第7章氡析出与氡传播_第1页
第7章氡析出与氡传播_第2页
第7章氡析出与氡传播_第3页
第7章氡析出与氡传播_第4页
第7章氡析出与氡传播_第5页
已阅读5页,还剩144页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、绪论第1章矿 内 空 气第2章矿井空气流动基本理论第3章矿井通风系统和通风动力第4章铀矿山辐射危害与安全第5章辐射防护标准与矿井防氡指标第6章氡来源及性质第7章氡析出与氡传播第8章排氡通风与控氡技术第9章铀矿井排氡通风设计第10章氡测量和其他辐射测量方法第11章矿井通风系统测定与评价第第7章氡析出与氡传播章氡析出与氡传播岩石中含有镭,在衰变过程中不断形成氡,这些氡的原子在变成镭A之前不停地运动,在岩体内由一处传播到另一处。而氡穿过岩石的表面进入空气,不过是氡在岩体内传播过程的一个结果。能够析出放射性气体的介质称为射气介质。氡的析出指氡穿过岩体表面进入大气的现象和过程。氡在射气介质中的传播使氡按

2、一定规律分布于射气介质中,氡的这种分布与介质为氡提供的运移通道,促成氡迁移的动力和空气中氡浓度密切相关。氡在射气介质中的运动和迁移总是沿着一定的通道进行的。从这个角度来看,射气介质可以分为两大类,一类是无孔隙的射气介质;另一类是有孔隙的射气介质。无孔隙的射气介质是完全均匀的介质,像晶体、液体、玻璃等。氡在这种介质中以溶质的形式存在,与介质完全均匀地混合在一起,这时氡原子的运动直接受介质分子的影响。例如空气中的氡与水相接触时,氡首先穿过水面溶解到水里,然后再在水中传播。溶解即是传播的一种形式。与氡在空气中的传播相比,氡在无孔隙介质中的运动是相当困难的,氡几乎不能穿过玻璃就是一个证明。7.1氡的运

3、移通道氡的运移通道有孔隙的射气介质实际上是由无孔隙的介质颗粒组成的不均匀介质。颗粒之间存在着大小不等,形状各异的间隙,如果间隙中无充填物,就构成了孔隙和裂隙。岩石、土壤、混凝土都是有孔隙的射气介质,存在着或多或少的大小孔隙。氡在这些介质中的传播,实际上是在有孔隙和微裂隙组成的毛细管网中的传播,能够自由运移的那一部分氡存在于介质的孔隙和裂隙中,进入孔隙和裂隙中的氡在镭-226衰变产生的氡的总量中所占的比例便是射气系数。如果介质的孔隙和裂隙中充满了空气,则氡在其中的传播实际上是在空气中传播。这些连通的孔隙和裂隙即为氡在岩体内传播的通道。氡的传播与介质的孔隙密切相关,R.Thomp-kins曾对新墨

4、西哥砂岩和埃利奥特湖砾岩的氡析出率和孔隙度作了比较并指出,岩石的孔隙度是影响氡在岩石中传播的重要因素。这两种岩石的孔隙度、含铀量和氡析出率列于表7.1。从表7.1看出,两种岩石的铀含量相差不多,而氡析出率相差两个数量级,且孔隙度大的岩石其氡析出率也大,这就在一定程度上反映了通道在氡迁移中的重要作用。但是,这并不意味着氡只能在通道中传播,事实上某些无孔隙的介质中也能传播,如水是无孔隙介质,但氡在水中也能传播,只不过传播速度比空气慢。氡在空气中的扩散速度为0.4610-3 cm/s,氡在水中的扩散速度为4.1510-6 cm/s。7.2氡在岩体传播的动力氡在岩体传播的动力通道是岩石为氡的传播提供的

5、条件,没有这个条件,氡的传播很困难。但是仅仅有通道还不能造成氡的传播。当既有了通道又有动力时,才能造成氡的传播。促成氡在介质中迁移传播的动力可分为两种:一种是主动力因素,即氡原子本身的热运动造成的扩散迁移传播,可称为主动力因素;另一种是氡被流动着的流体(气体或液体)挟带造成的渗流传播,可称为被动动力因素。氡在介质中的传播是促使氡传播的动力与介质为这种传播所提供的条件两者的结合。由费克第一扩散定律可知,氡的扩散迁移通量J1为: J1=-DgradC Bq/(scm2) (7.1)式中,gradC为沿ox方向的氡浓度梯度,Bq/cm4;D为氡在介质中扩散系数,cm2/s;为岩石的孔隙度,无量纲。氡

6、的扩散使氡由高浓度向低浓度处迁移,即促成氡的扩散传播的动力因素是氡在介质中的分布存在浓度梯度,如果氡的浓度分布十分均匀,不存在浓度梯度,即gradC=0,扩散传播的通量自然也为零,即J1=0,氡的扩散传播也就停止了。促使氡在介质中传播的另一被动原因是含氡流体的流动夹带着氡由一处移往另一处。含氡流体的流动所造成的氡的迁移通量J2为:J2=C v Bq/(scm2) (7.2)式中,C为流体中的氡浓度,Bq/cm3;v为流体的渗流速度,cm/s。如果所讨论的射气介质本身就是流体,式(7.2)中的v就是射气介质本身的流动速度。如果所讨论的射气介质是多孔介质,v便是流体的渗流速度。在多孔介质中所以会出

