建筑材料放射性检测报告

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GB 6566-2023 建筑材料放射性核素限量1500字

GB 6566-2023 建筑材料放射性核素限量1500字

GB 6566-2023 建筑材料放射性核素限量1500字GB 6566-2023是中国国家标准规定的建筑材料放射性核素限量标准,以下为其内容的1500字阐述:GB 6566-2023《建筑材料放射性核素限量》是中国建筑材料行业的重要标准,旨在保护公众健康,规范建筑材料的生产和使用过程中的放射性核素的限量要求。

本标准适用于建筑材料,以及用于建筑材料生产的原料、中间产品和半成品。

本标准对建筑材料中的放射性核素的限量进行了详细规定,下面将对其内容进行详细介绍。

首先,本标准规定了建筑材料中的放射性核素的种类和限量要求。

对于钚、镭和其他放射性核素,要求其放射性当量按照一定的标准进行限制。

具体而言,对于地下水污染和土壤污染所引起的放射性核素,其放射性当量限值在标准中有所规定。

同时,也指出了对于放射性核素的监测方法和限量要求的具体要求。

其次,本标准明确了建筑材料的分类和限量要求。

分为A类和B类两类建筑材料。

对于A类建筑材料,其放射性当量限值更加严格,主要用于民用建筑以及学校、幼儿园、医院等敏感场所。

对于B类建筑材料,其放射性当量限值相对宽松,主要用于工业建筑和非敏感场所。

本标准详细列出了各类建筑材料的放射性核素的限量要求和监测方法。

此外,本标准还对建筑材料生产企业的责任进行了规定。

建筑材料生产企业应当确保其产品符合本标准的要求,并进行相应的监测和检测。

对于不符合要求的产品,企业应当进行整改或者立即停产。

标准还明确了监督检测机构的责任,监督检测机构应当具备一定的技术能力和设备条件,对建筑材料进行监测和检测,并出具合格证明。

最后,本标准对于建筑材料的使用和管理提出了一些要求。

建筑材料在使用时应当符合本标准的要求,并应当配备相应的防护设施。

标准还强调了建筑材料的管理和追溯体系的建立,以保证建筑材料的安全性和质量。

综上所述,GB 6566-2023《建筑材料放射性核素限量》是中国建筑材料行业的重要标准,对建筑材料中的放射性核素的限量要求进行了详细规定。

建筑材料放射性核素限量检验报告(2024年版)

建筑材料放射性核素限量检验报告(2024年版)

检验检测机构名称(XX公司)
建筑材料放射性核素限量检验报告
GD-J-31□□□
检验性质:
委托单位:报告编号:
工程名称:
工程部位:评定标准:
见证单位:见证人及见证卡
号:
监督员:监督单位:监督登记号:委托日期:检验日期:至报告日期:
样品信息样品编号生产厂家或商标出厂日期
样品名称规格型号
出厂编号/代表批

**/**


检测项目检测依据技术要求检测结果单项判定
1
内照射指数I
Ra
外照射指数I
r 结论
备注
声明:1、未经本单位书面批准,不得部分复制本检验检测报告(完全复制除外)。

2、如对本报告的有效性有异议,请在报告日期15天内以书面形式向本单位提出,逾期不予受理。

3、......(有特殊声明在此表示)。

批准:审核:主检:
地址:电话:。

建筑材料放射性现场检测..doc

建筑材料放射性现场检测..doc

建筑材料放射性现场检测项目完成人员:徐锴陆逊周绚乙项目完成单位:上海市计量测试技术研究院【摘要】本文对影响建材表面γ空气比释动能率测量的几个因素作了研究,提出了一种建材放射性现场检测方法和剂量限制要求,并对实验和理论计算结果进行了讨论,二者之间有较好的一致性。

【关键词】建筑材料;放射性测量1 前言一般情况下,建筑物的放射性大部分来自建筑材料中的天然放射性核素,这些放射性物质对公众造成附加照射,一般表现为全身外照射及其衰变子体的内照射。

对建筑材料放射性物质含量的限值是基于辐射防护基本安全标准而确定的,并以常见的放射性核素226Ra、232Th和40K的比活度表征。

国际放射防护委员会(ICRP)对公众规定的五年内平均年有效剂量限值为1mSv,如果建造住房和工作用房的建筑材料中226Ra、232Th和40K 的比活度分别为120、100和1000Bq·kg-1(这一放射性水平接近现行国际规定的极限),并假定公众在室内的居留因子为0.8,则建材放射性对公众个体造成的年有效照射剂量约为1.1mSv,已经略为超过ICRP确定的上述有效剂量限值[1]。

