1.2.4 Выделение радона в рудничную атмосферу.
ЭМАНАЦИЯ –Em, название, часто употребляемое применительно к любому из природных изотопов радона (219Rn - актинон,220Rn - торон,222Rn - "истинный" радон).
Ранее эманацией называли сам химический элемент радон.
ЭМАНИРОВАНИЕ –эманирующая способность, выделение в окружающую среду твёрдыми веществами, содержащими радий, радиоактивного газа радона (эманации).
В геологии эманацию иногда также характеризуют количеством радона, выделяемого 1 г горной породы за определённое время; в этом случае при прочих равных условиях эманации, температура выше, чем больше радия в образце. Поэтому, сравнивая эманацию исследуемой породы и образца, концентрация радия в котором известна, можно оценить содержание радия в анализируемой горной породе.
На измерении эманации основан эманационный метод исследования твёрдых веществ, а также метод поиска радиоактивных руд и минералов. С. С. Бердоносов.
Исследования процесса выделения радона из горных пород проводятся уже несколько десятков лет, а библиография насчитывает сотни наименований. Неослабевающий интерес к этой проблеме объясняется тем, что эксхаляция радона с земной поверхности создает повышенную радиационную опасность для значительной части населения Земли.
Что касается радиационной обстановки в руднике, то она главным образом зависит от интенсивности выделения радона в рудничную атмосферу.
Вместе с тем уверенное прогнозирование дебита радона остается сложнейшей задачей, которая решается более или менее успешно только на основе метода аналогий и при условии, что по месторождению собран значительный объем экспериментальных данных. Главные трудности связаны с большим числом факторов, влияющих на процесс радоновыделения и с вариабельностью геолого-геофизических и горнотехнических условий разработки месторождений.
Уже в первых работах, посвященных проблеме радона в рудниках, были сделаны попытки найти обобщенные показатели, которые можно было бы использовать для прогнозирования радоновыделения в горные выработки. А.В. Быховский предложил, а Л.Д. Салтыков и другие развили и применили на практике понятие "удельного эквивалентного радоновыделения" (УЭР), характеризующего дебит радона с единицы "эквивалентно эманирующей поверхности" (ЭЭП), т.е. с единицы обнаженной поверхности горной выработки, приведенной к содержанию урана в руде, равному 1 %, и коэффициентам сдвига радиоактивного равновесия между ураном и радием и эманирования, равным единице:
(1.5)
где Di - дебит радона с участка горной выработки, Бк/с с площадью обнаженной поверхности Sвыр, м2, средним содержанием урана в стенках CU, %, при значении коэффициента сдвига радиоактивного равновесия Kрр и коэффициента эманирования Кэм, отн. ед.
Понятие УЭР широко применялось в течение многих лет для характеристики интенсивности радоновыделения и для прогноза дебита радона в рудничную атмосферу. Однако по мере накопления экспериментальных данных выяснилось, что значения УЭР меняются в очень широком диапазоне даже в пределах одного рудника.
В частности, установленные Л.Д. Салтыковым и другими на одном из рудников значения УЭР находились в диапазоне от nּ102 Бк/(см2ּ%) на верхних горизонтах до nּ10-1 Бк/(сּм2ּ%) на нижних горизонтах. Экспериментально было подтверждено непостоянство дебита радона во времени. Так, в одном из рудных штреков дебит радона изменялся в диапазоне от 40 до 380 кБк/с в зависимости от положения вентиляционных дверей, изменявшего перепад давления воздуха между данным штреком и другими горными выработками. Зависимость дебита радона от количества, подаваемого в рудник воздуха, отмечается во многих работах.
