天然石材产品放射防护分类控制标准
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天然石材产品的放射性检测付政委【摘要】本文介绍了天然石材产品的放射性原理及来源,限制标准及检测方法。
通过正确认识天然石材产品放射性本质,消除人们对天然石材产品放射性的恐惧心理。
【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2015(000)025【总页数】1页(P5-5)【关键词】天然石材产品;放射性;低本底多道γ能谱仪【作者】付政委【作者单位】牡丹江市质量技术监督检验检测中心,黑龙江牡丹江 157000【正文语种】中文1 概述近年来,居住环境和建筑材料的放射性问题一直备受关注。
由于大量的天然花岗岩和大理石产品用于室内装饰,导致了室内放射性水平的增加,加上一些媒体的故意炒作,更给普通百姓更蒙上了一层阴影,有的甚至造成了一种心理负担,严重损害消费者身心健康并降低生活质量。
本文介绍了天然石材产品的放射性来源、限制标准及检测方法。
通过正确认识天然石材产品放射性本质,消除人们对天然石材产品的恐惧心理。
2 放射性原理及来源在自然界中,有一些元素的原子核是不稳定的,随着时间的推移能够自发地改变其原子核结构,从一种元素变成另一种元素,这些原子核不稳定的元素称为放射性元素。
放射性元素在衰变过程中自发地从原子核内部放出我们肉眼看不到也感觉不到,只能用专门的仪器才能探测到的粒子或射线(如α、β、γ射线),同时释放出能量,这种现象叫做放射性,这一过程叫做放射性衰变。
含有放射性元素的物质叫做放射性物质。
就天然石材而言,其主要的原生放射性核素是40K(钾)、232Th (钍)、238U(铀),它们在地球形成时就已经存在了。
放射性不是只有石材才有的,所有建筑材料包括水泥、砖瓦、砂石、陶瓷等全部都具有放射性,只是含量有所不同。
3 放射性物质对人体构成危害的途径放射性物质对人体构成危害有两种途径:一是外照射,即从外部照射人体,主要是γ射线电离辐射。
γ射线能量较低,穿透能力很强,因为人类对地球的辐射长期适应而具有一定的免疫能力,所以外照射对人类的危害不是很明显;二是内照射,即放射性物质进入人体并从人体内部照射人体,主要是原生放射性核素238U在衰变过程中变成镭,镭不稳定衰变成氡,氡是一种比空气更重的放射性惰性气体,容易沉积在屋内低处,在不通风或人类长时间停留的环境中,很容易吸到体内,氡在人体内继续衰变,近距离释放出α射线,分解体内细胞而破坏生理平衡,从而危害人体。
天然石材辐射
天然石材中的辐射主要来自其中所含的放射性元素,如铀、钍和钾等。
这些放射性元素在岩石和土壤中存在,并在石材中被固定。
当这些石材被开采、加工和使用时,放射性元素会释放出辐射。
石材辐射主要有两种类型:α粒子辐射和γ射线辐射。
α粒子辐射是由放射性元素的α粒子释放而产生的,它的穿透能力较弱,只能通过较薄的材料。
γ射线辐射是由放射性元素的核衰变产生的电磁辐射,具有很强的穿透能力,可以透过较厚的材料。
长期接触石材辐射可能会对人体健康产生一定的影响。
高浓度的石材辐射可能会增加患肺癌的风险,而低浓度的辐射则可能对健康没有明显的危害。
为了减少与石材辐射相关的风险,可以采取以下措施:
1. 选择低辐射的石材产品:在选择石材时,可以咨询相关专业人士,并选择低辐射的产品。
2. 做好通风和排气:在石材加工和使用过程中,保持良好的通风和排气,以降低辐射的浓度。
3. 使用防护措施:在接触辐射较高的石材时,可以使用适当的防护措施,如戴口罩、手套和护目镜等。
总之,天然石材中的辐射是存在的,但对人体健康的影响取决于辐射的浓度和暴露时间。
适当的防护措施和注意石材的选择可以降低与石材辐射相关的风险。
大理石辐射标准大理石是一种常见的装饰材料,因其高雅的外观和质地坚硬耐用而备受青睐。
然而,近年来有关大理石辐射标准的讨论却引起了人们的关注。
大理石中的天然放射性元素,如铀、钍等,可能会释放放射性气体和辐射,对人体健康造成潜在威胁。
因此,制定和执行严格的大理石辐射标准显得尤为重要。
首先,大理石辐射标准应当明确放射性元素的含量限制。
根据国际标准,大理石中放射性元素的含量应当符合特定的限制要求,以确保其在使用过程中不会对人体健康造成危害。
同时,应当建立相关的检测和监测机制,对大理石产品进行定期抽检,确保其符合标准要求。