为保障公众及其后代的健康与安全,促进建筑材料的合理利用和建材工业的合理发展,各国相继根据本国的放射卫生防护法规和标准制定出建筑材料放射性物质的限制标准及相应的检测方法,并授权或指定有关部门负责贯彻实施。

我国现行关于建筑材料放射性主要有以下三部标准,分别是:1994年国家建筑材料工业局颁布的JC518-1993《天然石材产品放射防护分类控制标准》;2000年国家质量技术监督局修订发布的GB6566-2000《建筑材料放射卫生防护标准》;2000年国家质量技术监督局修订发布的GB6763-2000《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》[2,3,4]。

上述标准中所规定的测量条件和限制要求均不相同,而且对建筑物室内的γ空气比释动能率没有作出限值要求和指定检测方法。

建筑材料放射性检测不确定度的评定

建筑材料放射性检测不确定度的评定

广东建材2019年第2期次数项目CRaCThCK196.715124.244558.1432105.039122.737551.105389.263131.669567.292491.926124.224540.4465101.056124.368547.0466102.784119.221548.870792.499126.072543.184881.103132.115572.850987.112127.258564.2631092.656125.808574.56111104.938121.613545.579平均值C軈95.008125.394555.758标准差S7.813.9012.24表1(单位:Bq/kg)1概述1.1依据依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》[1]。

1.2仪器设备CIT-3000F建材放射性检测仪,BL-1000电子天平。

1.3检测过程将样品破碎,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、密封。

密封样品放置两个星期后,在与标准样品测量条件相同情况下,采用CIT-3000F建材放射性检测仪对其进行镭-226、钍-232、钾-40比活度测量。

2数学模型的建立内照射指数IRa:IRa=CRa200式⑴外照射指数Ir:Ir=CRa370+CTh260+CK4200式⑵式中,CRa、CTh、CK———分别为建筑材料中天然核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,单位为贝克每千克(Bq·kg-1);370、260、4200———分别为仅考虑外照射情况下,建筑材料中天然核素镭-226、钍-232、钾-40在其各自单独存在时标准限量,单位为贝克每千克(Bq·kg-1)。

3不确定度来源分析根据试验过程和建立的数学模型可以将检测结果的不确定度来源分为四个方面。

其一是人为因素和环境条件等产生的随机误差对检测结果的不确定度,这类不确定度可以归结为通过试验结果重复性测量引入的不确定度,用A类评定;其二是测量仪器本身引入的不确定度,这类不确定度可以由检定校准证书给出的值,用B类来评定;其三是标准源相关活度引入的不确定度,由检定证书给出,用B类评定;其四是电子天平称量的不确定度,用B类评定。

浅谈建筑材料放射性检测

浅谈建筑材料放射性检测

浅谈建筑材料放射性检测摘要:我们生存、居住、办公的空间都是由各类建筑材料构成的,它们当中大部分都有一定放射性,有些材料放射性核素含量甚至很高。

这种放射性核素含量如果超过一定的标准限量,很可能会对人体的免疫系统造成不同程度的损害,故而我们需要对选择的建筑材料进行放射性核素限量检测,根据检测结果,采用符合我们安全需求的材料,摈弃放射性核素限量高的材料,以此来保护我们的身体健康。

关键词:建筑主体材料,放射性检测随着科学技术的进步,建筑材料的种类也明显增多,五花八门的建筑材料、装饰装修材料在美化我们居住和生活的同时也带来了一定的污染隐患。

像大理石、花岗石这类天然装饰石材,它们本身自带的放射性核素普遍较高,会对长期居住在这些材料中的人们的身体健康造成不可逆转的伤害,甚至导致死亡。

放射性究竟是什么呢?放射性是指某种不稳定的原子核自发地放出某种射线的现象。

原子核的这种变化称为放射性衰变或核衰变,发生衰变的核素称为放射性核素。

国家对含放射性物质的产品作了相关规定,要求各建材等材料应当符合国家放射性污染防治标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010,该标准被用来指导质检单位开展建筑材料放射性检测,督促材料生产企业采取有效控制措施,优化、提高建筑材料的质量,从而保障人民群众的生命安全。