7、现渗流完全是由于存在有压力梯度的缘故。压力梯度使得流体由高压力处流向低压力处。当压力梯度不大,流体渗流速度也不很快的时候,渗流速度与压力梯度之间的关系服从达西定律:v=-gradp cm/s (7.3)式中,gradp为沿ox方向的压力梯度,dyn/cm3;k为介质的渗透率,cm2;为流体的黏滞系数,dyns/cm2;p为液体内的压力,dyn/cm2。如果渗流速度相当大,则其应按哲才公式计算:v=-kc (7.4)式中,kc为介质紊流渗透系数,cm/s。如果射气介质的孔隙中充满了水,那么式(7.2)中的C便代表水中的氡浓度,式(7.3),(7.4)中的便代表水的黏滞系数。如果介质孔隙中只有空气

8、,则式(7.2)中的C便是氡的孔隙浓度,式(7.3)中的便是气体的黏滞系数。孔隙浓度是介质的孔隙中氡的浓度,无孔隙介质中的氡浓度是体积浓度。如果把体积浓度的概念也应用于有孔隙介质,那么,体积浓度与孔隙浓度之间应有如下换算关系:CT=CK (7.5)式中,CT为氡的体积浓度,Bq/cm3;CK为氡的孔隙浓度,Bq/cm3;为介质的孔隙度。如果在某一介质内同时存在两种氡的传播动力因素,则岩体表面的氡析出率为:J=J1+J2=-DgradC+Cv Bq/(scm2) (7.6)如果没有空气渗流,那么v=0,这时岩体表面的氡析出率就是纯扩散条件下的氡析出率:J=J1 Bq/(scm2) (7.7)如果

9、空气渗流速度很大,氡的扩散析出所起的作用可以忽略不计,这时岩体表面的氡析出率为:J=J2 Bq/(scm2) (7.8)7.3均匀多孔介质中氡的传播方程均匀多孔介质中氡的传播方程所谓均匀多孔介质,指的是孔隙分布十分均匀的介质,即孔隙的大小、形状、性质、分布都是十分均匀的。这是把无孔隙介质与有孔隙介质综合在一起而假设出来的理想介质,严格说来并不存在这种介质。但是,当我们所研究的射气介质体积相当大,孔隙与颗粒都很小,分布又比较均匀时,这种介质就接近均匀多孔介质了。事实上,研究地下空间氡析出时所遇到的射气介质,其体积都是很大的,都可看作是均匀多孔介质。 =DC-Cv-vC-C+a (7.9)式中,为

10、拉普算符; 为哈米尔顿算符;C=div-gradC; C=gradC;C为介质中氡的孔隙浓度,Bq/cm3;为介质的孔隙度;为氡的衰变常数,1/s;a为介质产生可移动氡的能力,Bq/(scm3);D为氡在射气介质中的扩散系数,cm2/s;v为渗透速度,cm/s;t为时间,s。氡在均匀多孔介质中传播的一般方程为:1.稳定条件下氡的传播方程稳定条件下氡的传播方程所谓稳定状态,指的是射气介质中氡的浓度分布不随时间而变化,即=0。因此,稳定状态下氡的传播方程为:DC-vC-(+v)C+a=0(7.10)符号意义同前。渗流速度为常数时,氡的传播达到稳态。当介质中的渗流速度为常数时,必有divv=0 ,这

11、时,氡的稳态传播方程为:DC-vC-C+a=0 (7.11)3.空间坐标为一维时氡的稳态传播方程空间坐标为一维时氡的稳态传播方程一维条件是氡传播的最简单情况,也是最常用的条件。在直角坐标系中,方程为:2.氡的稳态传播方程氡的稳态传播方程D-v-C+a=0 (7.12)在圆柱坐标系中方程为:D-C+a=0 (7.13)式中,r为圆柱坐标,cm;其余符号意义同前。 7.4.1半无限大射气介质中氡的传播方程半无限大射气介质中氡的传播方程只有一个暴露表面的半无限岩体,大地表面的氡析出问题就是氡在半无限大介质中传播的典型结果。巷道壁的氡析出基本上也近似半无限大的问题,半无限大介质是一侧有限另一侧无限延展

12、的均匀多孔介质。研究介质中氡浓度的分布是研究介质表面氡析出的基础。氡析出的情况与氡浓度的分布紧密相关,氡浓度分布的变化必然导致氡析出的变化。7.4半无限大射气介质中氡的传播与氡的析出半无限大射气介质中氡的传播与氡的析出假定半无限大介质为均匀多孔介质,且介质的孔隙度、含铀品位、铀镭平衡系数、射气系数、渗透率、氡在该介质中的扩散系数等皆为常数,故此介质产生可移动氡的能力也为一常数。半无限大射气介质中氡传播问题是一维问题。因为在稳定状态下,介质中氡的浓度分布仅仅是距介质表面深度的函数,而在同一深度上各点的氡浓度是相等的。半无限大射气介质中氡的浓度分布计算坐标如图7.1所示。图7.1半无限大射气介质的

