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相似文献
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1.
我国空气中氡及其短寿命子体产生的照射   总被引:18,自引:2,他引:18  
潘自强 《辐射防护》2003,23(3):129-137,183
本文收集、分析和研究了我国已发表的空气中氡及其短寿命子体的资料。室外和室内^222Rn浓度按人口加权平均值的典型值分别为14Bq.m^-3和24Bq.m^-3。省市室外平均值最高和最低值相差约12倍,室内相差约6倍。室内和室外最高的都是福建。室外最低的是台湾,室内最低的是吉林。室内钍射气子体引起的照射值得引起注意,其中特别是以泥土为墙体的建筑物,在很多情况下钍射气子体所致年有效剂量高于(有时甚至远高于)氡及其子体所产生的剂量。  相似文献   

2.
本文从氡及其子体衰变规律出发,根据取样和测量期间的边界条件解Bateman方程,详细推导了总a计数法和a能谱法测量待测空气中氡短寿命子体浓度的计算公式,编写了计算机程序核对了收集到的部分测量程序的公式;指出了两个已发表公式的错误,进行更正和补充后,列出了相应的SI单位表示的公式,成功地将计算机技术用于氡子体测量。  相似文献   

3.
本文从氡及其子体衰变规律出发,根据取样和测量期间的边界条件解Bateman方程,详细推导出了总α计数法和α能谱法测量待测空气中氡短寿命子体浓度的计算公式。编写了计算机程序,核对了收集到的部分测量程序的公式;指出了两个已表公式的错误,进行更正和补充后。列出了相应的SI单位表示的公式,成功地将计算机技术用於氡子体测量。  相似文献   

4.
我国天然辐射水平和控制中一些问题的讨论   总被引:33,自引:3,他引:33  
潘自强 《辐射防护》2001,21(5):257-268
我国天然辐射水平的研究,虽然已在天然贯穿辐射、土壤及食品中放射性核含量方面做了较多的工作,但从整体上看尚处于起步阶段。我国有些地区室内外γ剂量率比值大于2。某一新发展起来的城市,初步调查结果表明,居民所受剂量可能大致与阳江高本底地区相同。对于这些问题有必要在进一步研究的基础上,及时采取适当的控制措施。对于氡、钍射气及其子体的研究,应在完成监测方法标准化和重点调查的基础上,制定一个全面计划,然后逐步完全全国性调查。我国有些地区和某些类型住房中钍射气溶液高,有必要加强这一问题的研究。我国在地下矿山和空间工作的人员以及从事含放射性物质较高在放物的加工、利用人员所受剂量较高,是剂量最高的群体,有必要明确和制定相应的控制标准。我国已经制定子一些控制天然辐射的专项标准,但没有明确的控制天然辐射的总的原则。有必要在总结已有经验的基础上,制定控制天然辐射的原则,修定已有标准,制定新的标准。  相似文献   

5.
空气中氡子体浓度的优化测量方法及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王英  张少东 《辐射防护》1996,16(2):145-149
本文介绍一种测量空气中氡子体浓度的优化三段法,给出了优化测量程序。与Thomas方法相比,本方法可降低氡子体浓度的测量不确定度。文中还给出了测量不确定度的计算方法。  相似文献   

6.
我们工作的主要任务是对住宅空气中的氡/钍射气比值进行测量,以评价个体暴露在氡和钍射气中系列的总照射剂量中钍射气的贡献。为了评价与氡/钍射气半衰期有关的短寿命放射性核素的体积活度,使用氡测量仪(3S型,Silena,意大利产)测量了当量平衡浓度(EBC)。测量结果表明:随区域和居住特性的不同,在切尔诺贝利事故中受污染地区,住宅空气中氡的EBC平均值1992—1993年是1.0—27.5Bq/m~3,钍射气(氡-220)的EBC值为0.15—3.6Bq/m~3;氡/钍射气比为1.1—17.4;氡的照射总平均剂量为0.31—2.69mkSv/a。计算表明:在住宅空气中记录的氡和钍射气的EBC值之间有很好的相关关系(相关系数大于0.52)。在一些情况下,钍射气对个体总照射剂量的贡献(78.0%)要比氡的贡献大。因此,当评价照射量时,不仅急需考虑氡的EBC值,而且也需对钍射气的EBC值加以考虑。  相似文献   

7.
8.
航空伽玛能谱测量系统标定技术与标定程序   总被引:1,自引:0,他引:1  
航空伽玛能谱测量是直接寻找铀矿和进行区域地质调查的重要技术手段,在地质勘探、环境辐射评价、核应急和军控核查等方面具有重要作用。航空伽玛能谱仪探测K、U、Th核素衰变系列的伽玛射线窗口计数,要将测量计数率换算成地面放射性核素含量就需要对航空伽玛能谱测量系统进行标定,系统标定是航空伽玛能谱测量中最为复杂的程序,也是航空伽玛能谱测量的一项关键技术。论文系统介绍了目前中国国土资源航空物探遥感中心实施的航空伽玛能谱测量系统标定技术及相应的标定程序,这对理解航空伽玛能谱测量及资料应用具有实际意义。  相似文献   