一、建筑材料放射性检测的意义。

1、建筑材料放射性的释义。

放射性是指元素从不稳定的原子核自发地放出射线,如α射线、β射线、γ射线等,衰变形成稳定的元素而停止放射这种现象称为放射性。

各种建筑材料和装修材料所含放射性核素种类和数量是不相同的,因此放射线强弱不同,用比活度来表示,单位是贝克每千克(Bq•kg-1),即每千克质量物质所含的贝克数。

想知道放射性是否过量,是否超过标准要求,主要通过检测材料的内照射指数和外照射指数结果来进行判别。

其中内照射指数(IRa)是指建筑材料中天然放射性核素镭-226的放射性比活度与标准中规定的限量值之比值。

建筑材料放射性核限量

建筑材料放射性核限量

建筑材料放射性核限量建筑材料的放射性核限量是指材料中所含放射性核素的最高允许浓度。

在建筑行业中,放射性核限量是一个非常重要的参数,旨在保护施工工人和居住于建筑物中的人们免受放射性核素的危害。

为什么建筑材料可能含有放射性核素呢?这是因为地壳中存在自然放射性核素,比如铀、钍、钾等。

这些核素可以存在于土壤、岩石、水等自然介质中,并通过地下水或大气的迁移和传输进入建筑材料中。

此外,放射性核素还可能通过工业活动、核事故等途径进入建筑材料。

建筑材料中的放射性核素主要以α射线和γ射线形式存在。

α射线是带正电荷的重离子射线,其穿透能力相对较弱,只能穿透几厘米的空气或数微米的其他介质。

γ射线是电磁辐射,其穿透能力强,能够穿透数十厘米的混凝土或数米的空气。

为了确保人类安全,建筑材料的放射性核限量是必要的。

不同国家和地区有不同的标准和限量值。

例如,美国卫生部门规定,住宅建筑材料的放射性核素限量为每单位面积不超过85 pCi/g(皮居里/克),对于公共建筑则为每单位面积不超过100 pCi/g。

而中国的相关标准规定,建筑装饰装修材料中放射性核素(钍-232, 钍-228, 钾-40)含量的限值为每单位全重不得超过74 Bq/kg(贝克勒尔/千克)。

建筑材料的放射性核限量的制定需要进行详细的辐射测量和评估。

主要的测量方法包括颗粒测量、放射性测量、质谱测量等。

这些测量方法可以检测出材料中的放射性核素的种类和浓度,从而判断是否符合限量标准。

一旦建筑材料中的放射性核素超过限量,必须采取相应的措施进行处理。

处理方法主要包括混合、稀释和分离。

混合方法是将高放射性核素含量的材料与低放射性核素含量的材料混合,从而使整体浓度降低。

稀释方法是将高放射性核素含量的材料与无放射性核素的材料混合,将浓度逐渐稀释至符合标准。

分离方法是将高放射性核素含量的材料从低放射性核素含量的材料中分离出来,进一步处理。

建筑材料的放射性核限量对于保障人类健康至关重要。

材料及建筑成品检验检测规定(送检)[1]

材料及建筑成品检验检测规定(送检)[1]

