Удельная эффективная активность естественных радионуклидов цемента
Требования безопасности
3.1. Приемка цемента-по ГОСТ 30515 4.
•Н 4.1. Определение физико-химических свойств цемента проводят по 1’ОСТ 310.1- ГОСТ 310.4.
5 4.2. Химический анализ клинкера и цемента проводят по 1 ‘ОСТ 53X2 ТУ 57 3460-001-00282777-2004
4 3. Массовые долитрехкальциевого силиката, трехкалыщевого алюмината и че- тырехкальциевого алюмоферрига рассчитывают на основании результатов химического анализа по соответствующим формулам ГОСТ 22266.
Массовую, долю оксида магния определяют по результатам химического анализа клинкера.
Определение удельной эффективности радионуклидов при необходимости проводят по ГОСТ 30108. — 5.
Транспортирование и хранение
5.1. Транспортирование й хранение цемента-по ГОСТ 30515. 6.
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие цемента требовашям настоящих технических условий при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре — в течение 60 суток со дня отгрузки, а при поставке навалом — на момент получения цемента потребителем, но не более 60 суток.
к. ?v>/ Согласовано: ‘
И.о. начальника ПТО
Сысоева Н.Н. Началышк ОТК и лаборатории (ГП^ф,^ Тимошенко JI.A. «Обжиг» епцов С.В.
. Разработано: Руководитель НИР БГП5 иОйГ.Шухова
.Коновалов В.М. ый исполнитель НИР 1еркасовА.В.
Настоящим технологическим регламентом предусматривается выпуск • расширяющегося цемента, представляющего собой продукт тонкого измельчения портладвдемёнтного клинкера с добавкой гипса и обожженного при 900 °С
‘? •?.’• ‘ • ЦеЦен^ ^е;Е0Е1азначен для изготовления расширяющихся и безусадочных бетонов- .
‘осуществляется согласнр утверждещрго^те^ в соответствии с технологической 1.2.
‘;. Обжиг».-‘содержащего не менее 64 % MgO осуществляется’ в рекуператорных холодильниках вращающейся печи при контакте брусситового щебня:фракцией 5-25 мм с поступающим на охлаждение клинкером с температурой на входе в рекуператор 950-1050 СС, на выходе — 350450 °С. ‘ ; .
. • Степень дегидратации бруссита не менее 80 %
• Дозировка бруссита осуществляется из расчета 0,8-1,2 % по MgO
Бруссиг подается по временной схеме, состоящей из загрузочного бункера и течки, по которой брусситовый щебень самотеком подается на вход леек рекуператоров печи №1. Выходящая смесь клинкера и обожженного бруссита подается на общий транспортер печей №1 и №2. Загрузка бункера осуществляется тельфером из емкости объемом 0,4-0,5 м3. 1.4.
Контроль за степенью дегидратации бруссита осуществляется путем определения потерь при прокаливании проб обожженного бруссита, отбираемых периодически на выходе из рекуператоров. 1.5. Контроль за содержаниемнесвязанного оксида кальция (СаОсв) в печи
ф ? li6:•’-Кливер; -складаруетея ‘ на очищенную, заранее подготовленную
.•’производится в соответствии с действующей ‘ тех1юлог1иеекойкй^й.; — • » •
• — :: ^лОпытШйШеме^ в отдельный сйлос и; : отгружается
? / » ^ . ^ цемента проводят по ГОСТ
.. 1 теста нормрьноШ^^ см. для измерения линейных
деформаций., с точностью до ;0,р1 -мм в .3^ 7-ми и 28-й суточном возрасте,
прочность. За нулевой отсчет’ фйшается ;длина балочки в. суточном возрасте ; (после расфо]шовк&).г ‘-y^r::— : . «
* ‘ »»‘?’ИТ. ‘.’ ?’? i » лиза клинкера.
^^ 4.5. Определение удельной эффективности радионуклидов при необходимости проводят по ГОСТ 30108. 5.
Транспортирование и хранение
5.1. Транспортирование и хранение цемента — по ГОСТ 30515. 6.
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре — в течение 60 суток со дня отгрузки, а при поставке навалом — на момент получения цемента потребителем, но не более 60 суток.