9.
在居民所受到的天然辐射作用的总剂量中,氡及其子体的吸入占有主要部分。在进行综合生态测量时,在俄罗斯的不同地区进行了氡及其子体的测量;这些地区是:圣彼得堡地区、俄中部地区和阿尔泰地区。使用了以径迹蚀刻和活性炭探测器为基础的剂量计,对环境氡浓度进行了测量;这是两种适用的低成本方法。以0.5的平衡系数和推荐的0.061mSv/(Bq/m~3)有效剂量当量系数计算了氡子体活度和有效剂量当量。在21个村镇对1000多所住宅及公共建筑物和工业建筑物进行了室内测量。工作时间主要在夏季。径迹探杯安置时间为2~3个月,而活性炭探测器则为6~10d。对测到的实际存在的氡及其子体的浓度水平和有效剂量当量(EDE)进行了分析。  相似文献   

10.
环境氡和氡子体连续测量是准确计算氡的辐射剂量、客观评价氡危害的前提。介绍了一种使用闪烁室法和滤膜收集法、基于扣除算法的能够同时连续测量氡和氡子体的智能化测量仪器,详细介绍了仪器的测量原理、结构,并给出了在标准氡室和办公室中的部分测量数据。  相似文献   

11.
氡子体潜能浓度连续测量的扣除算法   总被引:2,自引:3,他引:2  
就氡子体潜能浓度的连续测量,提出了"氡子体潜能浓度连续测量的扣除算法",并给出了相关理论公式、系数、计算误差、取样测量方法和刻度条件.该方法的计算误差在4%以内,使用小流率取样时,具有较高的灵敏度,能适用环境测量的要求.  相似文献   

12.
氡子体浓度准确测量方法研究是建立氡子体浓度测量参考基准的基础,对氡子体行为规律研究和环境氡暴露评价研究亦有重要意义。通过回顾氡子体浓度测量方法的发展趋势,在提出效率指标(测量总时间和计算得到的潜能浓度标准误差乘积的倒数)的基础上,结合理论计算和实验结果可知:采用α能谱法的氡子体浓度测量方法要优于α计数法;多时间段测量、最小二乘法数据处理的氡子体浓度测量方法要优于传统的"三段法"或"五段法"。多时间段α/β能谱同时测量、加权最小二乘法数据处理将是未来氡子体浓度准确测量的发展方向。  相似文献   

13.
本文介绍了核工业放射性勘查计量站标准氡室(HD-1型),通过将原来只有一个探头的ZnS闪烁室式标准测氡仪改装成三探头的ZnS闪烁式标准测氡仪和组装高灵敏度氡子体测量仪等措施,提高了仪器的灵敏度,降低了氡室量值的下限,并实现了环境评价中的氡子体测量,使核工业放射性勘查计量站标准氡室可靠给出氡子体的标准浓度变成现实。  相似文献   

14.
松散破碎射气介质的氡析出能力,对于确定铀矿山地下采场和原地爆破浸出采场降氡通风的需风量和模拟松散破碎射气介质中氡的析出与运移都是一个不可缺少的重要参数。设计了松散破碎射气介质氡浓度的测量装置,建立了其氡析出能力的计算方法,并采用所设计的装置和建立的方法,计算了2种松散破碎射气介质的氡析出能力。  相似文献   

15.
测氡数据的相似性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
卫宏 《核技术》2001,24(6):478-482
根据大量实际测氡数据和模糊相似性理论,提出了测氡数据相似性分析公式。根据该公式,可以识别单点连续测氡曲线上的伪异常点;并讨论了不同地质异常氡值相似性曲线的特征。  相似文献   

16.
通过对比4种常用土壤测氡方法(α能谱法、210Po法、活性炭法、α卡法)在某典型铀矿勘查剖面上的测量表现,综述了各方法的基本原理、适用环境、应用效果、影响因素等。综合实验结果与某测区实际情况,选择了较适当的测氡手段应用于未知剖面测量,并开展了成果解释。本研究结果可为类似工作开展提供参考。  相似文献   

17.
通过使用在线监测仪在氡室中对氡子体气溶胶能谱进行测量,获取了滤纸吸附氡子体气溶胶能谱,研究了氡子体α能谱重叠的原因,找到了描述给定测量时间滤纸吸附氡子体气溶胶能谱的方法。采用离散化法处理滤纸上氡子体的累积过程,建立累积模型。该模型可以准确描述累积过程,得到给定取样时间下滤纸吸附氡子体气溶胶的累积能谱,为更准确地模拟氡子体的α粒子能谱提出了可行性方案。  相似文献   

18.
19.
伽玛能谱测定方法和氡探测技术的研究成果已应用于铀矿勘探。在各个国家之间,应对标定设施及伽玛能谱仪的标定方法进行改进,以便统一岩石中K、U、Th含量的记录数据。使用航空和地面多道分析仪方法可在污染地区将天然气体与降落的放射性核素分隔开来。增进对空气中氡的知识的了解,以便用于对其伽玛辐射进行校正。伽玛能谱仪的稳谱作用可消除野外测定铀时出现的那些不应有误差。对壤中气里采集的氡样、由于气候改变引起的壤中气里氡的变化、~(222)Rn和~(220)Rn的区分方法、氡探测仪的标定及氡在不同性质的土壤中垂直分布特征的研究都会对找铀方法产生影响。  相似文献   

20.
通过实验测试往氡室中充入气溶胶对氡室氡浓度的影响,及测试在不同氡浓度及气溶胶浓度的条件下气溶胶对氡子体的吸附.实验结果显示:气溶胶对氡室氡浓度的稳定性没有影响,不同气溶胶浓度则会改变氡子体的结合状态,从而影响氡子体的扩散系数,所以会影响总量测量仪的测量结果.  相似文献   

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