材料及建筑成品检验检测规定列出钢筋清单本人为了方便记忆:1、水泥(主要用于:主体、装修、基础、屋面)2、钢筋、预应钢筋、钢纹线、钢丝(主要用于:主体、基础、楼板、基坑反抗、预应回升构件)3、钢筋化学万分检验(主要用于:主体、基础、)4、砌体材料(主要用于:主体、地下室)5、轻板墙体(主要用于:主体、装修、装修)6、砂、碎石、卵石(主要用于:主体、装修、基础、屋面)7、建筑玻璃(主要用于:幕墙、门窗)8、涂料、胶粘剂(主要用于:内外墙)9、陶瓷墙(地)砖(主要用于:墙面、地面)10、大理石、天然花岗岩(主要用于:墙面、地面)11、外加剂(主要用于:砼)12、防水材料(主要用于:地下室、屋面、水池)13、锚固组装件的零件材料(主要用于:基坑支护里面的腰梁)14、预制构件(主要用于:预制楼板、桥梁)15、铝型材(主要用于:幕墙、门窗、铝扣板、天花)16、板材、玻璃(主要用于:幕墙、门窗)17、建筑密封材料产品(主要用于:幕墙、门窗)18、保温材料、防火材料产品(主要用于:防火门、防火门、防火墙、保温墙)19、五金件配件及其他材料产品(主要用于:幕墙、门窗)20、连接用紧固标准件(主要用于:幕墙)21、钢网架焊接球、螺栓球及组合件(主要用于:钢结构)22、金属压型板(主要用于:天花吊顶)23、涂装材料(防腐、防火涂料)(主要用于:消防管道、钢结构)24、安装工程材料(管材、管件、设备、配件)(主要用于:水电)25、电线电缆(主要用于:装修、地下预埋电缆的地方等)26、PVC线槽(主要用于:电线)27、漏电开关、空气断路器(主要用于:电气部分)28、塑料给排水管材、管件(主要用于:给排水)29、管道阀门(主要用于:给排水)30、混凝土试件(标准养护)(主要用于:用到砼的地方,如:垫层、承台、柱、梁板、公路、桥梁等)31、混凝土试件(同条件养护)(主要用于:用到砼的地方,如:垫层、承台、柱、梁板、公路、桥梁等)32、砂浆试件(主要用于:墙体、装修、挡土墙)33、混凝土抗渗试件(主要用于:基础、地下室、屋面、水池)34、钢筋焊接接头(主要用于:每一层的楼板、柱、承台即是基础、主体)35、钢筋机械连接接头(主要用于:每一层的楼板、柱、承台即是基础、主体)36、预应力锚具锚固性试(主要用于:预应力构件)37、锚具金属硬度(主要用于:预应力构件、基坑支护)38、膨胀螺栓抗拔(即是爆炸螺丝)(主要用于:叫检测单位到现场检测)39、扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验(主要用于:幕墙)40、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验(主要用于:幕墙)41、高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数检验(主要用于:幕墙)42、防腐涂料(主要用于:幕墙、钢结构)43、防火涂料检测(主要用于:幕墙、钢结构)44、民用建筑工程土壤氡浓度检测(主要用于:土壤)45、地下连续墙钻芯法试验(主要用于:基础)46、土层锚杆(或岩石锚杆)轴向抗拔(主要用于:基坑支护)47、复合地基载荷试验(主要用于:基础)48、地基土载荷试验(主要用于:基础)49、平板土载荷试验(主要用于:基础)50、外墙饰面砖粘结强度检测(主要用于:外墙)51、结构硅酮密封胶与接触材料相容性能检测报告(主要用于:门窗、幕墙)52、主体沉降观测(主要用于:主体结构)(从基础就要开始观测了,是甲方请专业人士到现场观测的)53、建筑外窗密性能、抗风压性能检测(主要用于:外窗)54、室内环境检测(主要用于:外窗)(这是甲方叫专业单位到现场检测的)55、幕墙气密性、水密性、抗风压性能检测(主要用于:幕墙)56、砼配合比设计(主要用于:基础、主体)57、砂浆配合比设计(主要用于:基础、主体、装修、屋面)本人为了方便记忆:砼送检:工程部位:要具体定,且要分开部位填写,最好不要混写,如:基础与主体,这样填写是混淆填写了,最好是写成:基础/主体(因为报告只有2份,存档时要分清存档的)凡是混凝土浇筑的,都要做标准养护试件,有的还要做同条件养护试件,要做同条件养护的有:楼梯、梁板、柱子、市政道路等本人为了方便记忆:第一次送检需要带的有:见证员证原件、见证员本人以及见证员的身份证,还有见证授权书。

