
- •1.Расчет содержания доминирующих радионуклидов в строительных материалах.
- •1.1 Определение параметров ионизирующих излучений при распаде радия-226
- •2.Определение содержания доминирующих радионуклидов в строительном материалах (сырье).
- •2.1.Определяем активности, которые создают доминирующие радионуклиды в «чистом сырье» массой в 1 г. ( , , )
- •2.2.Определяем содержание (массу) каждого радионуклида в строительном материале Зола тэс:
- •3.Определение радиоактивности изготовленных строительных материалов изделий и конструкций.
- •4 Эффективной удельной активности ограждающих конструкций:
- •5.Расчет радонопоступлений из источников в воздух помещения здания
- •Ограждающие конструкции
- •Подстилающий грунт
- •6. Определение эквивалентной равновесной объемной активности Rа и его дочерних продуктов распада в воздухе помещений здания.
4 Эффективной удельной активности ограждающих конструкций:
Принимаем исходные величины для данного расчета:
- для наружной и внутренней стены:
dнар=d=0,6 м
dвнутр=
- для круглопустотной плиты:
dпп=0,22 м
Габаритные размеры из помещения
-
4.1 Определяем обьемы ограждающих конструкций исходя из:
4.2 Определяем массу i-той ограждающей конструкции:
Принимаем ρок=150 кг/м3
4.3 Определяем эффективную удельную активность в помещении здания с приминением i-тых ограждающих конструкций (кирпича и плит перекрытий):
4.4 Определяем мощность поглощенной дозы:
- в помещении:
- на открытом воздухе
=
,
т.к. на воздухе действует только
подстилающий грунт
4.5 Определяем внешнюю составляющую суммарной дозы облучения:
где 1,3 – переводной коэффициент из поглощенной дозы в эффект;
0,8 и 0,2 – средневзвешенные коэффициент пребывания человека в помещении и на открытой местности.
Выводы:
1.В
результате расчета была получена
величина
Данный параметр является регламентированным НРБУ-97; ДБНВ 1.4-1.01-97:
Данное помещение можно использовать только как жилого.
2.
Мощность поглощенной дозы остается на
одном уровне на протяжении всего цикла
эксплуатации данного здания.
т.к
период эксплуатации здания рассчитан
на 100-150 лет , а период полураспада радия
3. Мощность поглощенной дозы помещения, принято оценивать (измерять) 1 раз на стадии сдачи готового объекта в эксплуатацию (т.к γ-фон внутри помещения в течении эксплуатации не изменяется). γ-фон измеряют прибором – дозиметром (дозиметр – радиометром) в центре помещения на высоте 1 м от пола.
4.
характеризуется β-излучением (5%) и
γ-излучением (95%) и, следовательно,
характеризует γ-фон внутри помещения
здания.
5.Расчет радонопоступлений из источников в воздух помещения здания
Источником поступления радона (торона)в воздух помещения здания явл. подстилающий грунт под зданием, ограждающие конструкции и атмосферный воздух.
Контролируемый параметром является ЭРОА соответственно концентрация радона (торона) и их ДПР. По которым установлены регламенты допустимых значений.
Радон
продукт распада радия
Радон- это радиоактивный газ, не имеющий ни цвета, ни запаха, ни вкуса и тяжелее воздуха в 7.5 раз. Его распад сопровождается 100% α- излучением.
Радон несет опасность только внутреннего облучения.
Процесс образования радона бывает:
Эманация- образование промежуточного радиоактивного газа при распаде твердого радионуклида;
Диффузия- процесс поступления радона по порам материала в помещении здания;
Определяем пористость грунта:
Пористость грунта Р, как физический показатель его диффузионных свойств определяется , как отношение суммарного объема пор пустот V2 к единице объема массы V1 материала образца.
Определяем плотность :ρs=2500
Плотность минеральных частиц грунта ρs определяет путем измерения образца грунта или строительной конструкции или материала при природной влажности грунта W=12%.
Определяем длину диффузии:
Где
-
это коэффициент диффузии радона, м2/с;
Т1/2-период полураспада , с.