其次,大理石辐射标准还应当规定相关的使用和处理要求。
在大理石制品的生产和使用过程中,应当采取相应的防护措施,减少放射性元素的释放和扩散。
同时,对于大理石制品的废弃物处理,也应当制定相应的规范,以防止对环境和人体健康造成不良影响。
此外,大理石辐射标准还应当包括相关的安全防护和应急处置要求。
在大理石制品的生产和使用过程中,应当配备相应的防护设施和设备,确保工作人员和用户的安全。
同时,还应当建立健全的应急处置机制,一旦发生意外情况,能够及时有效地进行应对和处理。
总的来说,大理石辐射标准的制定和执行对于保障人体健康和环境安全具有重要意义。
只有严格执行标准要求,加强监督检查,才能有效地减少大理石辐射对人体健康和环境造成的潜在风险。
同时,也需要加强相关的科研和技术攻关工作,不断提升大理石辐射监测和防护技术水平,为大理石行业的可持续发展提供有力保障。
综上所述,大理石辐射标准的制定和执行是一项重要的工作,需要政府、企业和社会各界共同努力。
只有通过严格的标准要求和科学的管理措施,才能确保大理石制品的安全可靠,为人们的生活和工作环境提供更加健康和安全的保障。
天然装饰石材的放射性辐射危害究竟有多大对于天然装饰石材的放射线辐射危害问题,1999 年初多家新闻媒体曾宣传报道说,家庭用天然石材装修是“隐藏在室内的杀手” 、是让“冷面杀手闯进温馨的家庭”、室内石材装修“要小心辐射超标”等等,由此既造成了广大石材用户的心理恐慌不安,也造成了石材市场的普遍明显滑坡。
这种夸大其词、过于失真的宣传报道对国内外广大石材用户和我国石材行业的发展所带来的不良影响,一年来始终未能消除。
中国建筑装饰协会石材委员会是专门从事对中国以及国外天然石材的生成原因、石材成分与结构特征以及石材的装饰性能等,长期进行调研的单位。
因此,我们有条件,也有必要从科学理论方面具体阐明天然装饰石材的放射性辐射危害究竟有多大的问题,以便澄清是非,给各建筑设计与装饰装修单位一个明确的首学概念,给广大石材用户吃一颗“定心丸” ,并具体地提出了防止放射性辐射危害的行之有效的方法。
一、地球上的一切自然物质中都含有不同数量的天然放射性元素众所周知,整个地球、乃至整个宇宙的一切自然物质,实际上都是由103 种天然元素(不包括人造元素)组成的。
在 103 种天然元素中,有一族元素具有放射性特点,被称为“放射性元素族” 。
所谓“放射性元素” ,是指这些元素的原子核不稳定,在自然界的自然状态下不断地进行核衰变,在衰变过程中放射出α、β、γ三种射线和有放射性特点的隋性气体氡气。
其中的α射线(粒子)实际上是氦( He)元素的原子核,由于它质量大、电离能力强和高速的旋转运行,所以是造成对人体内照射危害的主要射线;β射线是带负电荷的电子流;γ射线是类似于医疗透视用的X 射线一样和波长很短的电磁波,由于它的穿透力很强,所以是造成人体外照射伤害的主要射线;由衰变而产生的氡( Rn)气是自然界中仍具有放射性特点的隋性气体,由于它还要继续衰变,因此被吸入肺部后,容易造成对人体内照射(特别是对肺)的伤害。
在天然“放射性元素”中,人们常听说的放射能量最大的是铀(U)、钍(Th)和镭(Ra)和钩(Cs)。
一、实训背景随着我国经济的快速发展,石材在建筑、装饰等领域得到了广泛应用。
然而,石材中天然存在的放射性物质对人体健康的影响引起了广泛关注。
为了提高石材产品的安全性和可靠性,我国制定了相应的放射性检测标准。
本次实训旨在通过实验操作,掌握石材放射性检测的方法和标准,并对检测结果进行分析,为石材产品的质量控制提供依据。
二、实训目的1. 了解石材放射性检测的基本原理和方法;2. 掌握石材放射性检测仪器的操作技能;3. 分析石材放射性检测结果,评估石材产品的放射性风险;4. 提高对石材放射性问题的认识,为石材产品的质量控制提供参考。
三、实训内容1. 石材放射性检测原理:了解石材中放射性元素(镭、钍、钾)及其衰变产生的放射性物质,如氡气、α粒子、β粒子等,以及它们对人体健康的影响。
2. 石材放射性检测仪器:学习使用盖革计数器、放射性测量仪等仪器进行石材放射性检测。
3. 石材放射性检测方法:掌握石材放射性检测的样品制备、测量方法、数据处理等操作步骤。
4. 石材放射性检测标准:了解我国《天然石材产品放射防护分类控制标准》对石材放射性限值的要求。
5. 石材放射性检测结果分析:对实验数据进行整理和分析,评估石材产品的放射性风险。