13、计算坐标垂直于介质表面沿深度选取计算坐标,并令表面的内法线方向为正,那么,介质中氡的孔隙浓度稳定分布方程为:D -v-C+a=0 (7.14) 边界条件:x=0处C=C0 x C 有界式中,C0为介质外空间的氡浓度,Bq/cm3。方程(7.14)的解为:C=-exp Bq/cm3 (7.15)当x时,C趋近于,此即为介质内部的氡浓度的稳定极限值。半无限大射气介质中氡的分布如图7.2。 图7.2不同C0值所对应的介质内氡浓度分布7.4.2半无限大射气介质表面的氡析出半无限大射气介质表面的氡析出由式(7.6)可知介质的氡析出率: J =J1+J2 一维条件下,J=-D+Cv(7.16)把式(7.1

14、5)代入式(7.16)得:J= -C0v (7.17)现讨论C0对氡析出的影响。式(7.17)可改写成:J=(-v) - (+v)C0 (7.18) 因为+v0,所以,无论渗流速度v在什么方向都有v0。这就意味着,对一定的射气介质,当渗流速度为一定值时,介质表面以外空间中氡浓度的上升必然导致介质表面的氡析出率下降。当C0= J=0当C00当C0 Jx0有方程:图7.3覆盖层计算坐标D1-v-1C1+a1=0 (7.20)在覆盖层中0 xx0 D2-v-2C2=0 (7.21)边界条件:x C1=a1/1 x=0 C2=C0 x=x0 C2=C1 D1=D2 式中,C1为射气介质中氡的孔隙浓度,

15、Bq/cm3;C2为覆盖层中氡的孔隙浓度,Bq/cm3;1为射气介质的孔隙度;2为覆盖层的孔隙度;D1为氡在射气介质中的扩散系数,cm2/s;D2为氡在覆盖层中的扩散系数,cm2/s;为氡的衰变常数,1/s;v为射气介质和覆盖层中的渗流速度,cm/s;x0为覆盖层的厚度,cm;a1不射气介质产生可移动氡的能力,Bq/(scm3)。C1=B1exp(-b1x)+a1/(1) Bq/cm3 x0 x (7.22)解方程(7.21)得覆盖层中稳定状态下的氡浓度分布:C2=A2exp(b2x)+B2exp(-b2x) Bq/cm3 0 xx0 (7.26)在覆盖层中:D2-C2=0 0 x0时,随着渗

16、流速度的增加,氡析出率逐渐变小;当渗流速度很大,以至v2时,-v 0,因而J0。反之,当v2时,氡的析出率为:J=va/ Bq/(cm2s) (7.46) 7.5.4有孔隙覆盖层中渗流对氡析出的影响有孔隙覆盖层中渗流对氡析出的影响前述式(7.25)为:J=2A2D2b2= Bq/(cm2s)如果用J表示覆盖前射气介质暴露表面的氡析出率,那么式 (7.7),当C0=0时:J=(-v0) Bq/(cm2s) (7.47)式中,v0为覆盖前射气介质内的渗流速度,cm/s;其余符号意义同前。把式(7.25)与式(7.47)比较即可看出覆盖层对介质表面氡析出的影响,为了便于比较,可令:b10= 1/cm

17、把它代入(7.47)式,则:J=D1b10 Bq/(cm2s) (7.48)覆盖层的防氡效率为:按定义=(1-J/J) (7.49)把式(7.25),(7.48)代入式(7.49),则:=1- (7.50)上式表现了射气介质表面被覆盖前后渗流速度的变化对覆盖层防氡效果的影响。这一影响具体表现在的变化上。= (7.51)这个比值取决于渗流速度的大小和方向。在射气介质表面加了覆盖层以后,若压力分布不发生变化,射气介质中渗流的方向就不会改变。但因受覆盖层的影响,渗流速度肯定要发生变化,而且一定向降低渗流速度的方向变化,即0,v10,覆盖的结果使v11,式(7.50)中第二项的值将因此增大,则值变小,

18、防氡效果受到损害。反之,当v00,v10时渗流方向是流向射气介质表面的,覆盖层使的结果导致0时,v0,也就是说,当介质外部气压突然增高时,引起的渗流方向与坐标方向相同,是流向介质内部的渗流。当P0时,渗流速度v0,渗流是从介质内部流向外部。介质内的渗流率v也是随深度的增大而迅速衰减。这表明:大气压力的波动对介质内渗流速率的影响是限定在介质的一定范围内,而不是像稳定渗流那样作用于介质的全部。当然,对于不同的射气介质来说,由于其渗透率和导压系数的不同,大气压力的波动对介质内渗流速率的影响范围也不同,因而对氡析出率的影响程度也不相同。由于大气压力的波动具有周期性,所以渗流速度的变化相应也具有周期性。