Все эти данные свидетельствуют о том, что фильтрационный механизм переноса радона в горном массиве играет существенную роль. Косвенным образом об этом говорит и сравнение фактических значений УЭР, Бк/(сּм2ּ%), с теоретическими, рассчитанными по формуле (1.5), полученной для дебита радона из плоской "бесконечной" стенки при чисто диффузионном процессе радоновыделения:
(1.6)
где КД- кажущийся (без учета пористости) коэффициент диффузии радона в массиве, см2/с;λ- постоянная распада радона, равная 2,1ּ10-6с-1;δ- объемная масса горных пород (руд), г/см3.
С учетом числовых значений λ = 2,1ּ10-6с-1иδ= 2,5 г/см3имеем УЭР, кБк/(сּм2ּ%):
(1.7)
Поскольку коэффициент диффузии радона даже в наиболее пористых и трещиноватых породах не превышает 5ּ10-2см2ּс-1, а чаще всего лежит в диапазоне 10-5–10-3см2с-1, ожидаемые в соответствии с (1.6) значения УЭР находятся в основном в пределах 0,02–0,15 кБк/(см2ּ%) и принципиально не могут быть выше 1 кБк/(сּм2ּ%). Между тем экспериментально определенные среднерудничные значения УЭР обычно близки к 2 кБк/(сּм2ּ%), а в отдельных случаях достигают даже 150 кБк/(см2ּ%).
Следовательно, фильтрационные потоки воздуха в горном массиве, возникающие под действием перепада давления воздуха между горными выработками, значительно увеличивают интенсивность радоновыделения, и это обстоятельство необходимо учитывать при прогнозировании дебита радона.
Аэродинамическое сопротивление пор и микротрещин в отдельностях трещиноватого рудного массива (тем более если они насыщены водой) во много раз выше, чем аэродинамическое сопротивление макротрещин, а фильтрационные потоки воздуха внутри отдельностей обычно пренебрежимо малы.
В общем процессе выделения радона в рудничную атмосферу можно выделить три этапа.
1 этап. Происходит эманирование радона,т.е. выделение его из кристаллической решетки минерала в свободное состояние в поры горных пород. Как правило, выделяется не весь радон, а только его определенная часть. Доля высвободившегося радона характеризуется коэффициентом эманирования Кэм. Кэм для горных пород(граниты, кварцы, песчаники, известныки) лежит в пределах 0,11 – 0,22.
Кэм для урановых рудников находится в широких пределах 0,08 – 0,76.
По-видимому, в основе процесса эманирования лежит радиоактивная отдача ядер радона в момент испускания ими альфа-частиц. За счет энергии отдачи (порядка 105эВ) атомы радона вырываются из кристаллической решетки минерала. Часть из них пересекает на своем пути поры и капилляры породы. Дальнейший процесс выделения радона из рудного массива зависит от размеров «отдельностей» руды, ее общей пористости, диаметра и конфигурации пор и капилляров, температуры, коэффициента диффузии и т.д.
2 этап. На втором этапе радон диффундирует в порах и микротрещинах «отдельностей» рудного массива. За время диффузии часть радона распадается, поэтому в макротрещины между «отдельностями» породы попадает только часть свободного радона. Доля радона, который выделился в макротрещины, зависит от коэффициента диффузии радона в «отдельностях» и от их размеров.
3 этап. На этом этапе происходит фильтрационно-диффузное распространение радона по макротрещинам. Происходит дальнейший распад радона. Доля окончательно высвободившегося из горных пород радона зависит от:
-состава породы,
-скорости фильтрации радона по трещинам,
-проницаемости пород,
-перепада давления воздуха между горными выработками (от движения воздушных масс в выработке, обусловленного вентиляцией рудника).
Следует отметить, что второй и третий этапы процесса радоновыделения взаимосвязаны, так как концентрация радона в макротрещинах массива оказывает влияние на процесс диффузного распространения радона в отдельностях массива (см. разд. 2.3). Поэтому значение коэффициента βМдает суммарную количественную характеристику второму и третьему этапам процесса, а коэффициентβКиспользуется для промежуточных расчетов, а также для оценки радоновыделения из массива отбитой и замагазинированной руды, в котором скорость фильтрации воздуха настолько велика, что распадом радона в межкусковом пространстве можно пренебречь.
