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相似文献
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1.
贵州省某磷矿区氡气及放射性水平的评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 研究和评价贵州省某磷矿区磷矿氡气及放射性水平。方法 通过现场检测和实验室分析对磷矿区周围辐射水平、氡气、矿石和土壤核素分析、水的总放射性水平分析。结果 磷矿区的γ外照射为7~18(×10-8 Gy/h),平均值为12×10-8Gy/h;氡浓度水平为105~246Bq/m3;矿石226Ra放射性核素水平为156.7~372.3Bq/kg,平均值为222.6Bq/kg;矿井水总放射性水平最大为总α为0.175Bq/L、总β为0.374Bq/L,饮用水总放射性水平最大为总α为0.0327Bq/L、总β为0.174Bq/L。结论 磷矿放射性水平符合国家相关标准的要求;矿井水和饮用水的总放射性水平相关无显著性意义;井下氡气浓度未达到干预水平。  相似文献   

2.
目的 调查某废弃铀矿区的放射性污染现状及其对公众的辐射影响,并提出建议以指导制定治理措施及对策。方法 采用国家标准规定的方法对该废弃铀矿区的γ辐射剂量率、铀矿渣、土壤、水、底泥和生物样品中的放射性核素以及空气中氡进行分析测定。结果 除生物样品(茶叶)和空气中氡浓度外,其他样品均受到不同程度的放射性污染。结论 该废弃铀矿区已受到放射性污染,必须进行治理,才能恢复当地辐射环境质量。  相似文献   

3.
目的研究黄山市环境辐射水平及居民受照剂量,为辐射防护和经济建设提供背景资料。方法采用FD-71型闪烁辐射仪,测量室内外、道路γ辐射剂量率;采用低本底闪烁测氡仪,测量氡浓度;采用γ能谱分析方法,测量建材中放射性核素226Ra、232Th、40K的含量。结果室内、室外、道路γ辐射剂量率均值分别为12.2×10-8Gy.h-1、8.5×10-8Gy.h-1、8.6×10-8Gy.h-1。地球γ辐射水平室内比室外高,平均比值为1.44,道路与室外的γ辐射水平差异无统计学意义。室内和室外宇宙射线辐射剂量率分别为2.7×10-8Gy.h-1和3.0×10-8Gy.h-1。室内、室外氡浓度均值分别为27.3 Bq.m-3和13.2 Bq.m-3。建筑材料除碳化砖及个别类型中的样品外,其他建材内、外照射指数均低于国家标准。结论黄山市环境辐射外照射所致居民人均年有效剂量当量为0.92mSv,其辐射水平属正常本底水平;室内、外氡浓度致居民受到的人均年有效剂量当量为1.88 mSv。在世界值范围内,传统建材放射性核素含量与世界建材典型值比较接近,其他建材有部分则高于世界建材典型值,应引起相关部门的注意。  相似文献   

4.
梁军  陈祺  朱立  尚兵 《中国辐射卫生》2015,24(2):134-135,137
目的 解铝矿区的土壤、室内外氡及γ辐射剂量率水平及其影响因素,为验证氡地质潜势规律提供依据。方法 采用改进型ATD累积氡探测器、专业测氡仪和FH40G环境γ剂量率仪对铝矿区及周围环境氡浓度和γ剂量率进行了测量。结果 铝矿工作区室外和室内γ照射量率均值分别是57.4和80.2 nGyh-1;正在建设的工地为136nGyh-1,明显高于已建好的工作区。厂区和工地土壤氡浓度分别为8864和29191 Bqm-3,工地为厂区的3.3倍,有2点超过30 000 Bqm-3。对照组德保县城土壤氡浓度有2点超过30 000 Bqm-3,占抽样总数的18.2%。矿区室外氡浓度最高点为41.6 Bqm-3,是我国室外典型值的2.97倍;室内氡浓度最高点为52.2 Bqm-3。发现德保县城室内氡浓度均值为55.9 Bqm-3(25.1~136 Bqm-3,n=25),为我国典型值的1.3倍。结论 铝矿新开发工地γ剂量率和土壤氡浓度偏高,导致附近室外氡浓度有所增高。其他工作区和生活区天然辐射水平在正常本底范围。德保县城约有13.9%底层房屋中的氡浓度超过WHO(100 Bqm-3)推荐值,氡潜势区土壤氡对室内的贡献值得关注。  相似文献   