19、正弦函数sint的变化范围是(-1+1),故气体渗流的速率不仅在其大小上发生变化,且方向也是周期变化的。渗流速率的周期性变化必然导致它对氡析出率的影响也具有周期性。这就使得氡析出率在其他因素都固定不变时将随着气压的周期性变化而变化。7.6风流对氡析出的影响风流对氡析出的影响随着对放射性矿山通风研究的深入,对矿井稀释氡的风流作用的认识也在不断深入。过去单纯地被动地认为矿井风流有稀释矿井岩壁、采空区松散介质析出的氡气的作用。进一步的研究表明,矿井风流不但能稀释其析出氡,也能直接对氡的析出发生影响。7.6.1地下工程风流中的风速地下工程风流中的风速地下工程内流动的空气,由于受内外摩擦力的影响,地下工

20、程巷道内风流的质点一般都是有径向脉动速度分量和纵向脉动速度分量,而两则相加便是该质点的流速。在巷道的同一断面上无数质点的流速就成了所谓断面上风流的速度分布。风流中最大风速vmax与断面上平均风速v的关系一般为:v=0.8vmax m/s (7.55)巷道断面上风速的分布有两种:一是紊流,二是层流。见图7.9。图7.9紊流层流图7.6.2地下工程风流中氡浓度的变化对介质氡析地下工程风流中氡浓度的变化对介质氡析出的影响出的影响在同一氡浓度条件下,地下工程巷道中风流流量大,则风流的稀释能力大;在同一流量条件下,地下工程巷道中风流的氡浓度越低,则风流的稀释能力越大,在同一巷道中风量增加,则氡浓度降低,

21、岩石介质中的氡浓度与风流中氡浓度差增大,即浓度梯度增大,则氡的扩散析出作用加强,因而岩石介质的氡析出率增加。对于一段地下巷道而言,其巷道中氡浓度的变化值在037 Bq/L左右,在这种条件下,由于巷道中风量的增加风流中氡浓度降低而引起氡析出率的变化是很小的。下面举例说明。半无限大射气介质外部风流中氡浓度的降低对其表面氡析出的影响。由式(7.18)知:J=(-v)-(+v)C0 当v=0,则:J=a-C0 Bq/(cm2s) (7.56)若:D=0.02 cm2/s =0.493 a=2.5910-7 Bq/cm3 =2.110-6 1/s在不断改变巷道通风状况条件下,巷道中的氡浓度值(C0)也在

22、不断改变。则C0的变化对应J的变化值列于表7.3。 表中C0值变化100倍,而J值才变化14.393.710-3 Bq/(cm2s)。因而,在一般情况下,由于稀释风流的变化而引起氡的扩散析出的变化是很小的。这是风流对氡析出影响作用的第一机理。7.6.3风流能直接进入孔隙介质风流能直接进入孔隙介质 地下巷道中的风流,按传统的认识是不能直接进入巷道壁内的,所有的通风教科书都认为巷道壁面上的风流风速等于零,即有风流流经的介质表面风速为零。实验表明:风流流经有孔介质表面时,其表面风速不等于零,有一小部分风流能直接进入孔隙介质之中。进入孔隙介质之中的量与风流流场的作用大小有关,与介质的孔隙度也有关。以下

23、介绍一个风流能直接进入孔隙介质的实验。如图7.10风流从发烟管进入,产生烟雾(冷烟),流过纱窗的空心,排入大气,随着流量Q的增加,开始,纱窗网中的烟雾从纱网孔进入透明介质的孔隙中,并随后形成烟柱,并且,纱窗网孔空心中的空气与介质中的空气交换也多。随着风流的增加,烟柱逐渐缩小,以致完全消失。同时纱窗网孔中的空气与介质中的空气交换也消失。 图7.10风流进入孔隙介质的实验装置7.6.4直接进入孔隙介质对其氡析出的影响直接进入孔隙介质对其氡析出的影响 流经孔隙介质表面的风流,在风流流场作用下,进入了孔隙介质,并不断交换,把介质孔隙中的氡直接带入风流之中,引起介质中氡的分布发生改变,图7.11是无限延

24、展氡析出源中氡分布的实验曲线。图7.11氡在介质中的分布曲线由图7.11可见,介质孔隙中的氡在纯扩散条件下的静态分布,曲线是对称的(如曲线);而介质孔隙中的氡在稀释风流作用下,曲线是不对称的。具有稀释风流作用的一例,曲线出现了拐点(如曲线所描述),若加上渗流作用,整个曲线下降了,且曲线的拐点也更深入介质内部(如曲线,所描述)。由于氡分布曲线的变化,介质表面氡析出率也发生了变化,这就是风流对氡析出的作用机理。图7.12是介质表面氡析出率与风流平均风速的实验曲线。该曲线表明,随着风速的增加介质表面的氡析出率增加,到一定程度后氡析出率反而下降,其拐点在风速4 m/s时出现。图7.12平均风速与氡析出