四、实训过程1. 样品准备:收集不同种类、不同产地、不同用途的石材样品,确保样品具有代表性。
2. 检测仪器操作:按照操作规程,使用盖革计数器、放射性测量仪等仪器对样品进行放射性检测。
3. 数据记录:详细记录实验过程中使用的仪器型号、样品编号、检测时间、检测结果等数据。
4. 数据分析:对实验数据进行整理和分析,计算样品的放射性水平,并与国家标准进行比较。
5. 结果评估:根据实验结果,评估石材产品的放射性风险,为石材产品的质量控制提供参考。
五、实训结论1. 实验结果表明,不同种类、不同产地的石材样品的放射性水平存在差异。
部分石材样品的放射性水平超过国家标准限值,存在一定的放射性风险。
2. 通过本次实训,掌握了石材放射性检测的基本原理和方法,提高了对石材放射性问题的认识。
常见石材的放射性强度及标准等资料在2000年国家出台的石材放射性标准---《建筑材料放射性卫生防护标准》中,按放射性辐射的强度将建筑材料分成三个等级(类别):A类装修材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。
A类装修材料产销与使用范围不受限制。
B类装修材料:不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。
B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。
也就是说B类石材不可用于建筑物如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如围墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);C类装修材料:不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。
C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途,须限制其销售,也就是说C类石材只可户外了,至于Ir>2.8的石材就只能用于路基、涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。
(选自2000年10月国家建材局建材放射性监督检测中心资料)一般来说,深色的石材辐射比浅色的高,其中红色的石材的放射性是最高的,接着是绿色、粉红色、灰白、黑色、白色;火成岩(岩浆岩)高于编变质岩和沉积岩,即花岗岩高于大理石,接着是石灰石、板岩、砂岩。
天然石材对人体的辐射伤害其实不止来于体外的辐射,同时更重要的是来于“体内“辐射,即人类体内放射性元素所导致的内照射。
而天然石材中的放射性元素在衰变过程中会产生的"氡",而常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在肺部区域不断积累,从而使我们受到的低剂量辐射,也就是所谓的内照射。
常见的天然石材表面的氡的析出率同样的,正常情况下石材的氡析出率从高到低依次为红色、绿色、粉红色、灰白色、白色和黑色,而且花岗岩的析出率高于大理石。
建材放射性标准【正确认识和对待建材放射性问题】正是由于国家社会企业以及个人的共同努力,建材放射性问题才会逐渐明朗化。
近日,国家建材网发布了一份名为《国家建筑材料测试中心检测结果公告》的文章,该公告包括《十项国家强标〈装饰装修材料有害物质限量〉检测结果公告》、《产品性能与成分检测结果公告》、《建材产品放射性检测结果公告》、《空气净化产品检测结果公告》四个报告,其中建材产品放射性检测结果公告指出,抽查的包括广州市豪顶建筑材料有限公司、辽宁红山玉石科技有限公司等在内的十四家企业的产品,其放射性问题检测合格率为百分之百。
这表明,目前我国建材行业内,建材放射率水平保持在合理的范围内,前景良好。
近几年我国建材行业放射性问题无论从产品本身还是从消费者知识普及方面,都取得了可喜成绩。
但建材界人士一定不会忘了几年前被推上风口的浪尖的建材放射性问题。
2000年5月25日《北京青年报》第514版载文——“石材放射污染危害健康”,该文为争论了近两年且愈争愈烈的石材产品放射性问题再添新柴。
2000年第14期《广东建材信息》报道,广东省有关部门分析测试发现,抛光砖、釉面砖等建筑陶瓷产品中,放射物超标问题严重,不合格率超过三分之一。
这一报道,使建筑陶瓷产品放射性成为公众关注的问题。