5.
青海省天然环境电离辐射水平及居民受照剂量的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 调查青海省天然辐射水平及环境空气中氡及其子体浓度,并估算所致居民受照剂量。方法 FD-71闪烁辐射仪现场测量地表γ,闪烁法测量氡气。结果 全省室内、室外、道路空气吸收剂量率均值分别为(21.51,27.94,17.23)×10-8Gy·h。全省室内、室外氡浓度均值分别为20.94,8.01 Bq·m-3;氡子体潜能分别为2.41,1.40 MWL。全省居民受天然环境外照射人均年有效剂量当量平均值为1 531 μSv。全省集体有效剂量当量为59.66×102 man.Sv。内照射剂量:氡子体致全省人均有效剂量当量为0.94mSv。结论 青海省天然环境辐射水平及所致居民年有效剂量当量属于天然本底范围。  相似文献   

6.
[目的]了解唐山市某高校办公大楼室内γ射线的剂量率、氡浓度及其影响因素,并估算人均年照射剂量.[方法]选择唐山市某高校办公大楼每层朝南和朝北方向的房间各1~2个,对室内地面和墙体的γ射线水平和空气中氡浓度进行测量.[结果]该办公楼地面和墙体的γ射线平均剂量率分别为(0.317±0.452) μGy/h和(0.192±0.263) μGy/h,室内氡浓度的平均值为9.43 Bq/m3.室内地面γ射线剂量率在不同地面装修材料之间差异具有统计学意义(P<0.01),大理石地面的γ射线剂量率最高,其次为瓷砖地面,水泥地面最低.所估算的人均年照射剂量为1.72mSv·a-1.[结论]该办公大楼的放射性水平在安全范围内;地面铺设大理石增加室内γ射线水平.  相似文献   

7.
贵州省部分煤矿氡浓度及放射性水平的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的研究和评价贵州省地下煤矿氡气浓度和放射性水平。方法在贵州省4县、区13个地下煤矿进行矿井内氡浓度、煤矿天然放射性核素含量、煤矿γ外照射水平测量。结果此次调查的煤矿矿井内氡浓度为31.7~351.7Bq/m3;煤矿放射性核素226Ra为14.1~1573.5Bq/kg、232Th为13.8~40.2Bq/kg、40K为小于探测下限值~497.2Bq/kg;煤矿的γ外照射水平为4~48(×10-8Gy/h)。结论此次被调查的煤矿均采用效果良好机械通风方式,故所测量的氡浓度未达到干预水平[1,2]。部分放射性核素较高的煤及产生的煤渣将会对堆放的环境以及煤渣的再利用产生一定影响.  相似文献   

8.
目的 了解武汉市居室内γ辐射水平和氡浓度,为控制室内放射性污染提出预防措施。方法 依据我国现行有关建材的放射性和氡的标准。结果 居室内γ辐射水平范围为(11.32±4.21)~(15.12±3.92)×10-8Gy/h,氡浓度范围为(19.24±5.83)~(34.47±5.74)Bq/m3结论 居室内墙体材料以废渣砖结构的γ辐射水平和氡浓度最高,γ辐射水平和氡浓度在不同建筑材料、不同季节、不同楼层有明显差别。  相似文献   

9.
某天然铀矿附近环境放射性水平与评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
对陕西省境内某天然铀矿附近的4个单位环境天然γ辐射空气吸收剂量率水平、生活饮用水和周围河水、土壤、生长中的蔬菜等环境样品的天然放射性核素含量,以及当地居悄的住宅和工作区室内和室外空气中氡浓度进行了调查采样和分析测定。结果表明该调查区天然辐射本底比陕西省和全国相应的平均水平偏高,但绝大多数和区域仍属于正常天然辐射本底地区。只有毗邻山体的局部地区以及岩洞工作室内辐射水平较高,应采取适当的防护措施。  相似文献   