25、率 7.7风流中氡及其子体浓度的增长风流中氡及其子体浓度的增长氡区别于其他有害因素的主要特点是它在逸出岩石以后会衰变成氡子体,显现为井下空气中氡子体浓度不断增长,氡子体比氡更有害,我们之所以特别注意防氡,其主要原因是氡子体是由氡衰变而来的,只有把氡浓度控制在一个合适的浓度以下,氡子体的浓度才能得到可靠的控制。若想确定氡的控制浓度,显然必须了解风流中氡及其子体浓度的增长过程。7.7.1风流中氡浓度的增长风流中氡浓度的增长1.巷道中氡浓度的增长巷道中氡浓度的增长假定巷道内单位长度上的氡析出量是均匀的,那么,在风流稳定的情况下,巷道内各点的氡浓度为:C=C0exp+ Bq/L (7.57)式中,C0

26、为入风氡浓度,Bq/L;为岩壁的氡析出率,Bq/(sm2);p为巷道断面的周长,m;为氡的衰变常数,1/s;S为巷道断面面积,m2;v为风速,m/s;X为从入风口算起的坐标,m。由于的值很小,只有2.110-6 1/s,巷道风路不可能很长,故exp1-X于是,式(7.57)变为:C=C0+10-3 Bq/L (7.58)式中,Q为风量,Q=Sv,m3/s;其余符号意义同前。式(7.57)和式(7.58)比较,除了数学上的简化外,物理意义上也有了某些改变。式(7.57)考虑了氡的放射性衰变。这种衰变将造成氡浓度的降低。式(7.58)实际上是把这种衰变忽略了,其原因是这种衰变所造成的氡浓度损失极少

27、。在正常的矿井通风条件下,很难测出这种损失,因此,它对矿井防氡来说是完全正当的。值得注意的是,式(7.58)中的第二项内的乘积pX实际便是岩壁的表面积,我们便可联想到它在测量表面氡析出时的应用。2.硐室型通风空间里氡浓度的变化硐室型通风空间里氡浓度的变化硐室中风流稀释和排除氡的机理不一样,它是以紊流扩散的形式稀释硐室内的氡。排出的废风中的氡浓度等于硐室中的氡浓度,硐内的氡浓度是比较均匀的。假如硐室内的初始氡浓度为C0,那么,当以某一稳定的风量通风时,硐室内的氡浓度C的变化可用下式描述:C=+exp Bq/L (7.59)式中,R为硐室内的氡析出量,Bq/s;为氡的衰变常数,=2.110-6 1

28、/s;K为紊流扩散系数;Q为风量,m3/s;t为通风时间,s;C0为硐室内的初始氡浓度,Bq/L;V为硐室的体积,m3。在矿山的实际条件下,只要值不特别小(不是通风死角),都有VKQ这个条件,这样,式(7.59)可简化为:C=10-3+exp (7.60)当通风时间足够长时,硐室内的氡浓度达到稳定,这时的氡浓度为: C=10-3R/KQ Bq/L (7.61)7.7.2氡子体氡子体潜能的增长潜能的增长氡子体是重要的有害物,保证氡子体潜能不超标是排氡通风的一项重要任务。这里要特别指出的是,井下空气中的氡子体是氡在空气中衰变产生的,不是从岩石里逸出的。一般认为,刚从岩石表面析出的氡中是不含子体的。

29、1.纯氡中氡子体纯氡中氡子体潜能的增长潜能的增长所谓纯氡,并不是单指纯净的氡,而是指不含氡子体的含氡空气,只不过是放射性方面的纯净罢了。氡子体的半衰期都比氡短得多,它们可以很快地生长起来,而氡却衰变得很少,即使把氡看作是不衰变的,其所造成的误差也不超过4%,故在考虑纯氡中氡子体潜能的增长时,经常是把氡看作是不衰变的。氡子体潜能的增长过程比较复杂,因为氡子体包括按顺序衰变的四种核素,相互制约,所以,这种增长过程就很难用一个简单的表达式精确地反映这种增长过程。不过,如果采取近似的办法,还是可以用一个比较简单的表达式表示这种增长的过程:E=1.281015C0(1-exp(-2.2310-4t) M

30、eV/L (7.62)式中,C0为氡浓度,Bq/L;t为氡子体的增长时间,s。若氡浓度以3.7 kBq/m3为标准单位,潜能以工作水平为单位,那么:E=0.983C0(1-exp(-3.2310-4t) WL (7.63)2.风流中氡子体风流中氡子体潜能的增长潜能的增长(1)巷道氡子体潜能的增长巷道中的氡子体潜能是很不均匀的,入风口的潜能值最小,最大潜能值出现在巷道的末端,巷道中间则处于上述两潜能值的中间。由于巷道里到处都有氡析出,故氡子体潜能在风流运动过程中的增长相当复杂,正如纯氡中氡子体潜能的增长可以用一简化的近似表达一样,巷道中的情况也可按此办理,巷道内的氡子体潜能为:E=3.25C(7

