铀矿山放射性危害及其防治

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新疆地浸铀矿山环境影响分析与污染防治措施

新疆地浸铀矿山环境影响分析与污染防治措施

碱 法地浸工 艺 。地 浸采 铀虽 然不像 常规采 冶一样 对地 表造成 较大 影 响 , 但对 地 下 水 的影 响 不 容忽
视 。 在 进 行 地 浸 采 铀 过 程 中 , 要 认 真 分 析 所 造 需 成 的 环 境 影 响 , 究 污 染 防 治 对 策 , 样 才 能 有 利 研 这
3 0

矿 冶
第2 9卷
要是 : 抽注 液井 口因密 封不 严泄 露 溶 浸剂 和 浸 出
液 ; 设于 地表 的输 液管道 破裂造 成溶液 泄漏 ; 铺 对
泵、 修补 或更换 等措施进 行补救 , 事故持 续时间一
般 不 会 超 过 3 i 。 0r n a
生产 钻孔进行 清洗 过程 中溢 流 出的废液 。产生 的
第2 9卷 第 1 期
21 0 0年 2 月

矿 冶
Vo. NO 1 29 .1
URANI UM I NG M NI AND ETALLURGY M
Fe . 2 1 b OO
新疆 地浸 铀 矿 山环 境 影 响分析 与污 染 防治 措 施
田 新 军 , 春 娜 刁
1 原 地 浸 出 生 产 中 的 环 境 影 响 分 析
1 1 地 下水 环 境 影 响 分 析 .
7 7厂 和 7 9厂 原 地 浸 出采 铀 , 3 3 所使 用 的 溶
表 1 酸 法 地 浸 结 束 后 退役 采 区地 下 水 数 据
m / gL
注 : ) 号 内 数据 为 本 底 值 。 1括
地 浸 采 铀 与 常 规 采 矿 相 比 , 有 投 资 少 、 本 具 成 低 , 分 利 用 低 品 位 铀 资 源 , 善 劳 动 条 件 等 优 充 改 点 。 根 据 我 国新 疆 铀 矿 山 的 地 质 、 文 条 件 , 矿 水 铀 开 采 均 采 用 了 地 浸 采 铀 工 艺 , 中 7 9厂 和 7 7 其 3 3 厂 采用酸法 地 浸 工 艺 ,3 7 8厂 采 用 几 乎 无 试 剂 的

铀矿放射性污染物处置简介

铀矿放射性污染物处置简介

铀矿放射性污染物处置简介摘要:本文介绍了铀矿放射性污染物对环境的影响,及对各类污染物相应的处置办法。

关键词:铀矿;辐射;处置前言[1,2]中国是世界上能源生产和消费的一个大国,多年来,中国的能源生产和消费总量在世界上排在第二位。

近几年,中国能源生产和电力生产的增长也都达到两位数。

然而中国在能源生产和消费水平快速增长的同时,也面临着巨大的挑战:首先,中国的能源资源严重不足,人均占有量还不到世界的一半;其次,中国经济的高速发展及人民生活水平的不断提高,使得中国能源需求的增长速度长期居高不下;第三,中国目前的能源结构很不合理,一次能源中,煤炭占八成,能源消费对自然环境的负面影响十分严重。

为解决我国能源生产所面临的问题,国家开始有计划地逐步加大核电站的建设力度:2007年国务院批准的《核电中长期发展规划(2005-2020年)》确定了“到2020年核电运行装机容量争取达到4000万千瓦”的发展目标;在08年底09年初面对国际能源的新形势,我国将可能进一步上调核电发展计划-2020年核电装机容量可能将调高到6000万千瓦。

面对即将到来的核电大发展,铀矿作为重要的生产原料的需求量无疑将大大增加。

因此,在保证铀矿开采量的同时尽量减少其对环境的影响,将直接影响到我国核电的健康发展。

1铀矿生产对环境的影响因素[3,4]在铀矿的开采和冶炼过程中,会产生大量的废石和尾矿,它们的平均含铀量是天然土壤的5~10倍,辐射剂量是一般土壤的6~70倍。

如果这些放射性废物没有进行适当的处理,在风吹、冲刷等外界作用下游离于自然界,无疑会对周围环境造成污染;如果在雨季,雨水浸入尾矿后最终渗入地下水,整个地下水系都将受到辐射的污染,将对地下水系周边的居民生活、生物生长造成巨大的影响。

2我国铀矿废石的处置方法[4-6]我国目前对铀矿废石的治理,尚无统一的标准和规定,但根据多年的生产实际情况,大致有如下三条基本思路:(1)在铀矿山设计时,应全面规划,合理布局废石的堆弃作业,既考虑今后的回收利用,同时要选定安全可靠而又地点集中的场所,作出妥当安排。