10.
目的 对新疆某开采多年的伴生放射性大型露天煤矿的各场所γ剂量率水平和氡浓度水平进行调查和分析;并评价从业人员所受有效剂量。方法 采用便携式γ剂量率仪FH40G对矿区进行定点监测,利用连续测氡仪对场所内氡浓度水平进行24 h连续监测;并根据测量的γ剂量率和氡浓度估算人员受照剂量。结果 该露天煤矿γ剂量率范围为51.4~435.8 nGy/h,氡浓度24 h平均值为15~25 Bq/m3,人员年有效剂量范围为0.29~1.29 mSv/a。结论 各场所氡浓度水平较低,不需要采取补救行动;大部分场所人员受照剂量远远低于标准要求,排土场局部地区需要采取一定的防护措施。  相似文献   

11.
目的 为了了解皖苏两省地下煤矿环境中的放射性水平,对两省煤炭主采区的地下煤矿进行抽样调查。方法 同时采用瞬时法和短期积累(活性炭被动吸收)法测量井下氡浓度,直接和热释光法测量γ辐射剂量率,并对煤及矸石进行取样分析。结果 两省4个典型煤矿的井下氡浓度为6.6~102.3Bq/m3,γ辐射剂量率为9×10-8~24×10-8Gy/h,煤及矸石的238U为74.6~135.6Bq/kg、226Ra为55.8~98.3Bq/kg、232Th为18.4~112.8Bq/kg、40K为41.6~544.3Bq/kg。估算地下煤矿矿工接受的有效剂量为0.22~1.05mSv/a,其中氡及其子体产生的剂量为0.04~0.57mSv/a,γ外照射产生的剂量为0.18~0.48 mSv/a,两省总的集体剂量为91.7人·Sv/万t。结论 煤矿井下工作人员的辐射照射问题值得关注。  相似文献   

12.
目的 了解上海市PET/CT使用基本状况,通过对PET/CT工作场所放射性水平的监测,掌握目前上海市PET/CT场所防护情况。方法 普查上海市PET/CT医疗机构,通过γ辐射空气吸收剂量率和β表面污染两项检测指标进行现场监测。结果 截止2011年底,上海市共有PET/CT 13台。现场检测表明,候诊室及注射室γ辐射空气吸收剂量率水平相对较高,候诊室门四周最高达19 552 nSv/h,注射室桌面最高达6 136 nSv/h,注射室中央最高达5408 nSv/h。PET/CT工作场所β表面污染无超国家标准限值情况,但注射室内,尤其是传递窗及废物桶四周仍然较高。结论 上海市PET/CT工作场所放射防护较得当,工作场所表面污染水平能控制在标准限值内,但国家标准对PET/CT等核医学场所的γ辐射空气吸收剂量率并没有限值,防护重点仍是外照射的防护。  相似文献   

13.
陈贵智  刘莉  志强  张建国 《职业与健康》2011,27(21):2426-2428
目的识别,分析与评价某电解铝厂可能产生的职业病危害因素及危害程度,提出相应的防护对策和措施,防止或控制职业病的发生。方法依据相关法律、法规和规范标准,采用现场卫生学调查和检测检验法。结果该电解铝厂生产过程中存在的主要职业病危害因素为氧化铝粉尘、矽尘、石墨粉尘、氟化物、氟化氢、一氧化碳,二氧化硫、氮氧化物、噪声、高温和电磁辐射等。定点检测54个粉尘作业地点,合格作业点47个,合格率87%。测试个体粉尘40个工种,合格工种34个,合格率为85%。对17个接触噪声工种进行噪声检测,其中13个工种的测定结果符合卫生限值的要求,合格率为76.5%。对7种化学毒物及高温、磁场、工频电场进行检测,结果均符合相关标准的要求。结论该项目所采取的职业病危害控制措施能起到一定的防护效果,但个别场所职业病危害还较严重。针对存在的问题,用人单位应按照相应法律、法规的要求,并结合建议进行整改,落实,使其工作场所中职业病危害因素浓度(或强度)达到国家职业卫生限值的要求,防止或控制职业病的发生。  相似文献   