31、.64)式中,C为坐标为X点的氡浓度,Bq/L;X为风流在巷道中流过的距离,m;v为风速,m/s。由式(7.58)知,当入风浓度为零,J为氡析出率,p为周长,X为长度时,C=10-3JpX/Q Bq/L故E=(X-3.10103v(1-exp(-3.2310-4)107 MeV/L (7.65)如令t=X/v,显然,t便是风在巷道内流动的时间,这时,E=(t-3.10103(1-exp(-3.2310-4t)107 MeV/L即:E=(t-3.10103(1-exp(-3.2310-4t) MeV/L (7.66)如果用式(7.66)求巷道末端的氡子体潜能,体积V,那么,E=(t-3.1010

32、3(1-exp(-3.2310-4t) MeV/L (7.67)当巷道不特别长,以至于能满足2.2310-4t1时,式(7.67)改写成更简单的近似式:E=5 244Rv/Q2 MeV/L (7.68)E= MeV/L (7.69)式中,R为硐室的氡析出量,Bq/s;K为硐室的风流紊流扩散系数;V为硐室的体积,m3;,A,B,C分别为氡、镭A、镭B、镭C的衰变常数,1/s;Q为风量,m3/s。 硐室内氡及其子体浓度都比较均匀,故其计算比较简单一些。在稳定通风条件下,入风氡浓度为零,体积为V,硐室内的氡子体潜能为:(2)硐室内氡子体潜能在铀矿通风设计计算中,矿岩壁表面析出的氡量是根据氡析出率和射

33、气面积计算的。因此射气介质表面的氡析出率是计算矿井氡析出量,设计排氡风量和估计矿井氡危害的重要参数之一。目前确定射气介质表面氡析出率的最简便的方法是采用实测的方法。而实测方法的原理仍然与氡的析出紧密地联系着。 7.8氡析出率的测定方法氡析出率的测定方法(1)射气面积:指能够析出放射性气体氡的含铀矿岩体暴露面积,单位为m2。(2)当量射气面积:是指将实际暴露面积换算为铀品位为1%,铀镭平衡系数为1的射气面积,单位为m21%。(3)氡析出率:指在单位时间里单位射气面积上析出的氡气量。其值等于射气面积为1 m2的氡气析出率,单位为Bq/(m2s)。7.8.1几个基本概念几个基本概念(4)单位当量氡析

34、出率:是指在单位时间内单位当量射气面积上析出的氡量。其值等于当量射气面积为1 m2时的氡气析出量。单位为Bq/(sm21%)。前苏联.萨尔特科夫等人1977年发表的铀矿勘探开采中的辐射安全一书中,氡气析出率引进了射气系数这一参数,即采用了考虑射气系数的单位当量氡析出率(即单位当量氡析出率射气系数)。同理,当量射气面积是考虑了射气系数的当量射气面积。此外,在加拿大、法国等西方国家,在计算崩落矿堆氡析出量时,采用了单位质量矿石氡气析出量系数f0,f0可按下式计算:f0=R/G Bq/(st) (7.70)式中,R为矿堆氡析出量,Bq/s;G为矿堆质量,t。中国、前苏联等大多国家在计算矿堆析出氡量时

35、,直接根据矿石质量,铀品位等进行计算,目前还未使用f0这一系数。7.8.2氡析出率测定方法分类氡析出率测定方法分类氡析出率现行测定方法都是通过收集由射气介质表面析出的氡来确定氡析出率的。但是,外界条件变化对氡析出率测定有影响,用不同方法测同一地点的氡析出率,会得到不同的结果。这就需要根据不同方法的特点加以归纳,以便在了解测定氡析出率方法的同时,认识不同方法实测结果所包含的不同意义。1.氡析出率测定方法分类依据氡析出率测定方法分类依据(1)按测定时是否需要通风分类需要通风的是动态测量,不需要通风的是静态测量。动态测量是根据稳定通风条件下出风与入风的氡浓度差和通风量乘积来确定氡析出量,进而计算出氡

36、析出率。静态测量是根据测量积累空间内氡浓度随时间的增长,并根据氡的积累规律计算氡析出率。当被测表面同时包括巷道(或采场)、四壁(顶板、底板和巷道两壁)称为全巷法;被测表面仅为射气壁(含顶板、底板)介质表面极有限的一部分,称局部法。把上述两种分类方法综合起来,就可以得到四种测定方法:全巷动态法、全巷静态法、局部动态法、局部静态法。目前这四种方法中,以全巷动态法和局部静态法应用较多。(2)按被测表面的特征和条件分类由于测定的对象不同,上述四种方法测得的氡析出率也不同,因此在选择测量方法时,要认真考虑每一种氡析出率测量方法的测量对象,然后再根据各种条件选择不同的氡析出率测量方法。如通风对氡析出有很大