放射性金属矿的危害与预防

放射性金属矿的危害与预防
生物多样性破坏:放射性金属矿的辐射会影响生物多样性,导致物种灭绝和生态失衡
环境污染:放射性金属矿的开采和加工过程中会产生大量的放射性废物,对环境造成严重污染。
健康影响:放射性金属矿的辐射会对人体健康造成严重影响,可能导致癌症、白血病等疾病。
经济损失:放射性金属矿的开采和加工需要投入大量的资金和技术,如果处理不当,可能会导致 经济损失。
法国:推广清洁能 源,减少对放射性 金属矿的依赖
日本:加强科研合 作,提高放射性金 属矿的处理和利用 技术
中国:加强国际合 作,共同应对放射 性金属矿的危害与 预防
国际原子能机构(IAEA)的监管和指导 国际放射性金属矿安全标准和规范 各国的放射性金属矿法律法规和标准体系 国际合作与经验分享在放射性金属矿安全管理中的应用和实践
,
汇报人:
放射性物质:如铀、 钍等,对人体产生 辐射伤害
辐射剂量:长期接 触高剂量辐射,可 能射可 能导致基因突变, 影响后代健康
环境污染:放射性 金属矿的开采和加 工过程中,可能对 环境造成污染,影 响人类健康
放射性污染:放射性金属矿的辐射会对生态环境造成污染,影响生物生长和繁殖 土壤污染:放射性金属矿的辐射会污染土壤,影响农作物生长和食品安全 水资源污染:放射性金属矿的辐射会污染水资源,影响水质和人类健康
国际原子能机构(IAEA):提供技术支持和指导,促进国际合作 联合国环境规划署(UNEP):推动全球环境保护,关注放射性金属矿问题 世界卫生组织(WHO):关注放射性金属矿对健康的影响,提供健康指导和建议 国际劳工组织(ILO):关注放射性金属矿开采过程中的劳动安全问题,制定相关标准和规范
美国:加强监管, 严格控制放射性金 属矿的开采和利用
社会影响:放射性金属矿的开采和加工可能会引起当地居民的不满和抗议,影响社会稳定。

铀矿山井下采掘安全管理若干问题的探讨

铀矿山井下采掘安全管理若干问题的探讨

铀矿山井下采掘安全管理若干问题的探讨
铀矿山井下采掘安全管理是一个十分重要且复杂的问题。

铀矿石是一种放射性物质,采掘过程中存在较高的安全风险。

以下是对铀矿山井下采掘安全管理中一些重要问题的探讨。

1. 辐射防护:铀矿石具有辐射性,对工人的健康构成潜在威胁。

因此,在井下采掘过程中,需要采取有效的辐射防护措施,包括减少接触时间、增加距离和使用辐射防护设备等。

2. 通风管理:井下矿山环境通常是封闭的,需要通过通风系统保证空气质量,避免有害气体积聚和空气中放射性物质的浓度超标。

定期检查和维护通风系统的运行状态十分关键。

3. 水文地质管理:铀矿山常常位于地下水脉附近,可能面临水涌等地质灾害。

水文地质管理应采取措施来防止地下水的渗入,及时排水和处理水涌事故。

4. 运输和储存管理:铀矿石是一种具有放射性的特殊物质,在运输和储存过程中需要采取严格的安全管理措施,防止辐射泄露和事故发生。

5. 员工培训和意识普及:铀矿山井下采掘安全管理需要全体员工具备相关知识和技能。

矿山企业应定期组织安全培训,提升员工的安全意识和应急响应能力。

6. 监测和事故应急管理:井下采掘过程中,应设置辐射监测设备和报警系统,对环境和人员进行实时监测。

同时,建立健全
的事故应急管理机制,进行及时有效地处理和处置。

综上所述,铀矿山井下采掘安全管理涉及多个方面的问题,包括辐射防护、通风管理、水文地质管理、运输和储存管理、员工培训和意识普及,以及监测和事故应急管理等。

只有全面采取合理有效的措施,才能确保铀矿山井下采掘的安全运行。

新疆铀矿地质勘探及放射性污染防治现状调查

新疆铀矿地质勘探及放射性污染防治现状调查

90装备环境工程E Q U I PM E N T EN V I R O N M EN TA L E N G I N E ER I N G第5卷第2期2008年04月新疆铀矿地质勘探及放射性污染防治现状调查胡有华,薛仲华(新疆辐射环境监督站,乌鲁木齐830011)摘要:从新疆铀矿冶地质勘探的历史出发,对长期以来铀矿地质勘探过程中产生的废矿石、矿渣进行了现场监测和取样分析,结果表明,在铀矿地质勘探过程中产生的废矿石、矿渣对周围的生态环境造成了一定程度的污染,对其造成的放射性污染治理工作刻不容缓。