- Раздел 1 радиационная опасность при добыче и переработке урановых руд
- 1.2 Радон и продукты его распада
- 1.2.1 Физические и радиационные свойства радона
- 1.2.2 Потенциальная энергия альфа-излучения.
- 1.2.3 Скрытая энергия.
- 1.2.4 Выделение радона в рудничную атмосферу.
- 1.3 Аэрозоли долгоживущих радионуклидов
- 1.4 Гамма- и бета-излучение руд
- 1.4.1 Характеристика гамма-излучения урановых руд
- 1.4.2 Классификация защит.
- 1.4.3 Процедура оценки эквивалентной дозы от b-излучения в случае загрязнения кожи
- 1.4.4 Определение допустимой мощности дозы гамма-излучения в воздухе для персонала уранодобывающих и перерабатывающих предприятий и населения.
- 1.5Радиоактивное загрязнение поверхностей
- 1.5.1 Особенности радиоактивного загрязнения поверхностей
- 1.4.5 Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей
- 1.4.6 Радиационный контроль загрязнения поверхностей
- 1.4.7 Назначение, краткое описание сит для контроля поверхностного загрязнения.
- 1.4.8 Измерение поверхностного загрязнения
- 1. Радиационный контроль при отгрузке смолы насыщенной, хвостов кучного выщелачивания и кека уошв
- 2. Радиационный контроль качества дезактивации
- 1.5 Риск, связанный с облучением естественными радионуклидами
- 1.6 Радиационный контроль на уранодобывающих и перерабатывающих
- 1.6.1 Задачи радиационного контроля
- 1.6.2.1Сцинтилляционные камеры.
- 1.6.2.2 Ионизационные камеры.
- 1.6.2.3 Камеры с полупроводниковым детектором.
- 1.6.2.4 Камеры с двумя фильтрами.
- 1.6.2.5 Адсорбционный метод.
- 1.6.3 Эталонирование и поверка приборов для измерения объемной активности радона
- 1.6.4 Измерение объемной активности торона.
- 1.6.5 Методы измерения объемной активности дочерних продуктов
- 1.6.6 Методы измерения интегральной величины скрытой энергии.
- 1.6.7 Методы измерения объемной активности долгоживущих радионуклидов.
- 1.7 Организация индивидуального дозиметрического контроля на объектах
- Раздел 2
- 1. Общие положения
- 2. Порядок рассмотрения заявления о намерении осуществлять практическую деятельность с источниками ионизирующего излучения
- 3. Порядок выдачи Санитарного паспорта
- 4. Соблюдение условий Санитарного паспорта
- 5. Санитарный надзор, радиационный контроль, радиационный мониторинг
- 6. Общие требования к контролю за реализацией основных принципов радиационной безопасности
- 7. Отчет о соответствии требованиям санитарного законодательства
- 8. Общие требования к мероприятиям по обеспечению противорадиационной защиты в условиях практической деятельности
- 9. Общие требования к проектированию, размещению и организации работы предприятий с радиационно-ядерными технологиями
- 9.1. Проектирование
- 9.2. Категории предприятий и объектов
- 9.3. Требования к размещению объектов с радиационно-ядерными технологиями
- 9.4.Санитарно-защитная зона и зона наблюдения
- 9.5.Требования к организации работ с источниками ионизирующих излучений на рабочем месте
- Порядок допуска к работам с источниками ионизирующих излучений
- Снабжение, учет, хранение, перевозка радиоактивных веществ и нерадионуклидных источников ионизирующих излучений
- 11. Требования к организации и проведения работ с закрытыми радионуклидными источниками и устройствами, генерирующими ионизирующие излучения
- 12. Требования к организации и проведению работ с открытыми источниками ионизирующих излучений
- 12.2 Вентиляция, пылегазоочистка, отопление и освещение
- 12.3. Водоснабжение и канализация
- 12.4. Содержание и дезактивация рабочих помещений и оборудования
- 12.6. Санитарно-бытовые помещения
- 13. Контрольные уровни
- 14. Обращение с радиоактивными отходами
- 15. Радиационная безопасность в условиях облучения техногенно-усиленными источниками естественного происхождения
- 16. Ограничение облучения персонала источниками естественного происхождения
- 17. Ограничение облучения техногенно-усиленными источниками естественного происхождения работников, не отнесенных к категории "персонал"
- 18.Ограничение облучения населения техногенно-усиленными источниками природного происхождения
- 19. Обеспечение радиационной безопасности при медицинском облучении
- Раздел 3
- 1.Общие положення
- 2.Общие требования к предприятиям, ведущим разработку уранових месторождений
- 2.1 Общие положения
- 2.2 Требования к размещению объекта
- 2.3 Санитарно-захисняя зона и зона наблюдения
- 3. Санитарно-гигиенические требования к производственным процессам при разработке урановы месторждений.
