内。   相似文献   
43.
为了解我国地下工程内的浓度水平及其可能对人体产生的危害,采用核固体径迹法,在不同季节对全国23个城市的234个地下工程测点的浓度进行了测量。根据工程的建筑类型及用途的不同,将所有被测工程分为坑道、干道(包括掘进式地道工程)、地下室(高层建筑地下室和掘开式工程)和停车场四类,各类工程的浓度平均值分别为327、619、96.9、59.1 Bq.m-3。对于不同山体岩性的坑道,浓度值由高到低的顺序是花岗岩>凝灰岩>石英砂岩>石灰岩>安山玢岩。比较各类工程不同季节的浓度,得出,停车场浓度季节变化不大,其它三类工程都有浓度夏季明显高于冬季的特点,而且通风差的未使用的坑道和干道比使用中的同类工程具有相对高的浓度夏/冬比值。  相似文献   
44.
为研究铀矿山留矿法采场迁移规律,依据留矿法采场的构造和物理几何尺寸,建立了受限空间内颗粒堆积型射气介质气体流动的数学模型和迁移方程,以10 m和20 m高爆破矿堆为对象,采用计算流体力学(CFD)方法,研究了不同通风条件下采场中的迁移规律。结果表明:1)采场下行通风方式降低矿堆上部作业空间浓度的效果优于上行通风方式,但对采场运输巷道浓度的效果相反;采场排风浓度与采场通风风量成反比,析出份额与通风风量成正比;2)在相同通风风量下,10 m高爆破矿堆与20 m高爆破矿堆析出份额之差随通风风流量增长而逐渐缩小;3)均压通风对渗透率高(k=1×10-8m2)的采场排风浓度、矿堆析出份额有明显影响。  相似文献   
45.
铀矿区某居民点室内污染较重,浓度和居民所受到的个人辐射剂量远高于国家限值。为了查明污染的原因,在现场测量的基础上,通过大气扩散高斯模式计算分析了铀矿井排风口、堆浸场、废石场等气载源项对居民点的辐射剂量贡献。结果表明,各气载源项释放的对居民点浓度的贡献只有38.08Bq/m3,约占门窗开启的室内浓度的16.3%。而居民室内的土壤析出对室内浓度的贡献为154.29Bq/m3,约占门窗开启的室内浓度的65.9%。由此可见,居民点浓度过高主要是由于土壤析出所致。  相似文献   
46.
调查了某铀矿山居民区环境空气中及其子体浓度、空气吸收剂量率和水中放射性核素含量。在已有资料的基础上,对历史时期的辐射环境进行分析。结合实地监测数据,对辐射剂量估算,评价该矿山辐射环境的现状。结果表明,该矿山排放的放射性物质确实对当地的居民产生了一定影响,在所调查的时间段内,该矿山评价区域由放射性物质排放所致关键子区居民的最大年有效剂量为0.52mSv;无论是历史时期还是现状,其关键核素都是^222Rn。指出,为了进一步降低放射性物质对环境的影响,首先应考虑减少^222Rn的排放。  相似文献   
47.
南京市地铁车站氡浓度水平的初步调查   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用静电收集子体法对南京市地铁车站环境中浓度进行了调查,初步掌握了南京市地铁站重点区域的浓度放射性水平,按照联合国原子辐射效应科学委员会推荐的评价方法估算浓度对地铁内工作人员人均年有效照射剂量。对地铁站新建和扩建项目的机械通风设计,为工作人员和公众的内照射剂量水平估算等提供依据。  相似文献   
48.
文章论述了家庭生活水的浓度水平、生活用水对室内的贡献、水的使用过程中室内行为以及含水的使用与辐射照射剂量的关系等问题。指出家庭生活水的浓度高时,是室内的一个不可忽视的来源。对浓度特别高的家庭用水,建议先用活性炭等进行吸附后再使用。  相似文献   
49.
根据铀尾矿堆中放射性核素迁移特性,建立覆盖情况下铀尾矿堆迁移模型,创新性地使用COMSOL multiphysics软件对覆盖层中浓度分布进行可视化数值模拟,采用正交试验对结果进行了分析,并采用RAD7测仪分两组实地测量某铀尾矿堆黏土覆盖后的浓度。结果表明,采用黏土覆盖时,覆盖层厚度1 m,孔隙率0. 30比较经济合理,黏土参数最佳水平组合为:扩散系数0. 8×10~(-6)m~2/s,孔隙率0. 30,覆盖材料密度1 850 kg/m~3,渗透率20×10~(-12)m~2,吸附系数0. 82 L/kg。研究使用COMSOL multiphysics软件进行可视化数值模拟,开拓了尾矿堆治理的研究思路,具有重要的理论和实际意义。  相似文献   
50.
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