Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

 Порядок установления класса минерального сырья и материалов, в которых АЭФФ определяется только содержанием 40К




 Порядок установления класса минерального сырья и материалов, в которых АЭФФ определяется только содержанием 40К

В различных отраслях промышленности применяется целый ряд минеральных материалов, в которых эффективная удельная активность природных радионуклидов практически на 100 % определяется содержанием в них 40К (калийные руды и минералы, калийные соли и удобрения и т. д. ). Для отдельных видов таких материалов (например, хлористый калий и др. ) характерным является значение АЭФФ на уровне несколько ниже 1500 Бк/кг даже при 100 % содержания основного вещества (KCl) в продукции. В таких случаях установление класса Материала по результатам спектрометрического анализа содержания природных радионуклидов может привести к определенным методическим сложностям, которые связаны с погрешностью анализов.

В тех случаях, когда удельная активность 238U и 232Th в Материалах не превышает 5 - 10 Бк/кг, их класс следует определять по данным гамма-спектрометрического анализа содержания природных радионуклидов с учетом табл. 4. 1.

Таблица 4. 1

Значения АЭФФ для наиболее широко применяемых Материалов, которые содержат только 40К (при 100 % содержании основного вещества)

Реактив, химическое соединение, материал, минерал Химическая формула Удельная активность 40К, кБк/кг АЭФФ, кБк/кг Класс по п. 5. 2 Главы1 Раздела 5
Калий К 30, 04 2, 70 III
Надпероксид калия KO2 16, 54 1, 49 III
Пероксид калия K2O2 21, 35 1, 92 III
Супероксид калия K2O4 16, 52 1, 49 III
Гидрид калия KH 29, 29 2, 63 III
Гидроокись калия (гидроксид калия, едкий калий) KOH 20, 94 1, 88 III
Калий хлористый (хлорид калия) KCl 15, 76 1, 42 II
Хлорноватистокислый калий (хлорат калия, бертолетова соль) KClO3 9, 59 0, 86 II
Калий хлорнокислый (перхлорат калия) KClO4 8, 47 0, 76 II
Калий бромистый (бромид калия) KBr 9, 96 0, 90 II
Калий бромистоватисто-кислый (бромат калия) KBrO3 6, 91 0, 62 I
Калий йодистый (иодид калия) KJ 6, 91 0, 62 I
Калий йодноватистый (иодат калия) KJO3 5, 41 0, 49 I
Калий йодноватистокислый (бииодат калия) KJO3 ∙ HJO3 3, 00 0, 27 I
Калий йоднокислый (периодат калия) KJO4 5, 11 0, 46 I

Калий фтористый (фторид калия)