混凝土中的放射性检测方法

混凝土中的放射性检测方法

混凝土中的放射性检测方法一、前言混凝土是一种常见的建筑材料,具有较强的耐久性和承重性能,在建筑、道路、桥梁等工程中广泛使用。

然而,混凝土中可能存在放射性物质,如天然放射性元素、核废料等,对人体健康和环境造成潜在风险。

因此,对混凝土中的放射性进行检测具有重要意义。

二、混凝土中的放射性物质1. 天然放射性元素混凝土中天然放射性元素主要包括铀、钍、钾等。

这些元素在混凝土中存在于不同的化学形态,对混凝土的放射性水平和特性产生影响。

2. 核废料核废料是指核能产生和使用过程中产生的放射性物质残留物,包括高放射性废料和低放射性废料。

核废料对混凝土的放射性水平和特性产生显著影响。

三、混凝土中的放射性检测方法1. γ射线测量法γ射线测量法是一种常用的混凝土中放射性检测方法。

该方法通过测量混凝土中γ射线的强度,来确定混凝土中的放射性水平和特性。

具体步骤如下:(1)制备样品:按照一定的规格和数量,采集混凝土样品,并进行样品制备处理。

(2)测量γ射线强度:将样品放置在γ射线探测器上,测量γ射线的强度。

(3)数据处理:根据测得的γ射线强度,计算样品中的放射性水平和特性。

2. α、β计数法α、β计数法是一种常用的混凝土中放射性检测方法。

该方法通过测量混凝土中α、β粒子的计数率,来确定混凝土中的放射性水平和特性。

具体步骤如下:(1)制备样品:按照一定的规格和数量,采集混凝土样品,并进行样品制备处理。

(2)测量α、β计数率:将样品放置在α、β计数器上,测量α、β粒子的计数率。

(3)数据处理:根据测得的α、β计数率,计算样品中的放射性水平和特性。

3. 中子活化分析法中子活化分析法是一种高灵敏度、高分辨率的混凝土中放射性检测方法。

该方法通过将混凝土样品暴露在中子源中,使样品中的核素发生核反应,产生新的核素,再通过核素的辐射特性来确定样品中的放射性水平和特性。

具体步骤如下:(1)制备样品:按照一定的规格和数量,采集混凝土样品,并进行样品制备处理。

建筑材料放射性核素限量检测

建筑材料放射性核素限量检测
内发生自发核跃迁数的期望值dN。活度单位为贝可,符号Ba,
限量检测
用于建筑物室内、外饰面用的建筑材料。包括:花岗石、建筑陶瓷、石膏 制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型饰面材料等。
遵循标准 国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》 知识链接 低本底多道γ能谱仪 基本术语 本底:非起因于待测物理量的信号。 放射性活度:在一确定时刻,处于特定能态的一定量放射性核素在dt时间
用于建筑物室内、外饰面用的建筑材料。包括:花岗石、建筑陶瓷、石膏 制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型饰面材料等。
遵循标准 国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》 知识链接 低本底多道γ能谱仪 基本术语 本底:非起因于待测物理量的信号。 放射性活度:在一确定时刻,处于特定能态的一定量放射性核素在dt时间
以显著减少人体对放射射线的接收剂量。 ③实施屏蔽。 根据射线通过物质后能量和强度会损失的特点,在人体与放射源之间设
置屏蔽可以有效地减少辐射对人体的伤害。
操作技能测评表
操作技能测评表见表10-1-2。
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图10-1-1 γ能谱仪电子电路工作原理示意 图
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表10-1-1比活度测定数据识录
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任务二操作训练
试样测定
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,能谱仪对其进行镭-226,钍-232和钾40比活度测量。
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任务三 数据记录与分析
数据记录
数据记录见表10-1-1。
判定标准
1.建筑主体材料
当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226,仕钍-232、钾-40的放射性比
这种差异就是测量误差。 测量不确定度:是指表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相

建材放射性标准【正确认识和对待建材放射性问题】

建材放射性标准【正确认识和对待建材放射性问题】

建材放射性标准【正确认识和对待建材放射性问题】正是由于国家社会企业以及个人的共同努力,建材放射性问题才会逐渐明朗化。

近日,国家建材网发布了一份名为《国家建筑材料测试中心检测结果公告》的文章,该公告包括《十项国家强标〈装饰装修材料有害物质限量〉检测结果公告》、《产品性能与成分检测结果公告》、《建材产品放射性检测结果公告》、《空气净化产品检测结果公告》四个报告,其中建材产品放射性检测结果公告指出,抽查的包括广州市豪顶建筑材料有限公司、辽宁红山玉石科技有限公司等在内的十四家企业的产品,其放射性问题检测合格率为百分之百。