2001年元月10日,中央电视台播发了一条新闻,沈阳市的一户居民因为家庭使用的陶瓷洁具有效放射性污染,造成父子两人患了鼻癌。
这一新闻在人民群众中反响强烈,一时间,家中使用的瓷砖、陶瓷洗面盆、马桶、浴盆成了最让人不放心的产品。
同时这一新闻也成为众多媒体追逐的热点。
2001年2月19日《中国青年报》载文——“警惕无形杀手”。
文中称,北京:90%的白血病患儿家庭近期曾经装修;全国:68%的家庭装修材料排放有毒气体;国外:80%的癌症与家庭居住环境有关。
该文一出,业仙业外皆震惊。
于是百姓发问:家装材料真这么让人不放心吗?于是人人惶惶不可终日,甚至出现“谈石色变”的状态,对家居装修慎之又慎,建材行业市场经营惨淡。
天然石材的质量标准与检测方法天然石材的质量标准与检测方法外观质量天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上最易出现的问题是色差问题,俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和,属于外观质量指标中的一项。
外观质量还包括外观缺陷,指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝,大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。
在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定,同一批板材的色调花纹应基本调和,优等品中不允许有外观缺陷。
缺陷的检测方法为,将被检板材平放在地面上,距板材1.5米处明显可见的缺陷视为有缺陷;距板材1.5米处不明显,但在1米处可见的缺陷视为无明显缺陷;距板材1米处看不见的缺陷视为无缺陷。
由于天然石材的色差问题普遍存在,因此用户在选定石材品种后最好要选好协议板,大批量定货时更要如此。
协议板尽量要大一些,要充分显示该品种的色调花纹.镜面光泽度光泽度对于镜面板材是一个非常重要的指标。
光泽度指饰面板材表面对可见光的反射程度。
在石材标准中,光泽度被称为镜面光泽度。
现行天然花岗石板材标准规定,镜面板材的正面应具有镜面光泽,能清晰地反映出景物。
镜面板材的镜面光泽度值应不低于75光泽单位,或按供需双方协议样板执行。
标准规定的光泽度最低值是一个基本值,大部分花岗石板材的光泽度值在80~90光泽单位时,才具有良好的镜面光泽。
因此,用户可以根据自己不同的要求,在购货合同中注明光泽度应达到的值,或按协议板的光泽度值作为标准。
新修订的天然花岗石板材国家标准中,已将光泽度最低值从75光泽单位提高到了80光泽单位。
现行的天然大理石板材标准中对光泽度值进行了等级划分,而且相同等级的最低光泽度值也因化学主成分的不同而不同。
优等品的最低光泽度值按化学主成分不同而分成3类,分别为90、80、60光泽单位。
该标准值的确定是充分考虑到化学主成分对抛光工艺的影响,并结合大量的试验确立的。
目前市场上的大理石板材以进口大理石为主,而且基本上是以大毛光板的形式进入市场,再根据不同的要求切成各种工程板。
天然装饰石材中放射性辐射危害究竟有多大?近年来,家装环保逐渐受到了市民的关注,关于室内装修污染的投诉成为家居和环保界讨论的热点。
业内专家指出,由于追求表面装修的富丽堂皇而使用不当的材质给家里带来了室内空气污染的问题,石材普遍具有放射性,而红色和绿色的花岗岩最严重,其所释放的氡气更是致肺癌物质。
石材的放射性对人体的危害有两种,一种是石材中放射性核素衰变放出X射线,对人体造成外照射,但是发生的概率非常低;另外一种是氡气的释放对人体造成内照射。
氡是地壳中放射性铀、镭和钍的蜕变产物,氡被列为19种致癌物质之一,主要是诱发肺癌的产生。
根据检测,不同色彩的石材其放射性也不同。
最高的是红色和绿色,白色、黑色则最低。
因此,消费者应谨慎选择红色、绿色或带有红色大斑点的花岗石品种。
花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、儿童房中使用。
据了解,我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修。