37、的影响,有无通风、风量大小、通风方式等均对氡析出率有影响,在某些条件下,这种影响甚至相当强烈,从而造成动态法与静态法很不相同。测点的差异对氡析出率实测结果也会有很大的影响。巷道底板上免不了会掉有矿岩渣(松散介质),而矿岩渣的氡析出肯定与巷道壁不同,即使巷道壁各点的氡析出率也不完全相同。全巷法测得的是一条巷道的平均氡析出率,局部法则只反映某一局部的情况。由此看出,影响测量结果的因素是比较多的,在选择氡析出率测量方法时,应当考虑这些影响。2.氡析出测定方法选择氡析出测定方法选择7.8.3全巷动态法全巷动态法用全巷动态法测量氡析出率,所选用的测量地点常是一段巷道。铀矿山一般选择穿脉或沿脉巷道,非铀矿

38、山则选择有代表性矿岩的巷道。1.全巷动态法测定基本原理全巷动态法测定基本原理假定所讨论的通风空间是一条断面均匀、形状规则的巷道,则该空间为巷道型空间。所谓巷道型是指风流的流动是有固定边界的。其特点是空气受边界的限制而沿风道方向流动。如图7.13,以巷道的中心线作为计算坐标方向,那么在不考虑氡沿巷道纵向传播时,体积为dV的这一部分空气中氡浓度的增长方程为:图7.13全巷动态法测点布置图dV +eCdV=J10dV (7.71)式中,C为巷道中氡浓度,Bq/cm3;e为等效衰减系数,1/s;J10为单位路程上最大的氡析出率,Bq/(scm);t为dV体积空气由坐标原点流过x路程所用的时间,s。如用

39、S(cm2)表示巷道截面积,那么:dV=Sdx于是上式可改写为:+eC= (7.72)当t=0时,C=C0(坐标原点的氡浓度),则方程的解为:C=(1-exp(-et)+C0exp(-et) Bq/cm3 (7.73)当et=1时,exp(-et)=1-et,上式近似为:C=+C0 (7.74)风流在巷道流动的时间为t=(s),v为巷道内的平均风速,单位为cm/s。若巷道断面为S,则巷道的风量为: Q=vS cm3/s于是:C1=+C0=+C0 (7.75)式中,R为测段的氡析出量,Bq/s;C1为测段面出风氡浓度,Bq/cm3;C0为测段面入风氡浓度,Bq/cm3;Q为测量时测段面通过的风量

40、,cm3/s。若测段的氡仅来源于巷道四壁,测段内没有其他氡气来源,测段的氡析出量R为:R=JS Bq/s (7.76)式中,J为射气介质表面的平均氡析出率;S为巷道四周的表面积。由此可得出:J=(C1-C0) (7.77)该式即为全巷动态法测氡析出率的计算公式。在使用全巷动态法时,应考虑上述公式的假设:(1)通风量要求是稳定的;(2)测点内氡浓度分布应当是稳定的;(3)测点内不应有死角,也不应有循环风。2.全巷动态法测量巷道的选择全巷动态法测量巷道的选择依测量目的和对测量结果的精度要求而选定测量巷道。如测量的目的是为排氡通风设计提供氡析出率参数,可参考下列要求选择:(1)被选作测段的巷道,其矿

41、体和围岩的射气性质(孔隙度、含铀品位、铀镭平衡系数、岩石和裂隙情况、含水情况等)应对该矿有尽可能大一些的代表性。(2)测点所包括的矿体暴露面积应尽量大一些,从而提高测量精度,最好当量射气面积在30 m2以上。(3)测段巷道应有良好的通风条件。测定前,巷道要预先通风,通风时间不少于3小时,且入风的氡浓度要低,风流的稳定性要好,风量可在较大范围内调整。(4)影响测点氡析出和通风条件的因素要少。如巷道不得堆积矿石、废石和杂物,不得有妨碍测点通风的构筑物,不应有通风死角。(5)测点要有良好的取样和测量条件。 测段选定后,应算出该巷道内矿体的暴露面积和当量射气面积。3.全巷动态法测量操作全巷动态法测量操

42、作首先在被测巷道里确定氡取样点和风量测量点。图7.14全巷动态法取样点布置(1)被测巷道有贯穿风流通过时,其测点布置如图7.13所示。如果取样点所包括的总暴露面积(顶、底板和两壁)为S平方米,则贯穿巷道的平均氡析出率J为:J=(C1-C0) Bq/(sm2)(2)若被测巷道为一独头巷道时,其测点布置如图7.14所示。在这种情况下,必须注意局部风筒漏风对测量结果的影响,独头巷道的氡析出率为:J= Bq/(sm2) (7.78)式中,Cp为主巷氡浓度,Bq/cm3。4.全巷动态法测量注意事项全巷动态法测量注意事项(1)风量测定在被测巷道找出一段标准断面,测风速3次,3次误差小于3%,取其平均值作为