- 3.1 Горные работы
- 3.2 Транспортные, грузово-разгрузочные работы
- 3.3 Вентиляция подземных уранових рудников.
- 3.4 Ремонт и дезактивация оборудования
- 3.5 Разработка отдельных участков месторождения с высоким содержанием урана в руде
- 3.6 Защита от радона и продуктов его распада с помощью вентиляции
- 4. Общие требования противорадиационной защиты персонала.
- 5. Требования к коллективной и индивидуальной защите персонала
- 6. Требования к проведению контроля условий труда на урановых рудниках
- 6.1 Общие положения
- 6.2 Требования к контролю показателей производственной среды
- 6.3 Требования к контролю облучения персонала
- 6.4 Требования к оценке условий труда персонала
- 7. Охрана окружающей среды
- 7.1 Общие положения
- 7.2 Охрана атмосферного воздуха
- 7.3 Требования к охране вод
- 7. 4 Обращение с отвалами и отходами уранового производства
- 7.5 Охрана земель
- 7.6 Требования к проведению мониторинга окружающей среды
- 7.7 Порядок ведения мониторинга
- 8. Защита персонала в аварийных условиях.
- Раздел 4 руководство по расчету индивидуальных доз облучения персонала гп «ВостГок» и населения
- 1 Сфера применения.
- 2 Сокращения.
- 3 Общие положения.
- 4 Основные требования к проведению индивидуального дозиметрического
- 5 Значения допустимых уровней радиационно опасных факторов.
- 6 Оценка индивидуальных доз облучения.
- 6.1 Расчет величины эффективной дозы облучения для подземного персонала категории а
- 6.1.1 Эффективная доза внешнего облучения
- 6.1.2 Эффективная доза облучения радона
- 6.1.3 Эффективная доза облучения от дпр
- 6.1.4 Эффективная доза облучения от дпт
- 6.1.5 Эффективная доза облучения от долгоживущих альфаактивных нуклидов
- 6.2 Расчет величины эффективной дозы облучения для поверхностного персонала категории а
- 6.3.1 Эффективная доза внешнего облучения
- 6.4 Расчет величины эффективной дозы облучения для категории в -населення от влияния производственной деятельности рно
- 1. Общие положения.
- 2.Расположение на местности и устройство хвостохранилищ.
- 3.Санитарно-защитные зоны и режим их использования.
- 4. Транспортировка хвостов
- 5.Санитарно-технические мероприятия при авариях на хвостохранилищах.
- 6. Техника безопасности при обслуживании хвостохранилища.
- 7.Меры индивидуальной защиты и личная гигиены работающих.
- 8. Консервация хвостохранилищ.
- 9. Санитарный контроль.
- 10.Эксплуатация хвостохранилищ