A类产品:产销和使用范围不受限制,如一类民用建筑(包括住宅、医院、托儿所等)的内饰面,放射性水平的内照射值不高于1.0,外照射值不高于1.3;B类产品:只能用于一类民用建筑的外饰面和非一类建筑(包括工厂、仓库、办公楼等)的内外饰面,放射性水平的内照射值不高于1.3,外照射值不高于1.9;C类产品:只可用于建筑物的外饰面,如堤坝、桥墩等,放射性水平不高于2.8。
除此之外,部分瓷质抛光砖为迎合消费者,追求天然大理石花白玉效果。
为了增加产品的白度,在其生产配方中加入过量的氧化锆,而氧化锆原料大多放射性水平较高。
放射性元素氧化锆在其衰变过程中不断放出氡气,长期生活在高放射性环境中的人,其罹患癌症等多种恶性疾病的可能性大大增加。
因此,在购买装修材料时,应主动要求商家出示近期相关放射性检验报告,尽量选择大厂家和品牌产品。
国家对瓷砖类产品的放射性水平有强制性标准,消费者选购瓷砖应留意产品外包装箱上的等级标记,室内装修环境主张选用标记为A类的产品。
天然石材产品的放射性检测分析摘要:天然石材已广泛用于室内外装饰装修,但其放射性也受到人们的关注,为了保证产品安全,必须加强天然石材放射性检测,因此该文对天然石材产品放射性检测标准、方法进行了分析。
关键词:天然石材;放射性;检测天然石材产品华丽、大气、典雅,得到人们的喜爱,目前已广泛用于室内外装饰。
然而天然石材产品中的放射性也受到人们的关注,产生这种情况的原因一是确有部分石材产品可能存在放射性超标问题,还有一个原因是人们受到不当宣传的影响而产生误解。
无论哪种原因,要正确认识和使用天然石材产品必须对其放射性指标进行检测,对于合乎放射性限量标准的天然石材产品可以放心使用,而对于放射性超标的天然石材产品严禁流入市场。
1天然石材产品放射性检测的标准与方法1.1检测标准目前,我国检测天然石材产品放射性指标的依据是《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2010),该标准规定了建筑材料放射性核素限量及试验方法。
根据放射性水平将装饰装修材料分为A、B、C三类。
A类材料中的天然放射性核素镭-226(226Ra)、钍-232(232Th)、钾-40(40K)的放射性比活度同时满足I Ra≤1.0及I r≤1.3(I Ra为内照射指数,I r为外照射指数),B类材料中的天然放射性核素226Ra、232Th、40K的放射性比活度不满足A类材料要求但同时满足I Ra≤1.3及I r≤1.9,C类材料中天然放射性核素226Ra、232Th、40K的放射性比活度不满足A、B类材料要求但满足I Ra≤2.8。
A类材料使用范围不受限制,B类材料只能用于建筑外饰面及Ⅱ类民用建筑、工业建筑的内饰面,C类材料只能用于建筑外饰面和其他室外用途。
1.2检测方法GB 6566—2010第4章规定采用低本底多道γ能谱仪检测226Ra、232Th、40K的放射性比活度,该方法测量结果准确,但因为测量时需要碎样、封样等步骤,测量周期较长,为实现快速检测,手持式γ核素识别仪也得到广泛应用[1]。
天然石材产品放射防护分类控制标准
1主要内容与适用范围
本标准规定了天然石材产品中放射性镭-226、钍-232、钾-40比活度的分类控制值和产品检测要求。
本标准适用于天然石材产品的分类也适用于对石材矿床勘查中放射性水平的预评价。
2术语、符号
2.1天然石材产品
由采掘地表(下)的大理岩、花岗岩、石灰岩和板岩等岩石经锯切、磨光等物理方法加工而成的石质建筑材料,包括块料、板料和磨光的饰面板材;不包括用于骨料或人造石料的碎石或石粉。
2.2岩石γ编录
是用γ辐射仪在岩石露头上或在山地掘露工程中详细测量γ射线强度的一种探矿方法。
2.3 CRa、CTh、CK分别为天然石材产品中镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,单位为Bq·kg-1。
2.4C[e]Ra为镭当量浓度天然石材产品的放射性比活度主要来自擂-226、钍-232及钾-40,可按其放射性核素含量与室内γ照射量率的表达式归一化,用镭当量浓度表示之,单位为Bq·kg-。
本标准定义镭当量浓度C[e]Ra=CRa+1.35 CTh+0.088CK。
3分类
天然石材产品根据放射性水平划分为以下三类。
3.1A类产品
石质建筑材料中放射性比活度同时满足式(1)和式(2)的为A类产品,其使
用范围不受限制。
C[e]Ra≤350Bq.kg[-1] (1)
CRa≤200Bq.kg[-1] (2)
3.2B类产品
