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相似文献
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1.
本文综述了氡及其子体对暴露人群的健康危害,总结了国际组织相关氡防护新动向及我国氡防护相关法规标准,提出了加强高氡工作场所氡防护及卫生监督工作的几点思考。  相似文献   

2.
根据地下铀矿山开采过程中氡及其子体安全特性,应用智能控制技术与矿井通风技术相结合的方式控制井下氡及其子体浓度,这对于解决放射性污染控制问题具有重要的现实意义。本文设计主控制系统,获取采集点氡浓度传感器的数据和实现智能控制逻辑运算;设计Android客户端,运用以太网和无线网络通信两种方式与主控制系统进行通信,通过向主控制系统发送指令的方式对风机运转进行远程控制,增强了系统的稳定性与可靠性。实例分析表明该系统能够较好的控制矿井下氡及其子体浓度,人机界面友好,系统可靠性高,且易于扩展。  相似文献   

3.
本文回顾了《放射防护规定》GBJ8-74中氡及其子体最大容许浓度的制定,氡气本身按放射性浓度控制,氡子体则按潜能控制,并对井上和井下作出了不同的规定,对照近年国外发表的资料以及我国几个矿的实测数据,这样的规定是切实可行的。  相似文献   

4.
根据国外资料报道,矿工吸入超过一定剂量的氡子体,将导致肺癌的发生~([1,2])。近年来,由于国内个别金属矿山,出现井下矿工肺癌发病率比地面人群高20多倍;井下氡子体大大超过卫生标准的严重情况。这就迫使人们从防护的目的出发,重视氡对金属矿山井下环境污染的研究。  相似文献   

5.
编辑同志:贵刊于1981年第2期发表的“关于制定我国放射防护规定(GBJ 8-74)中氡-222最大容许浓度的回顾”一文,对我国制订的氡和氡子体最大容许浓度标准,用几个矿的氡和氡子体潜能的调查材料说明是正确的;且指出我国制订的标准其优点是,保证井下采矿工人接受的终身照射不超过大约100个工作水平月。对于后一个结论,我个人认为值得商讨,尽管用了“大约”二字。在1973年的“制订放射防护规定的依据”中指出:“总曝射量与井下工作时间有关。…我国工人从事经常性井下工作时间,估计一般不超过30年(以后转作其他工作),至多不超过40年。…我国铀矿井下  相似文献   

6.
根据铀矿井下空气中氡及其子体的衰变和积累规律,本文提出用双曲线回归方程作为简化的氡子体α潜能积累方程,在此基础上导出了排氡子体风量计算公式。  相似文献   

7.
为了寻求降低工作面氡及其子体浓度的有效途径,本文提出了在铀矿井生产条件下分析计算采场中氡和氡子体来源及其含量的方法,并以某铀矿为例进行了这种分析研究。  相似文献   

8.
中国地下煤矿222Rn和220Rn水平的初步调查研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
本文介绍在2002年12月至2004年8月期间,用固体径迹探测器对北京史家营矿、房山城关矿、山西古交西曲矿、太原王封矿、湖南衡阳市柏坊矿、衡南县松柏矿、贵州黔西红林矿及浙江安仁锦江矿等5省市的8座煤矿井下氡浓度进行了实际为期1年(分四个阶段)的调查。结果表明,8座煤矿的年平均氡浓度(测点数)分别为550(69)、3187(28)、45(224)、117(72)、88(79)、79(58)、40(72)、136(116)Bq/m^3。井下氡浓度及其变化规律与通风状况、地质结构等因素有很大的关系,通风不好的矿井氡浓度较高,且呈现出夏、秋季高,冬季低的趋势;而通风状况良好的矿井氡浓度较低,且四季变化不明显。结合调查结果揭示了北京地区煤矿氡浓度普遍较高、浙江石煤矿并不太高以及国有煤矿较低等一些特点,对影响煤矿井下氡浓度水平的因素作了简要分析。文中还给出了北京和湖南两地所测煤矿井下^220Rn及其子体水平的测量结果,^220Rn子体α潜能浓度与氡子体α潜能浓度的比值在0.036~0.42之间。  相似文献   

9.
铀矿山井下氡及氡子体浓度管理限值的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
依据工作人员职业照射剂量限值的变化,结合我国实际情况,对铀矿井下空气中氡及氡子体浓度管理限值的确定及其参数选择进行了探讨。提出了制定氡子体α潜能浓度管理限值时,需要另外考虑γ外照射因素的影响;氡及氡子体α潜能浓度管理限值仍然可以采用3.7kBq/m^3和6.4μJ/m^3。  相似文献   

10.
铀矿井下的独头巷道是氡及其子体浓度分布很高的场所。为指导抽出式通风独头巷道的排氡和排氡子体通风设计,初步完善了独头巷道通风气流中氡浓度与氡子体α潜能浓度之间的简化数学关系,分析了通风阻力对独头巷道岩壁氡析出率的影响;分别得出了抽出式通风独头巷道风流中氡浓度与氡子体浓度分布的数学计算模型,利用该模型分别得到了排氡和排氡子体最小风量的计算公式;针对具体的独头巷道,研究了巷道内氡浓度及氡子体浓度的分布规律以及排氡和排氡子体最小风量的变化规律。研究结果表明,距离抽出式通风独头巷道入口越远,巷道内氡浓度及氡子体浓度越高,氡及氡子体的浓度均随通风量的增大而减小,随岩壁氡析出率而增大;排氡和排氡子体所需的最小风量均随岩壁氡析出率而增大,随巷道长度而增大。  相似文献   