这表明,目前我国建材行业内,建材放射率水平保持在合理的范围内,前景良好。

近几年我国建材行业放射性问题无论从产品本身还是从消费者知识普及方面,都取得了可喜成绩。

但建材界人士一定不会忘了几年前被推上风口的浪尖的建材放射性问题。

2000年5月25日《北京青年报》第514版载文——“石材放射污染危害健康”,该文为争论了近两年且愈争愈烈的石材产品放射性问题再添新柴。

2000年第14期《广东建材信息》报道,广东省有关部门分析测试发现,抛光砖、釉面砖等建筑陶瓷产品中,放射物超标问题严重,不合格率超过三分之一。

这一报道,使建筑陶瓷产品放射性成为公众关注的问题。

2001年元月10日,中央电视台播发了一条新闻,沈阳市的一户居民因为家庭使用的陶瓷洁具有效放射性污染,造成父子两人患了鼻癌。

这一新闻在人民群众中反响强烈,一时间,家中使用的瓷砖、陶瓷洗面盆、马桶、浴盆成了最让人不放心的产品。

同时这一新闻也成为众多媒体追逐的热点。

2001年2月19日《中国青年报》载文——“警惕无形杀手”。

文中称,北京:90%的白血病患儿家庭近期曾经装修;全国:68%的家庭装修材料排放有毒气体;国外:80%的癌症与家庭居住环境有关。

该文一出,业仙业外皆震惊。

于是百姓发问:家装材料真这么让人不放心吗?于是人人惶惶不可终日,甚至出现“谈石色变”的状态,对家居装修慎之又慎,建材行业市场经营惨淡。

建筑材料放射性核素限量检测

建筑材料放射性核素限量检测
用于建筑物室内、外饰面用的建筑材料。包括:花岗石、建筑陶瓷、石膏 制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型饰面材料等。
遵循标准 国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》 知识链接 低本底多道γ能谱仪 基本术语 本底:非起因于待测物理量的信号。 放射性活度:在一确定时刻,处于特定能态的一定量放射性核素在dt时间
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第一节 建设工程信息的收集
(1)所在地招标投标代理机构的能力与特点,所在地招标投标 管理机构及管理程序。 (2)工程地质、水文地质勘察报告,施工图设计及施工图预算、 设计概算,设计、地质勘察、测绘的审批报告等方面的信息, 特别是该建设工程有别于其他同类工程的技术要求、材料、 设备、工艺、质量要求有关信息。 (3)工程造价的市场变化规律及所在地区的材料、构件、设备、 劳动力差异。 (4)本工程适用的规范、规程、标准,特别是强制性规范。
内照射指数:GB6566-2001中规定,建筑材料中天然放射性核素镭-226 的放射性比活度,除以该标准规定的限量而得的商。
外照射指数:GB6566-2001中规定,建筑材料中天然放射性核素镭-226, 钍- 232和钾-40的放射性比活度分别除以其各单独存在时本标准规定限 量的商之和。
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第一节 建设工程信息的收集
3.工程项目监理的记录 工程师代表(驻地工程师)的监理记录,主要包括工程施工历史 记录、工程质量记录、工程计量和工程付款记录、竣工记录 等内容。 (1)工程施工历史记录。 (2)工程质量记录。工程质量记录可分为试验记录和质量评定 记录。 (3)工程计量和工程款记录。 (4)工程竣工记录。
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第一节 建设工程信息的收集
(1)批准的“项目建议书”、“可行性研究报告”及“设计任 务书”。 (2)批准的建设选址报告、城市规划部门的批文、土地使用要 求、环保要求。 (3)工程地质和水文地质勘察报告、区域图、地形测量图。 (4)地质气象和地震烈度等自然条件资料。 (5)矿藏资源报告。 (6)设备条件。 (7)规定的设计标准。 (8)国家或地方的监理法规或规定。 (9)国家或地方有关的技术经济指标和定额等。

《建筑材料放射性核素限量》

《建筑材料放射性核素限量》

《建筑材料放射性核素限量》范本一:1. 引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 定义和缩略语2. 背景2.1 放射性核素的危害2.2 建筑材料中的放射性核素2.3 国际标准和相关法规3. 放射性核素限量3.1 建筑材料中放射性核素的限量标准3.2 不同建筑材料中放射性核素的限量要求3.3 监测方法和标准4. 采购和使用建议4.1 建筑材料采购时的注意事项4.2 建筑材料使用时的安全措施4.3 影响建筑材料放射性核素限量的因素5. 监测和检验5.1 建筑材料的采样和测试方法5.2 检测机构和认证标志5.3 监督和检验的责任分工6. 文档评审和修订6.1 文档评审流程6.2 文档修订的程序和责任注释:1. 放射性核素:指自然界中存在或人为合成的具有放射性衰变性质的位置核素。

2. 监测方法:指用于测定建筑材料中放射性核素含量的实验方法和技术。

3. 标准:指用于规定建筑材料中放射性核素限量的参考数值和技术规范。

附件:建筑材料放射性核素检测报告样本本文档涉及附件,请查阅附件内容。

法律名词及注释:1. 放射性核素限量:在建设工程中,建筑材料中放射性核素的最高容许限值。

2. 监测方法:用于检测建筑材料中放射性核素含量的技术和方法。

3. 标准:规定建筑材料中放射性核素限量的参考数值和技术规范。

范本二:1. 引言1.1 目的和背景1.2 适用范围1.3 定义和解释2. 国际标准和法律规定2.1 国际标准概述2.2 相关法律名词解释3. 放射性核素对人体的影响3.1 放射性核素的危害3.2 放射性核素对人体健康的影响3.3 暴露限制和健康风险评估4. 建筑材料中的放射性核素4.1 建筑材料中常见的放射性核素4.2 放射性核素的来源和污染程度4.3 建筑材料中放射性核素的测定方法5. 放射性核素限量标准5.1 国内外放射性核素限量标准概述 5.2 建筑材料中放射性核素的限量要求5.3 监测和检验方法的要求6. 采购和使用建议6.1 建筑材料采购时的注意事项6.2 建筑材料使用时的安全措施6.3 暴露和风险管理策略7. 监测和检验7.1 建筑材料放射性核素的监测方法7.2 检测机构和认证标志7.3 监督和检验的流程和责任7.4 放射性核素的监测报告编制要求注释:1. 放射性核素:具有放射性衰变性质的核素,包括天然存在和人工合成的核素。