43、通过该巷道的风速,然后乘以断面面积即得风量。如果入风和出风都测时,其风量取其两者的平均值,入回风测量误差也应在3%以内。氡浓度取样前后应各测一次风量,在氡析出率计算时,应取这两次风量的平均值,同时也可检验被测巷道取样前后风流的稳定性。测量误差最小的合适风量Q可按下式求出:Q= m3/s (7.79)式中,C,Q为分别为氡浓度和风量测量误差;R为氡析出量。(2)氡浓度取样氡浓度取样应按入风流至回风流所需的时间分别进行取样,以使入回风的空气是近似同一空气样。为取样准确,最好在全断面上按一定线路取集合样,然后再将集合样灌到取样容器中。(3)测量时应首先检查测点是否达到了稳定的通风状况,测量过程中人员

44、不要在被测巷道内来回走动。(4)氡析出率测定最好在一年四季各进行一次测定。每次测定应在不同通风方式和通风量下进行多次测定,每次测定都必须详细记录测点的气象条件和地面气象条件(气温、气压和相对湿度)、通风条件(风速、风压)和岩石条件(性质、掘进开凿的时间、地下水等情况),以对测量结果进行深入的分析。(5)靠近入风流离地表近的被测巷道,要防止对流通风的影响。5.全巷动态法测氡析出率的优缺点全巷动态法测氡析出率的优缺点(1)测量结果能够充分如实地反映通风条件对氡析出率的影响。(2)气象条件对氡析出也有相当明显的影响,目前报道较多的是气压,故全巷动态法测量时必须全面记录各种条件,并考虑大气压力变化的影

45、响。(3)全巷动态法的缺点是它的灵敏度低,出入风的氡浓度差不应低于0.74 Bq/cm3,风速应不低于0.12 m/s。全巷动态法测量结果应当给出在=0.05水平上显著的回归方程,并给出剩余标准离差。如对某矿实测求出的回归方程为:J=a+bv-cp Bq/(sm2) (7.80)式中,a,b,c为回归方程的回归常数;v为风速,m/s;p为测点气压与平均气压之差,Pa。按当地气象台(站)的观测资料确定计算使用的最大气压波动幅度-p,按矿山实测资料确定最常用的风速v0,考虑到剩余标准离差为s,于是氡析出率可选用下式计算:6.全巷动态法测量结果的使用全巷动态法测量结果的使用J=a+bv0+cp+2s

46、 Bq/(m2s) (7.81)这样选定的氡析出率从安全防护的角度出发,有较大的把握性。7.8.4局部静态法局部静态法 在岩矿体暴露表面上,扣上一个用不透气材料(镀锌铁皮)做成的积累箱,箱子与岩矿体表面接触的边缘部分用密闭材料(如胶泥、湿黏土等)仔细密封,构成了积累空间。积累箱上留有氡气取样口和进气口。图7.15是局部静态法测量装置的示意图。测量装置安装完毕后,即从取样口取第一个样品,代表积累空间的初始氡浓度C1(Bq/L)。并开始计积累时间,以后每隔相同时间取一个样品,分别代表经t间隔时间后积累空间氡浓度C2和经2t后积累箱内氡浓度C3。图7.15局部静态法测量装置的示意图若积累空间体积为V

47、(m3),被测面积为S(m2),则氡析出率为:J= Bq/(m2s) (7.82)式中参数K是与岩石条件、密封质量和取样间隔时间有关的常数。在仔细密封的条件下可按表7.4所列数值选取。 当岩体裂隙不发育,而且初始氡浓度很低时,测量工作可以简化。这时,只需取两个样品即可确定氡析出率,其计算式为:J= Bq/(m2s) (7.83)局部静态法操作要点:(1)积累箱的关键尺寸是它的高度。为了保证箱内氡浓度沿高度变化小,高度不宜太高。一般以小于10 cm为好。超过25 cm时,箱内应加搅拌装置。(2)每次取样量应能代表箱内积累的平均氡浓度,但又不应影响取样部位氡浓度的正常增长。故取样以积累空间体积的5

48、% 10%为好。(3)取样间隔时间不宜过长,特别是对孔隙度大,裂隙发育的岩体,取样间隔时间不应大于1 h。(4)初始浓度不宜过高,否则将增大测量误差。考虑到氡的最大允许浓度,初始氡浓度应不大于3.7 Bq/L。(5)积累箱与岩石表面接触的边缘部分要进行仔细的密封。7.8.5全巷静态法全巷静态法以一段被密闭的巷道作为被测空间,根据其中平均氡浓度的增长确定氡析出率的测定方法叫做全巷静态法。由于积累空间的体积较大,其中的氡浓度就不均匀,需要在不同的位置上取样。按其平均值计算平均氡浓度。取样时,人可以进入被测空间。考虑到氡浓度较高,应安设取样管道。如图7.16所示。图7.16全巷静态法的测点布置图在被测巷道密闭前,应以足够的风量通风,使密闭区内氡的初始浓度尽可能低一些。通风结束后,即将被测巷道密闭,并由取样管取样,其平均值即为被测巷道的初始平均氡浓度C0 Bq/m3,并开始计算累积时间。若经t分钟后最终平均氡

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论