KF 20, 12 1, 81 III
KF ∙ 2Н2O 12, 32 1, 14 II
Калий фтористый кислый (бифторид калия, гидрофторид калия) KHF2 15, 02 1, 35 II
Фторборат калия KBF4 9, 31 0, 84 II
Фторсиликат калия K2SiF6 10, 51 0, 95 II
Сернистый калий (сульфид калия) K2S 21, 13 1, 92 III
Калий сернокислый (сульфат калия) K2SO4 13, 46 1, 21 II
Калий надсернокислый (персульфат калия) K2S2O3 12, 32 1, 11 II
Калий пиросернокислый (пиросульфат калия) K2S2O7 9, 31 0, 84 II
Калий пиросернистокислый (калия метабисульфат, калия пиросульфит) K2S2O5 10, 64 0, 95 II
Калий сернокислый кислый (бисульфат калия) KHSO4 8, 71 0, 78 II
Нитрат калия (калиевая селитра) KNO3 11, 71 1, 05 II
Азотистокислый калий (нитрит калия) KNO2 13, 82 1, 24 II
Калий углекислый (карбонат калия, поташ) K2CO3 16, 82 1, 51 III
Калий углекислый кислый (бикарбонат калия, двууглекислый калий) КНСО3 11, 71 1, 05 II
Калий-натрий углекислый KNaCO3 9, 61 0, 87 II
Фосфат калия К4Р2О7 14, 12 1, 27 II
Дигидрофосфат калия КН2РO4 8, 71 0, 78 II
Калий фосфорнокислый кислый двузамещенный (гидрофосфат калия) К2НРO4 ∙ 3Н2O 10, 21 0, 92 II
Калий фосфорнокислый кислый (дигидрофосфат калия) КН2РO4 8, 63 0, 78 II
Калий хромовокислый (хромат калия) K2CrO4 12, 01 1, 08 II
Калий двухромовокислый (хромпик калиевый, бихромат калия) K2Cr2O7 7, 81 0, 70 I
Марганцевокислый калий (перманганат калия, марганцовка) KMnO4 7, 51 0, 68 I
Фторсиликат калия K2SiF6 10, 51 0, 95 II
Феррицианид калия (красная кровяная соль) K3 [Fe(CN)6] 10, 51 0, 95 II
Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль) K4Fe(CN)6 ∙ 3H2O 11, 11 1, 00 II
Калий-натрий виннокислый (сегнетова соль) KNaC4H4O6 ∙ 4H2O 4, 20 0, 38 I
Калий пиросурьмянокислый (пироантимонат калия) K2H2Sb2O7 ∙ 4H2O 4, 81 0, 43 I
Калий радонистый (радонит калия) KCNS 12, 01 1, 08 II
Калий сурьмяновокислый (антимонилтартрат калия, виннокислый антимонилкалий, рвотный камень) K(SbO)C4H4O6 ∙ 1/2Н2O 3, 60 0, 32 I
Калий тиоуглеродистый (тиокарбонат калия) K2CS3 12, 61 1, 13 II
Калий цианистый (цианид калия) KCN 18, 02 1, 62 III
Калий щавелевокислый (оксалат калия) K2C2O4 14, 12 1, 27 II
Калий уксуснокислый (ацетат калия) KH3C2O2 12, 12 1, 08 II
Сильвин (52 % К) (KCl) 15, 74 1, 42 II
Сильвинит (35, 8 % К) (NaK)Cl 12, 03 1, 08 II
Каинит KClMgSO4 ∙ 3H2O 4, 81 0, 43 I
Полигалит K2SO4 ∙ MgSO4 ∙ 2CaSO4 ∙ 2H2O 3, 91 0, 35 I
Алунит KAl3(SO4)2(OH)6 2, 70 0, 24 I
Карналлит KCl ∙ MgCl2 ∙ 6H2O 4, 21 0, 38 I

Приложение 5

Расчет значений АЭФФ для производственных отходов с нарушенным равновесием в рядах урана и тория

1. Настоящее приложение распространяется только на порядок определения эффективной удельной активности природных радионуклидов (АЭФФ) в производственных отходах с целью установления их категории. Требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с производственными отходами разной категории установлены в разделе VI настоящей главы.

2. В случае когда все радионуклиды рядов 238U и 232Th находятся в радиоактивном равновесии, значение эффективной удельной активности природных радионуклидов (АЭФФ) в производственных отходах рассчитывается по формуле:

АЭФФ = ARa + 1, 3 ∙ ATh + 0, 09 ∙ АK, Бк/кг, где

АRa и ATh - удельные активности 226Ra и 232Th в производственных отходах, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами рядов 238U и 232Th, Бк/кг соответственно;

АK - удельная активность 40К, Бк/кг.

3. При нарушении радиоактивного равновесия в рядах 238U и 232Тп эффективная удельная активность природных радионуклидов должна рассчитываться с учетом вклада отдельных гамма-излучающих радионуклидов в значение интегрального показателя АЭФФ. В настоящем приложении рассмотрены два наиболее часто встречающихся вида нарушений радиоактивного равновесия в рядах 238U и 232Th:

3. 1. Когда при образовании отходов в них поступают только изотопы радия: 226Ra из ряда 238U и 224Ra и 228Ra из ряда 232Th. Нарушение радиоактивного равновесия такого рода наблюдается в производственных отходах, образующихся при добыче и первичной подготовке нефти и газа, при очистке природных вод с использованием фильтрующих материалов и в ряде других случаев.