建筑材料放射性现场检测方法

建筑材料放射性现场检测方法

结论
该钢铁厂的钢筋放射性水平正 常,可以安全使用。
案例二:某建筑石材的放射性检测
背景介绍
检测方法
某建筑工地使用了一批石材,为了解其放 射性水平,进行现场检测。
采用便携式放射性检测仪器,对不同种类 的石材进行现场测量,主要检测放射性核 素种类、剂量率等指标。
数据分析
结论
检测发现,该建筑石材的放射性水平较低 ,符合国家标准要求。
缺点
需要使用放射性核素源, 对样品会造成一定损伤, 且对非放射性物质的测量 精度不够高。
热中子活化分析法(TNAA)
原理
热中子活化分析法是利用热中子照射 样品,使样品中的原子发生核反应,
根据反应产物的特征进行分析。
优点
对轻元素分析具有较高的灵敏度,且 可以测量元素的同位素组成。
应用范围
广泛应用于元素分析和同位素分析, 如H、C、O等。
检测发现,医院的放射性防护措 施基本完善,但仍存在一些小问 题需要改进。
结论
该医院在放射性防护方面总体情 况良好,但仍需加强某些方面的 防护措施。
案例五:某核电站周边建筑材料的放射性检测
检测方法
采用高精度放射性检测仪器,对该核电站 周边的水泥、钢筋、石材等建筑材料进行
现场测量。A 背景介绍源自为了确保某核电站周边建筑物的安 全,需要对使用的建筑材料进行放
建筑材料放射性现场检测案
05
例分析
案例一:某大桥的钢筋放射性检测
背景介绍
某新建大桥,钢筋由某钢铁厂 提供,为了解其钢筋的放射性
水平,进行现场检测。
数据分析
检测发现,该大桥的钢筋放射 性水平较低,符合国家标准要 求。
检测方法
采用便携式放射性检测仪器, 对钢筋进行现场测量,主要检 测放射性核素种类、剂量率等 指标。

建筑材料放射性的检测

建筑材料放射性的检测

【实验目的】
建筑材料放射性的检测
1.了解建筑材料放射性的性质和危害。
2. 了解建筑材料放射性的检测方法。
3.了解建筑材料放射性的控制标准和室内环境污 染物的限量。
建筑材料放射性的检测
【放射性基本知识】
一个不稳定的原子核自发衰变为另一个原子核,同 时放出射线,这种现象称为放射性衰变。
建筑材料放射性的检测
广州报道:某单位在不长时间里有两名中年人先 后死于白血病,该单位职工和患者及家属,都自 然联想到建筑材料放射性这个问题,因为他们搬 进的办公室铺用的是花岗岩。该单位马上找技术 部门对办公室建筑材料进行放射性鉴定,结果证 实该建筑物真有超标准放射性。
西安报道:西安市五户居民家中发现"无形杀手", 家中装修用的建筑材料放射性物质严重超标,并 引发家庭成员脱发、浑身无力、精神性抽搐、免 疫力下降等症状。
建筑材料放射性的检测
镭-Ra 金属镭是有光泽的无色固体,比重为6g/cm3,
熔点约为960℃。在空气中不稳定,表面上会生成 一层黑色的氮化镭薄膜,它能强烈地与水作用, 分解水后生成Ra(OH)2而转入溶液。它是一个 典型的碱土金属,化学性质与钡非常相似。建材 用废渣及产品中,我们最关心的是226Ra,它是衡 量建材放射性对人体产生内照射的重要指标。因 为226Ra经过α衰变后形成222Rn核素,高浓度的氡 会影响人体健康。
原子核自发地放射出射线的性质称之为放射性;具 有放射性的同位素称之为放射性同位素。
天然放射性元素核衰变的主要类型为

建筑材料放射性的检测
放射性元素衰变到原来数量一半时所需的时间, 我们将这个时间称为该放射性元素的半衰期。
同位素
半衰期

建筑材料天然放射性水平及所致外照射剂量监测

建筑材料天然放射性水平及所致外照射剂量监测

体 【 。然而 本 文 尚未 得 到 动 物 模 型 , 通 过 临 床 观 2 ) 但 察 , AA 阳性 率 与 转 氨 酶 ( T、 T) 升 高 呈 明 A AL AS 的 显相 关 倾 向 , 笔 者认 为 故
解肝 损 害 的一 项有 益指 标 。
的 检 测 不失 为 一 种 了
每天 各 测定 1次 , 测 5次 , 果 均 为 阳性 ; 取 1 共 结 另 0 份 阴性 血清 同 上 法 测 定 , 果 均 为 阴性 ; 盲 结 单 阳性 , 抽 检 前 结 果 一 与 检 测 HB Ag 一) s ( 样本 1 0份 与 HB Ag +) 0份 等量 s ( 1 混 合血清 , 果 1 结 2份
向(r=0 7 4 ), 要 表 现在 急 性 期 , 细胞 损 伤 .83 主 肝 和 慢性 肝 炎活 动 期 , 在恢 复 期 ( 定 期 )AA 阳 而 稳 A
性率 显 著下 降 (7 4 % ) .6 。可 见
的 检 出 与 肝
出 现 的
脏 损害 程 度 有 密 切 的 相 关性 “) 目前 。
现将监 测情况报告如 下。 材 料 与 方 法 1监 测 项 目 本 文 重 点 对 粘 土 砖 、 凝 土 制 品 、 泥 、 . 混 水 煤
作 者 简 介 : 树 旺 ( 9 8一) 男 , 北 省 景 县 人 , 管 医 师 . 学 林 15 . 河 主 医
00 。( 表 2 .1 见 )。 另外 , 一 7GT升高 , 尚待 进 一 步研 究 。
表 2 A . A T 值 与 A从 检 出 关 系 I T、 S
阳性 率 亦
将 处理 过 的 变 应 原 传 递 给 B 细 胞 而 产 生 相 应 抗