11.
使用RAD7测氡仪对某高氡浓度实验室进行排风和密闭两种不同条件下氡浓度测量,并进行氡及其子体所致有效剂量估算和评价。结果表明:在没有排风条件下,含有氡产生源的密闭房间内氡浓度处于极高状态,氡及其子体所致有效剂量远远高于国际放射防护委员会所建议剂量限值;进行排风5 h后,该环境中氡浓度可降至较低状态,氡及其子体所致有效剂量也降至上述限值。  相似文献   

12.
一、概述氡及其子体对人类的辐射危害主要发生在铀矿及氡浓度较高的非铀矿山,长期在氡浓度较高的矿井下工作的矿工,可因氡子体的慢性照射而引起肺癌。因此,估算矿工的α潜能照射量是辐射防护工作者的重要任务。过去估算矿工氡子体α潜能照射量多采用测定α潜能平均浓度然后再乘以工时而得。即  相似文献   

13.
的环保科研实验室从1988年即已开始非铀矿山辐射背景的评价并研究改善这种背景的措施。对4个矿山进行了调查。调查结果表明,矿山的辐射背景和井下工人所受辐照剂量主要取决于矿井空气中氡和钍射气的短寿命衰变子体的体活度。 在矿山的某些工作地点,矿工呼吸器官接受的氡衰变子体辐照剂量超过原先采用的局部  相似文献   

14.
本文通过氡浓度和氡子体α潜能积累方程,从理论上研究了铀矿井中氡子体浓度与氡浓度和矿井通风的关系。指出了回风流中氡子体浓度与氡浓度比值的大小,主要取决于通风换气的时间和入风流污染的程度。  相似文献   

15.
近年来随着原子能事业的不断发展,铀矿的开采也日益增加,因此愈来愈多的人群将会受到职业性照射的危险。铀矿工长期吸入高水平氡及其子体肺癌发病率增加已为大量流行病学调查所证实。据报道,居民中所观察到的肺癌发生率1—6%可能是吸入室内氡子体引起的。因此,有关吸入氡子体的剂量估算,氡子体在肺内的沉着和清除及其产生的危害等诸方面研究目前更加受到人们的重视。有关矿工吸入氡子体在呼吸道内沉着的研究国外已有许多报道,氡子体在呼  相似文献   

16.
本文在特别强调了氡子体测量在氡(222Rn)的辐射剂量危害评价中的重要性以后,简要介绍了α能谱法及总α计数法相结合实现同时测量氡气浓度和氡子体浓度的有关方法,用这些方法,对某铀矿的氡及其氡子体的活度浓度、平衡当量浓度等进行了测量。根据该铀矿的氡及其氡子体的测量结果,用有关氡的剂量评价方法,对其进行了剂量评价和估算。测量的数据虽然有限,但从这些测量与剂量评价结果已能看出,铀矿井中的氡、特别是氡子体测量确实值得人们的高度重视。  相似文献   

17.
本文对贵阳市地铁一号线氡浓度水平进行调查和评估,地铁站点的实测氡浓度为3.33~23.22Bq/m3,平衡当量氡浓度为1.33~9.29Bq/m3,低于标准控制值要求,与国内其他城市地铁站氡浓度水平相当。对吸入氡及其子体产生的年均有效剂量进行了估算,氡及其子体所致地铁工作人员个人剂量估算结果为0.11m Sv/a,低于有效剂量目标值要求。从辐射防护最优化角度考虑,应尽可能降低地铁站氡及其子体这一不必要的照射,应在工程勘察阶段、建设阶段、验收阶段和运行阶段采取防氡措施,今后应开展地铁站氡浓度随各种因素的变化规律研究。  相似文献   

18.
本文对贵阳市地铁一号线氡浓度水平进行调查和评估,地铁站点的实测氡浓度为3.33~23.22Bq/m3,平衡当量氡浓度为1.33Bq/m3~9.29Bq/m3,低于标准控制值要求,与国内其他城市地铁站氡浓度水平相当。对吸入氡及其子体产生的年均有效剂量进行了估算,氡及其子体所致地铁工作人员个人剂量估算结果为0.11m Sv/a,低于有效剂量目标值要求。从辐射防护最优化角度考虑,应尽可能降低地铁站氡及其子体这一不必要的照射,应在工程勘察阶段、建设阶段、验收阶段和运行阶段采取防氡措施,今后应开展地铁站氡浓度随各种因素的变化规律研究。  相似文献   

19.
压抽混合式通风是长距离独头掘进巷道内控制氡及氡子体浓度重要的通风方式,研究该种通风方式下巷道风流中氡及氡子体浓度分布规律对指导其通风和辐射防护设计具有重要的意义。为此,根据氡与氡子体之间的衰变关系,建立了风流中氡子体α潜能浓度与氡活度浓度之间的简化数学计算模型;接着,分析了独头巷道受限空间内氡及氡子体的来源,并基于巷道风流的紊流传质理论,建立了压抽混合式通风方式下风流中氡活度浓度与氡子体α潜能浓度分布的数学计算模型;最后,针对一个具体的独头巷道,探讨了通风量和岩壁氡析出率对整个巷道内氡浓度和氡子体α潜能浓度分布的影响,同时提出了独头巷道内降低氡及氡子体致工作人员剂量的防护措施。  相似文献   

20.
我们收集了五个不同类型的铀矿山近三年来的监测资料,试图估算一下铀矿工所受的剂量,粗浅地评价铀矿山防护工作中存在的一些问题.1.氡子体潜能的时间变化铀矿井下空气中氡及子体潜能的浓度受许多因素的影响,如作业场所的位置,空间体积,氡析出量(主要取决于矿石的品位,种类,形状和堆积数量),通风条件和气象  相似文献   

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