База ГОСТов РФ
ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
Настоящий стандарт распространяется на неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и строительные изделия ( плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а также на отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства, и устанавливает методы определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов для оценки строительных материалов и изделий
Название на англ.: | Building materials and elements. Determination of specific activity of natural radioactive nuclei |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | действующий |
Число страниц: | 11 |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Дата издания: | 01.03.2007 |
Дата введения в действие: | 01.01.1995 |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Поправки и изменения:
- Изменение №1 к ГОСТ 30108-94
- Изменение №1 к ГОСТ 30108-94
- Изменение №2 к ГОСТ 30108-94
- Изменение №2 к ГОСТ 30108-94
- Главная
- FAQ
- Развлечения
- База ГОСТов РФ
- База кодов ТН ВЭД
- База кодов ОКП
- База кодов МКТУ
- База кодов ОКВЭД2
- База кодов ОКПд2
- Заказать звонок
- Заказать сертификат
- Консультация специалиста
- Законодательство
- Азбука сертификации
- Лицензирование в России
- Виды сертификации
- Контакты
©2009-2021 ПРОГОСТ. Все права защищены. Запрещено использование любой информации с сайта в коммерческих или иных целях.
Определение удельной активности природных радионуклидов в образцах отделочных и строительных материалах
Все, мы, немало времени проводим внутри закрытых помещений – отдыхаем и работаем, трудимся и расслабляемся. Наше самочувствие и здоровье во многом зависят от того, насколько безопасен внутренний микроклимат помещений. В частности, не использовались ли при возведении и ремонте здания или сооружения радиоактивные строительные материалы, ведь радиационная безопасность является одним из главных гигиенических критериев оценки материала.
Естественная радиация в природе существовала всегда. Одним из ее источников является излучение земной коры. В ее толще залегают породы, из которых производят различные строительные материалы, многие из которых до сих пор хранят следы радиоактивного прошлого нашей планеты.
Естественная радиоактивность строительных материалов обусловлена содержанием в них природных радионуклидов, а именно: радия-226, тория-232, калия-40. В трех радиоактивных семействах: урана (238U), тория (232Th) и актиния (235АС) в процессах радиоактивного распада постоянно образуется 40 радиоактивных изотопов. Радиационное загрязнение строительных материалов может быть обусловлено не только его происхождением, но и привнесением в него из окружающей среды радиоактивных веществ-загрязнителей.
Любое минеральное сырье, используемое в строительстве, содержит радиоактивные вещества в различной концентрации (природная радиоактивность). Она присутствует как в сырье (щебень, песок, цемент и пр.), так и в готовой продукции (кирпич, керамическая плитка, искусственные камни, облицовочные плиты и т.д.).
К наиболее «фонящим» строительным материалам причисляют: гранит, кварцевый диорит, графит, туф, пемзу — все они выделяют достаточно большое количество радона, поэтому для внутренней отделки перечисленные материалы лучше не использовать. Кирпич, бетон и дерево в этом смысле считаются сравнительно безопасными. Причем радиоактивность силикатного кирпича ниже красного. Относительно невысока удельная активность радионуклидов у карбонатных горных пород – мрамора и известняка. Средним уровнем естественной радиоактивности отличаются песок и гравий. Уровень радиации стекловолокна, фосфогипса обычно находится в допустимых пределах, но ради собственной безопасности его необходимо проверять.
Радиационную активность строительных материалов можно определить по их химическому составу и содержанию тяжелых металлов, изотопы которых наиболее радиационно активны. Радиационный контроль строительных материалов и изделий носит многоуровневый характер, он проводится как на местах добычи минерального сырья (на карьерах), так и на предприятиях, занятых изготовлением строительных материалов (производственный контроль). В соответствии с федеральным законодательством в рассматриваемой сфере деятельности дирекция предприятий — изготовителей строительных материалов должна обеспечить тщательный контроль входящего сырья и выборочный — для готовых изделий.
На территории Российской Федерации контроль радиационной безопасности строительных материалов осуществляется в соответствии со следующими Федеральными законами:
1. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
2. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99 г., «Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1)». «Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39)». «За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55)».
Также основными нормативными документами для определения радиационной безопасности строительных материалов являются: СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» и ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».
В соответствии с данным ГОСТом, естественные радионуклиды (ЕРН) — основные радиоактивные нуклиды природного происхождения, содержащиеся в строительных материалах: радий (226Ra), торий (232Th), калий (40К);
В стандарте прописаны способы измерения удельной эффективной активности радионуклидов и в зависимости от значений, выделены классы строительных материалов.
Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф) — суммарная удельная активность ЕРН в материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека.
