浅谈水泥放射性的危害

  随着社会的进步,城市建设的飞速增长,水泥产量随之也在持续、高速增长。但是有一个很重要的问题摆在了我们的面前,那就是建筑材料的放射性。下面我就浅谈一下水泥放射性的危害。

  水泥大体可分为三类(1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175―2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

  (2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。

  (3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、磷铝酸盐水泥和磷酸盐水泥。

  水泥中的硅酸盐类水泥的生产工艺在水泥生产中具有代表性,是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后喂入水泥窑中煅烧成熟料,再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。水泥的天然原材料本身具有一定的放射性,而现在随着工业的发展,各类废渣被应用到建筑材料中,当掺入可能使水泥中的放射性核素含量增大的工业废渣如钢渣、粉煤灰等,而水泥广泛用于民用建筑后,这样人类居住的各个居室内放射水平过高就会影响人们的身体健康。下面我们认识以下我们检测水泥放射性的主要放射性元素镭-226、钍-232、钾-40。

  镭-226,核素符号226Ra,半衰期为1600a。226Ra源是α辐射体,放射α粒子的同时伴随γ射线。α粒子的射程很短,正常密封情况下衰变不会对环境及人体造成外照射危害。但衰变过程中伴随的γ射线可造成人体的外照射损伤。

  钍-232,核素符号232Th,半衰期为1.405E+10a,为天然放射性核素。钍的化学毒性估计非常小。它的危险性主要来自其放射性。钍同位素Th的半衰期为140.5亿年,它的放射性比铀238还要低。原因是因为由于它的半衰期高,因此它每秒钟衰变的次数少,此外它衰变产物中半衰期比较低的也比较少。钍放射α粒子,因此它被吸入或者食入的话危险比较高。尤其粉状的金属和氧化物能够进入肺,非常危险,会致癌。

  钾-40(K)是钾元素的一种放射性同位素,原子核不稳定,可以自发通过β衰变生成氩-40和钙-40,放出β射线和γ射线,β射线的最大能量为1.31MeV,γ射线有1460.8keV和2.958keV两种。半衰期1.248×10^9年。该反应是地质学上钾氩测年法的依据,具有广泛的用途。地球上的氩气也有很多来自它的衰变。另外,由于钾40是天然存在的放射性核素,钾也是人体内常量元素,含量较多,所以钾40是人体受天然核辐射的主要来源之一。

  水泥的放射性主要分为两种,一是水泥内放射的γ射线对于人体的外照射。二是水泥中放射性核素镭-226、钍-232和钾-40所析出的氡及子体对于人体造成的内照射。当人体受到水泥放射性的内外照射并吸入放射性气体就会产生各类疾病、甚至肿瘤等疾病。

  水泥的放射性污染是建筑材料主要的环境污染方式之一,水泥的放射性污染与我们紧密相连,在我们日常的工作和生活中严重危害人体的健康,所以水泥的放射性污染需要重点关注和讨论。

  随着社会的进步,城市建设的飞速增长,水泥产量随之也在持续、高速增长。但是有一个很重要的问题摆在了我们的面前,那就是建筑材料的放射性。下面我就浅谈一下水泥放射性的危害。

  水泥大体可分为三类(1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175―2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

  (2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。

  (3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、磷铝酸盐水泥和磷酸盐水泥。

  水泥中的硅酸盐类水泥的生产工艺在水泥生产中具有代表性,是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后喂入水泥窑中煅烧成熟料,再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。水泥的天然原材料本身具有一定的放射性,而现在随着工业的发展,各类废渣被应用到建筑材料中,当掺入可能使水泥中的放射性核素含量增大的工业废渣如钢渣、粉煤灰等,而水泥广泛用于民用建筑后,这样人类居住的各个居室内放射水平过高就会影响人们的身体健康。下面我们认识以下我们检测水泥放射性的主要放射性元素镭-226、钍-232、钾-40。

  镭-226,核素符号226Ra,半衰期为1600a。226Ra源是α辐射体,放射α粒子的同时伴随γ射线。α粒子的射程很短,正常密封情况下衰变不会对环境及人体造成外照射危害。但衰变过程中伴随的γ射线可造成人体的外照射损伤。

  钍-232,核素符号232Th,半衰期为1.405E+10a,为天然放射性核素。钍的化学毒性估计非常小。它的危险性主要来自其放射性。钍同位素Th的半衰期为140.5亿年,它的放射性比铀238还要低。原因是因为由于它的半衰期高,因此它每秒钟衰变的次数少,此外它衰变产物中半衰期比较低的也比较少。钍放射α粒子,因此它被吸入或者食入的话危险比较高。尤其粉状的金属和氧化物能够进入肺,非常危险,会致癌。