不符合A类的石质建筑材料而其放射性比活度同时满足式(3)和式(A)的为 B类产品,不可用于居室内饰面,可用于其他一切建筑物的内、外饰面。
C[e]Ra≤700Bq.kg[-1] (3)
CRa≤250Bq.kg[-1] (4)
3.3C类产品
不符合A、B类的石质建筑材料而其放射性比活度满足式(5)的为C类产品,
可用于一切建筑物的外饰面。
C[e]Ra≤1000Bq.kg[-1] (5)
3.4放射性比活度大于C类控制值的天然石材,可用于海堤,桥墩及碑石等其他用途。
3.5不高于当地天然放射性水平的石质建筑材料,可在当地使用,不受本标准限制。
4石材矿床勘查中放射性水平的预评价
在地质勘查中,必须用本标准的分类控制值对石材矿床进行放射性水平的预评价。
评价准则见附录A(补充件)。
5产品检测
5·1天然石材块料的γ照射量率低于或等于5.2×10-3μC/kg·h(20μR/h)时,不必作天然放射性核素比活度检测。
5·2天然石材块料的γ照射量率高于5.2×10-3μC/kg·h(20μR/h)时,必须取样进行镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度的分析测定。
5.3γ照射量率的检测方法
5·3·1被测天然石材产品的堆场应平整,面积大于4m×4m,厚度大于0.5m,探测器放在堆场中心点,距表面0.5m。
5·3·2γ照射量率测量仪的探测下限应低于2.6×10-4μC/kg·h,对于能量在 100-2000keV范围内的γ射线,能量响应的变化不大于±20%。
5.4镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度的检测方法
可用γ能谱法或放射化学的方法测定镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度。
a.γ能谱法:铀、镭、钍的放射性比活度大于37Bq/kg或钾的放射性比活度大于300Bq /kg时,分析误差应小于±20%。
b.放射化学方法:铀、镭、钍的放射性比活度大于37Bq/kg或钾的放射性比活度大于300Bq/kg时,分析误差应小于±30%。
附录A 石材矿床勘查中放射性水平预评价准则(补充件)
A1评价方法
石材矿床放射性水平预评价方法主要选用岩石γ编录、地面γ能谱测量、γ能
谱测井,矿石样品采集与放射性核素分析。
A2评价工作程度
石材矿床放射性水平预评价的工作程度根据地质勘查工作的不同阶段和岩石γ
照射量率的强弱不同而异。
A2.1矿产普查阶段:
用岩石γ编录方法在天然露头上测定并导出岩石γ照射量率,
对矿床的放射性水平作出初步评价。
A2.2矿产详查--勘探阶段:
在普查的基础上,如岩石γ照射量率接近或超过 5.2×10[-3]μC/kg·h时,应做地面γ能谱测量(在矿石出露地段)和γ能谱测井,以测定矿区内各种岩(矿)石的放射性比活度,否则必须分花色品种采集有代表性的矿石样品,测定它们的放射性核素的比活度,计算出镭当量浓度,按本标准对整个矿床的放射性水平作出评价。
A3技术要求
A3.1岩石γ编录、地面γ能谱测量、γ能谱测井的技术规则和技术要求均应遵循国家有关规定。
A3.2样品采集与分析
a.样品采集:当岩石γ照射量率低于5.2×l0[-3]μC/kg·h时,不必采样做
天然放射性核素分析。
高于该值时,应按有关地质勘查技术规范的要求进行采样。
b.样品分析:可用γ能谱法或放射化学的方法测定镭-226、钍-232、钾-40
的放射性比活度。
A4评价报告
A4.1岩石γ照射量率低于5.2×10[-3]μC/kg·h的矿区,可在地质勘查报告中说明各种矿石的放射性水平及所测数据的精度,同时在矿区地形地质图上标明岩石γ编录点位置及数据。
A4.2岩石γ照射量率高于5.2×10[-3]μC/kg·h的矿区,则要单独提交矿区放射性评价报告,作为地质勘查报告的附件。
评价报告包括以下内容:各种评价方法的测量结果
及精度,区内各种岩石的放射性水平,编绘岩石γ照射量等值图及有关资料,计算区内各种矿石的镭当量浓度,并将其分级归类。
对超过C类控制值的矿石,应确定其分布范围及位置,便于储量计算时剔除。
附加说明:
本标准由卫生部工业卫生实验所和中国建筑材料工业地质勘查中心负责起草。
本标准起草人张明、王南萍、王玉和。
本标准产品分级部分由卫生部工业卫生实验所负责解释。
矿产勘查评价部分由
中国建筑材料工业地质勘查中心负责解释。