При продаже строительных материалов и изделий производители должны обеспечить потребителя сопроводительной документацией (инструкции по использованию, паспорт качества, сертификат соответствия и др.), необходимой для оценки возможных рисков причинения вреда и принятия им соответствующих мер безопасности.
Для опасных строительных материалов и изделий необходимые меры безопасности должны быть указаны изготовителем в паспорте качества, включаемом в состав сопроводительной документации при реализации продукции.
В паспорте радиационного качества выставляется класс строительного материала и возможность применения.
Составить представление о сравнительной радиационной опасности некоторых строительных материалов из природного камня, которые в последние годы особо популярны и широко используются при новом строительстве и реконструкции старого жилья, можно с помощью установки спектрометрической МКС-01А «МУЛЬТИРАД» с гамма-спектрометрическим трактом «МУЛЬТИРАД-гамма».
Критерием оценки является удельная эффективная активность (Аэфф.), по которой устанавливается принадлежность материала к 1, 2 или 3 классу и определяются возможные области его использования. Данные характеристики указываются в гигиенических сертификатах на строительные материалы.
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать:
— материалы I класса (до 370 Бк/кг) могут применяться на строительстве любых объектов, в том числе жилья,
— материалы II класса (до 740 Бк/кг) — в промышленном строительстве, строительстве дорог в пределах населенных пунктов.
— материалы III класса (до 1500 Бк/кг) могут использоваться для строительства дорог за пределами населенных пунктов.
С III квартала 2017 году Лаборатория санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля ГБУ ЦЭИИС по заказу Комитета государственного строительного надзора г. Москвы осуществляет контроль удельной эффективной активности природных радионуклидов в образцах отделочных и строительных материалов. Оценка выполняется на соответствие №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 28, п. 2 и «СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Отбор проб и обработка результатов проводятся на основании «ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».
Специалисты лаборатории выполнили указанную работу на таких значимых объектах города Москвы как: станции метро «Раменки», «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумоская», станции Московского центрального кольца (МЦК), спортивный комплекс «Лужники», стадионы «Динамо», «ЦСКА». По итогам проведенных исследований, нарушений радиационных и санитарно-гигиенических норм не выявлено.
Статью написал и оформил
инженер Лаборатории «СЭиРК» Зыбина Е.А.
Начальник Лаборатории «СЭиРК» Ипполитов Д.Е.
Спектрометры и идентификаторы
Двухканальный сцинтилляционный гамма-бета-спектрометр предназначен для одновременного и селективного определения:
- удельной активности радионуклидов 137Cs, 134Сs, 131I и 90Sr в пробах объектов окружающей среды;
- удельной эффективной активности естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th в строительных материалах.
Обеспечивает экспресс-анализ стандартизованных проб плавок металла на радиационную чистоту.
Спектрометрический персональный радиационный детектор (СПРД) — малогабаритный прибор для быстрого обнаружения радиоактивных материалов и источников с функцией идентификации радионуклидов — природных, промышленных, медицинских.
Многофункциональный портативный спектрометр МКС-АТ6101ДР/1 предназначен для проведения радиационного контроля воды, сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, сырья и других объектов без предварительного пробоотбора и пробоподготовки. Измерения проводятся в геометрии 4π путем размещения детектирующего устройства спектрометра в контролируемом объекте.
- идентифицировать радионуклиды 134Cs, 137Cs, 40K;
- измерять удельную активность по радионуклидам 134Cs,137Cs, 40K;
- измерять мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения
Погружной многофункциональный спектрометр МКС-АТ6104ДМ предназначен для обеспечения радиационного мониторинга пресной и морской воды, а также донных отложений. Измерения проводятся на глубинах до 150 м без предварительного пробоотбора и пробоподготовки.
Многофункциональный портативный спектрометр МКС-АТ6101ДР предназначен для идентификации радионуклидов, определения содержания естественных радионуклидов 40K,226Ra, 232Th, измерения поверхностной активности техногенных радионуклидов 134Cs и 137Cs в почвах и грунтах в геометрии измерения in situ (без отбора проб в месте естественного залегания), а также измерения удельной активности радионуклидов 137Cs и 134Cs в воде, продуктах питания, продукции агропромышленного комплекса и лесного хозяйства без проведения предварительной пробоподготовки.
Спектрометр может быть использован также для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на объектах радиационного контроля.
Благодаря наличию GPS-приемника обеспечивается привязка полученных данных к географическим координатам.