14.
黄军  董涛  时良辰 《职业与健康》2010,26(17):1988-1989
目的研究和评价新疆某钒矿放射性水平。方法对钒矿区各平峒内的γ外照射、现场的氡气浓度和矿石中的核素进行检测和分析。结果钒矿区平峒内的γ外照射为256~1416nGy/h;氡浓度水平为257~830Bq/m3;矿石238U的放射性核素水平为0.351~0.646Bq/g,平均值为0.56Bq/g。结论根据第1次全国污染源普查关于伴生矿认定方法(U、Th系核素含量水平的限值要求大于0.1Bq/g),认定该钒矿为伴生放射性矿;钒矿部分平峒内氡浓度达到国家标准中考虑采取补救行动的要求。  相似文献   

15.
杨芬芳  袁镛龄 《中国辐射卫生》2010,19(3):272-274,276
目的 探索辐射水平在我国锡矿山的分布情况,在此基础上提出放射卫生防护的建议,为保护锡矿山井下工人身体健康提供科学依据。方法 分析、应用文献资料和现场调查的测量结果,得到了锡矿山井下工作场所的辐射水平。结果 锡矿山井下环境中γ辐射空气吸收剂量率绝大部份属于正常本底辐射水平。早期,锡矿山井下工作场所空气中氡浓度及氡子体α潜能浓度浓典型值分别为3.12 kBq/m3和5.61μJ/m3。目前,绝大多数锡矿山井下工作场所空气中氡浓度及氡子体α潜能浓度,分别低于1 000 Bq/m3和3.57μJ/m3结论 锡矿山工作人员中凡个人年有效剂量大于1mSv或物料中天然铀比活度大于1 Bq/g的锡矿山均应进行放射卫生防护的审管。锡矿山井下工作场所空气中氡及氡子体α潜能浓度和井下环境中γ辐射空气吸收剂量率管理限值分别为1 000 Bq/m3、3.57μJ/m3和1μGy/h。锡矿山井下矿工个人剂量管理目标值定为10mSv/a。工作人员总的年有效剂量超过10 mSv时,工作人员应视为放射工作人员。  相似文献   

16.
目的了解电池卡及其相关的稀土新材料的放射性水平,探讨评价的方法.方法采用α能谱法、总α总β法和固体核径迹法对手机上使用的电池卡中的天然放射性核素、表面α、β放射性水平及分布进行了测量.结果该产品表面α和β放射性分别为0.3~2.8 Bq/cm2和3.0~6.8 Bq/cm2,其中228、Th、230Th、232Th、224Ra、238U、234U含量超过我国辐射防护规定的豁免水平.结论稀土产品已广泛应用于日常生活之中,有些产品中的天然放射性水平偏高,稀土产品的辐射安全评价是一个需要重视和亟待解决的问题.  相似文献   

17.
目的 分析日光温室内氡及其子体、PM2.5浓度水平的影响因素。方法 采用氡钍射气及其子体测量仪、驻极体探测器以及颗粒物浓度测量仪对北京市区的3座日光温室的氡及其子体和PM2.5浓度进行了测量。结果 3座温室氡浓度均值分别为(135±41.9) Bq/m3、(43.1±8.9) Bq/m3和(45.5±15.9) Bq/m3(n=12,28.1~169Bq/m3);室内PM2.5浓度在28~248 μg/m3结论 氡子体浓度Cp与室内外PM2.5浓度有显著相关性。雾霾天气导致空气中Cp增高,进而使F值增高。日光温室和对照房间的F值均值为(0.62±0.13)(n=24,0.42~0.94)和(0.61±0.16)(n=22,0.36~0.94),明显高于0.40的世界典型值。土壤是日光温室氡气的重要来源,氡浓度与土壤暴露面积有关。  相似文献   

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