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文档简介
建筑材料放射性检测及试题详解演示文稿第一页,共二十二页。优选建筑材料放射性检测及试题第二页,共二十二页。建材放射性检测第三页,共二十二页。一、背景二、术语三、标准及方法依据四、主要仪器设备五、试验方法六、计算七、日常维护八、例题第四页,共二十二页。
一、背景根据放射理论计算和国内外大量实际测试研究结果,表明只要控制了镭-226、钍-232、钾-40这三种放射性同位素,也就可以控制放射性同位素对室内环境带来的内、外照射危害。
第五页,共二十二页。二、术语1放射性活度:放射性核素在单位时间内发生衰变的原子核数目。2比活度:物质中的某种核素放射性活度与该物质的质量之比值。第六页,共二十二页。3内照射指数(IRa):建筑材料中天然放射性放射性核素镭-226(元素符号+原子量)的放射性比活度,除以比活度限量值200而得的商。4外照射指数(Iγ)建筑材料中天然放射性放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,分别除以比活度限量值370、260、4200而得的商之和。第七页,共二十二页。三、标准及方法依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版);《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010。第八页,共二十二页。四、主要仪器设备图2数字化多道分析器
图1Na(I)探头第九页,共二十二页。图3低本底多道γ能谱仪图4粉碎机第十页,共二十二页。
图5标准源
图6标准样品图7Cs137源第十一页,共二十二页。1取样随机抽取样品两份,每份不少于2kg。一份密封保存,另一份作为检验样品。2制样将检验样品破碎,磨细至粒径不大于0.16mm。将其放入与标准样品几何形态一致的样品盒中,称重(精确至0.1g)、密封、待测。五、试验方法第十二页,共二十二页。3测量1 当检验样品中天然放射性衰变链基本达到平衡后,在与标准样品测量条件相同情况下,采用低本底多道γ能谱仪对其进行镭-226、钍-232、钾-40比活度测量。测量样品时,首先打开计算机和多道分析仪预热约1小时,然后将所测样品放入铅室中的探头上,开始测量。2 当采集结束后,保存图谱。利用分析软件,进行计算。第十三页,共二十二页。
图8图谱第十四页,共二十二页。六、计算1内外照射指数计算
式中:IRa—内照射指数;CRa—建筑材料中天然放射性核素镭-226的放射性比活度,Bq/kg200—仅考虑内照射情况下,本标准规定的建筑材料中放射性核素镭-226的放射性比活度限量,Bq/kg第十五页,共二十二页。2外照射指数用计算
式中:Ir—外照射指数;CRa、CTh、CK—建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,Bq/kg370、260、4200—仅考虑外照射情况下,本标准规定的建筑材料中放射性核素镭-226、钍-232、钾-40在其各自单独存在时本标准规定的限量,Bq/kg
计算结果保留一位小数。第十六页,共二十二页。七、日常维护1为了保证仪器分析的准确性,在每一个样品检测前应将计算机和多道分析仪打开预热约一小时。2定期用干净布类擦拭碘化钠探头,以免产生放射性污染,影响检测数据的准确性。3使用稳压器,防止检测过程中突然断电对仪器造成损害。4保证仪器所在实验室的清洁,温度和湿度,确保仪器检测的准确度。第十七页,共二十二页。八、例题1.内照射指数IRa,外照射指数Iγ正确计算公式为:()A:;;B:;;C:;;
D:;。第十八页,共二十二页。2.放射性比活度单位为:()A:g/kg;B:Bq/kg;C:Bq/m3;
D:mg/L。第十九页,共二十二页。3.《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010中,建筑工程所用砂石应满足:()A:IRa≤1.0;Iγ≤1.0;B:IRa≤1.0;Iγ≤1.3;C:IRa≤1.3;Iγ≤1.6;D:IRa≤1.3;Iγ≤1.9;E:IRa≤1.6;Iγ≤1.9。第二十页,共二十二页。4.《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010中,将样品破碎,磨细至粒径不大于____mm。()A:0.10;B:0.12;C:
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