  钾-40(K)是钾元素的一种放射性同位素,原子核不稳定,可以自发通过β衰变生成氩-40和钙-40,放出β射线和γ射线,β射线的最大能量为1.31MeV,γ射线有1460.8keV和2.958keV两种。半衰期1.248×10^9年。该反应是地质学上钾氩测年法的依据,具有广泛的用途。地球上的氩气也有很多来自它的衰变。另外,由于钾40是天然存在的放射性核素,钾也是人体内常量元素,含量较多,所以钾40是人体受天然核辐射的主要来源之一。

  水泥的放射性主要分为两种,一是水泥内放射的γ射线对于人体的外照射。二是水泥中放射性核素镭-226、钍-232和钾-40所析出的氡及子体对于人体造成的内照射。当人体受到水泥放射性的内外照射并吸入放射性气体就会产生各类疾病、甚至肿瘤等疾病。

  水泥的放射性污染是建筑材料主要的环境污染方式之一,水泥的放射性污染与我们紧密相连,在我们日常的工作和生活中严重危害人体的健康,所以水泥的放射性污染需要重点关注和讨论。


相关文章

  • 职业病方面评价依据.设计依据(最新)
  • 职业病方面评价依据.设计依据 一.规划 1.<国家职业病防治规划2009~2015>国务院办公厅[2009]43号 2.<河北省职业病防治规划(2009~2015)>冀政办[2009]82号 二.法律 1.<中 ...查看


  • 职业危害因素识别
  • 职业危害因素识别记录 盐城市瓯华化学工业有限公司 (2011) 职业危害因素识别 一.识别依据 首先按照职业病危害因素的来源分为3大类:①生产工艺过程中产生的有害因素,主要包括化学因素.物理因素及生物因素.化学因素主要有生产性毒物(如铅.苯 ...查看


  • 建筑行业常见的职业危害因素
  • 建筑行业的职业危害因素 建筑行业职业病危害因素的特点:第一是种类繁多.复杂,几乎涵盖所有类型的职业病危害因素,既有施工工艺产生的危害因素,也有自然环境.施工环境产生的危害因素,还有施工过程产生的危害因素.既存在粉尘.噪声.放射性物质和其他有 ...查看


  • 建筑行业职业病危害因素
  • 建筑行业职业病危害因素 建筑行业职业病危害因素的特点:第一是种类繁多.复杂,几乎涵盖所有类型的职业病危害因素,既有施工工艺产生的危害因素,也有自然环境.施工环境产生的危害因素,还有施工过程产生的危害因素.既存在粉尘.噪声.放射性物质和其他有 ...查看


  • 生产性粉尘的危害与预防
  • 医疗保健宣传 第24期 前言 接触粉尘可导致尘肺,目前,在国家规定的115种职业病中,尘肺占13种.我国是世界尘肺发病人数最多的国家,约占全世界尘肺病人的一半.全国每年有1万多新增病例,约有5000人死于尘肺.另外,全国还有疑似尘肺者60多 ...查看


  • 标准员试题
  • 2011年湖南省标准员培训复习试题 一.判断题 1.在对各类整体面层的地面进行质量检验时,如果检查发现地面空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处,可不计为空鼓现象.(×) 2.大面积的水泥混凝土垫层应设置伸缩缝,但水泥混凝土面层铺 ...查看


  • 各行业的职业病危害
  • 一.采矿业的职业危害因素 行业 黑色金属矿采选业 非金属矿采选业 有色金属矿采选业 煤炭开采和洗选业 职业病危害因素 高温 局部振动 噪声 矽尘 水泥尘 锰尘 氮氧化合物 一氧化碳 二硫化碳 三硝基甲苯 铬酸盐 铬及其化合物 矽尘 石墨尘 ...查看


  • 谈我国建筑材料现状与发展趋势
  • 谈我国建筑材料现状与发展趋势 摘要:建筑材料是建筑工程的物质基础,本文分析了我国建筑材料的现状,并在此基础上总结了建筑材料节能.环保.绿色等未来发展趋势. 关键词:建筑材料 现状 发展趋势 一.我国现有建筑材料发展现状 1.建筑材料的大量生 ...查看


  • 中联企业内安全警示标识设置规范
  • 中国联合水泥集团有限公司 生产现场安全警示标识设置规范 第一章总则 为落实安全生产标准化具体要求,规范中国联合水泥集团有限公司(以下简称"中国联合水泥")下属各企业生产现场安全标识设置.使用标准,特制定本规范.本规范依据 ...查看


热门内容