3. 2. Когда нарушение радиоактивного равновесия в производственных отходах связано с высоким значением коэффициента эманирования* радона.

_____________

* Эманирование радона из производственных отходов (материалов) - выход в окружающую среду атомов радона, образующихся в результате распада радионуклида 226Ra (выделение твердыми веществами, содержащими радий, радиоактивного газа радона в окружающую среду). Коэффициент эманирования - доля активности радона, которая выделяется в окружающую среду, от общей активности радона, который образуется в результате распада 226Ra в объеме вещества (производственных отходов).

4. В случае нарушения радиоактивного равновесия, когда накопление природных радионуклидов в отходах происходит за счет поступления в них трех изотопов радия (226Ra, 224Ra и 228Ra), а сами материнские радионуклиды 238U и 232Th в производственных отходах отсутствуют, значение АЭФФ следует рассчитывать с учетом длительности периода накопления радионуклидов в отходах (tHAK) и длительности периода хранения отходов (tXP) по формуле:

Бк/кг, где

- удельная активность 228Ra в отходах, определяемая обычно по гамма-излучению 228Ас, Бк/кг.

Численные значения коэффициента k(tHAK, tXP) для разных периодов накопления и хранения отходов приведены в таблице:

Время накопления радионуклидов tНАК, лет

Значение k(tHAK, tXP) при времени хранения отходов tXP, лет

До 0, 5 Свыше 0, 5 до 2 Свыше 2 до 5 Свыше 5 до 10 Более 10
До 1 0, 60 0, 70 0, 80 0, 90 1, 00
Свыше 1 до 3 0, 85 0, 90 1, 00 1, 05 1, 10
Свыше 3 до 6 1, 05 1, 10 1, 15 1, 20 1, 20
Свыше 6 до 10 1, 20 1, 25 1, 30 1, 30 1, 30
Более 10 1, 25 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30

При неизвестной длительности периода накопления радионуклидов в производственных отходах и периода их хранения значение коэффициента k(tHAK, tXP) в формуле п. 4 настоящего приложения должно приниматься равным 1, 3.

5. Если значения tНАК и tXP заведомо больше 5 и 6 лет соответственно, то значение АЭФФ для производственных отходов следует рассчитывать по формуле:

Бк/кг, где

- то же, что и в п. 4 настоящего приложения.

6. Для производственных отходов, в которых нарушение радиоактивного равновесия в ряду 238U связано с высоким значением коэффициента эманирования радона (0, 10 < КЭМ < 1, 00), а радионуклиды ряда 232Th находятся в равновесии, эффективную удельную активность природных радионуклидов следует рассчитывать по формуле:

АЭФФ = (1 - КЭМ) ∙ АRa + 1, 3 ∙ АTh + 0, 09 ∙ АK, Бк/кг, где

КЭМ - коэффициент эманирования радона.

Численное значение КЭМ определяется по формуле:

КЭМ = (АRa - АДПР)/ARa, отн. ед., где

А и АДПР - удельная активность радионуклида 226Ra (без дочерних продуктов распада) и одного из его гамма-излучающих дочерних продуктов распада в производственных отходах соответственно, Бк/кг*.

______________

* Значение АДПР определяется по удельной активности одного из гамма-излучающих дочерних продуктов 222Rn, поскольку в производственных отходах они, начиная от 218Ро, находятся в радиоактивном равновесии.

7. Для производственных отходов с высоким значением коэффициента эманирования радона при одновременном нарушении равновесия в ряду 232Th, которое описано в п. п. 5. 3. 1 и 5. 4 настоящего приложения, эффективную удельную активность природных радионуклидов следует рассчитывать с учетом указаний п. п. 4 и 5 настоящего приложения по формуле:

Бк/кг, где

8. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в производственных отходах с другими видами нарушения радиоактивного равновесия в рядах 238U и 232Th в каждом конкретном случае должна определяться с учетом реального характера нарушения равновесия.


Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...