建筑材料放射性核素限量操作规程

建筑材料放射性核素限量操作规程

建筑材料放射性核素限量操作规程
1.将检验样品破碎,磨细至粒径不大于0.16mm,样量500g(精确
至1g)将其放入与标准样品几何形态一致的样品盒中密封,存放不少于24小时,待样品达到放射性平衡后进行测量。

2.将校准样放入铅室,单击“峰位校准”,测量1000秒后自动完成
谱峰校准。

3.将制好的待测样品放入样盒密封达到要求后,放入铅室,单击“分
析”,出现对话框:在上述对话框中输入样品名称、样品编号、测量时长、样品质量、检测人员、受检单位、检测单位以及报表标题,系统不确定度中的天平、标准样、分析仪器的设定值应与检定证书一致,数学模型值由厂家设置。

单击“确定”,开始测量,测量结束后检测结果立即在显屏右边显示。

4.单击“保存文件”保存检测结果,谱线和相关信息,
5.单击按钮“打印报告”。

建筑材料放射性的检测

建筑材料放射性的检测

心理影响
由于对放射性的恐惧和误解, 可能导致公众产生焦虑和恐慌 心理。
02
建筑材料放射性检测方法
测量仪器与设备
盖革计数器
用于测量放射性物质发出的伽马射线或中子,是建筑 材料放射性检测的基本设备。
高纯锗伽马谱仪
能够测量建筑材料中放射性同位素发出的伽马射线, 并确定其能量和强度。
核辐射监测仪
用于现场快速测量建筑材料表面的放射性水平,提供 即时读数。
国际标准化组织(ISO)
发布了一系列与建筑材料放射性检测相关的国际标准,如《建筑材料放射性测量方法》等,旨在推动全球范围内 的建筑材料放射性检测标准化。
国家标准与规范
联合国原子能机构成员国
各国根据国际原子能机构和国际标准化组织的指导,结合本国实际情况,制定了一系列与建筑材料放 射性检测相关的国家标准和规范。例如,美国、俄罗斯、中国等国家都有相应的国家标准和规范。
利用人工智能和大数据技术
通过人工智能和大数据技术,对海量数据进行处理 和分析,提高检测的准确性和可靠性。
开发新型检测方法
针对不同材料和环境条件,开发新型的检测 方法,以满足不同情况下的检测需求。
检测标准的完善与更新
01
制定更严格的检测 标准
随着人们对放射性危害的认识加 深,未来将制定更严格的建筑材 料放射性检测标准。
加强人员培训和技术交流
提高检测人员的专业素质和技术水平,加强技术交流和合作,共同 提高检测水平。
建立质量保证体系
建立完善的质量保证体系,对检测全过程进行严格的质量控制和管 理,确保检测结果的准确性和可靠性。
THANK YOU
感谢聆听
100%
放射性核素
指具有不稳定原子核的核素,能 自发地放出射线,并释放出能量 。
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签章:
建筑材料放射性检测报告
委托日期:
年月日
实验编号Байду номын сангаас
实验日期:
年月日
来样方式
报告日期:
年月日
检测依据
委托单位:
生产厂家:
样品名称:
产品用途:
样品特征:
空心率:
送样人:
监理工程师:
建筑主体材料:
空心率
工程名称
单位
标准要求
检验结果
评定
>25%
内照射指数IRa
<1.0
外照射指数1Y
X
<1.0
>25%
内照射指数IRa
/
<1.0
外照射指数1Y
<1.3
装饰材料:
工程名称
单位
标准要求
检验结果
单项评定
内照射指数iRa
<1.0
A
外照射指数1y
/
<1.3
内照射指数IRa
<1.3
B
外照射指数1Y
<1.9
内照射指数IRa
C
外照射指数1Y
<2.8
内照射指数IRa
外照射指数1Y
>2.8
结论:
检测单位:负责人:审核人:检测人:
单位工程技术负责人意见:
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