关键词:铀矿;地质勘探;放射性;污染防治:现状中图分类号:X591文献标识码:A文章编号:1672—9242(2008)02—0090—03I nves t i gat i on on t he C ur r e nt Si t u at i on of X i nj i ang U r ani umM i neG eol o gi c Pr os pe ct i ng and R a di oac t i ve C ont a m i na t i on Pr e vent i onH U Y ou一^配口.X U E Z hong—hua(Xi nj i ang r adi at i on en vi r onm ent s ur veil l ance s t at i on,U r um qi830011,C hi na)A bs t ra c t:The spent o r e a nd s lag of ur a ni um m i ne geol og i cal pr os pect i ng by X i nj i ang ur a ni um m i ni n g w e r e m o ni t o r ed on t he sc en e a nd s am pl ed ana l ysi s.T he r esul t s show ed t h at t he spent or e a nd s lag gen er at ed by ur a ni um m i ni n g has cau sed cer t ai n degr ee pol—l uti on t o t he ecol o gi cal en vi r on m en t,an d t he r adi oact i ve con t am i n at i on t r eat m en t dem ands i m m e di a t e a ct ion.-K ey w or ds:urani um m i ne;geol og i cal pr os pect i ng;r adi oact i vi t y;pol l ut i on pr eve nt i on a nd cont r ol;pr es ent s i t u at i on新疆在铀矿地质发展的50多年中,铀矿地质勘探工程——槽探、硐探、井探遍及全区,勘探过程中排出大量的放射性废矿石、废渣,有些处于生活饮用水上游和牧区,对当地的生态环境和水环境产生了一定影响。

铀是放射性物质,那么铀矿开采时,矿工是如何防护的呢?

铀是放射性物质,那么铀矿开采时,矿工是如何防护的呢?

铀是放射性物质,那么铀矿开采时,矿工是如何防护的呢?
因为捡了一条钥匙链,不仅断送了自己的双腿和左臂,还背负了一身债务,这个新闻不少人应该看过。

说的就是一个吃瓜群众因为看到一条类似钥匙链的东西就捡了起来,放到了自己的口袋中,哪知这条钥匙链竟然是附近一家射线仪公司技术人员遗失的伽马放射源-铱192,强烈的核辐射破坏了体内的蛋白分子,破坏细胞结构,使细胞无法再复制,皮肤开始发烫溃烂,最后截肢。

铀元素同样具有这种放射性,但是铀的半衰期非常长,U238的半衰期在44-45亿年,U234的半衰期在24亿年,而U235的半衰期在7亿年,需要上
亿年的时间才会衰变,所以放射性是非常非常小的,对人体来说铀一天的辐射量和手机差不多,所以在开采铀矿的时候铀根本不会对人体有什么伤害,甚至4%浓度的低浓缩铀的
内芯你都可以直接用手去拿。

铀矿中真正会对人体造成伤害的是氡气而不是铀。

氡气是铀元素在衰变过程中产生的气态物质,氡的三种同位素的半衰期是非常短的,最长的只有4天时间,最短的只有几分钟就会衰变,所以辐射非常强,同时它还是气体容易被人吸入体内造成内照射,体内发生阿尔法衰变容易造成癌变。

氡气还会漂浮到周围的空气和水源中,污染铀矿周围的环境。

但好在氡气是在铀元素衰变的基础上才生产的,而铀元素衰变非常慢,所以铀矿中产生的氡气量
很小。

目前很多铀矿场已经采用硝酸浸泡的方法溶解铀,然后再提取铀,这样可以减少粉尘和氡气的吸入,同时铀矿场地应该保持空气循环流通,降低铀矿的暴露面积,工人也要定期做身体检查。

第4章 铀矿山辐射危害与安全

第4章 铀矿山辐射危害与安全

压力)的变化所导致的氡析出率的变化;通风风量的变化和采矿
活动的变化等。因此,矿山井下氡子体浓度的变化相当大,只能 靠测量来确定井下氡子体浓度值。进入矿山井下的空气是新鲜
的,但排出的空气中却具有很高的放射性水平,在监测和控制中
必须考虑这一点。
从岩石中析出的钍射气(
220
Rn)也是一种辐射源,它也是氡的
害中,氡子体所造成的内照射是最主要的辐射危害,其辐射安全
以降低氡和子体浓度为主。
4.1
矿山辐射安全环境概况
矿山辐射环境是复杂、多变的,矿工受到空气中的氡、钍射 气及其短寿命衰变产物(子体)、矿尘中的长寿命放射性气溶胶 等的照射,同时还受到γ和β射线的外照射。在确定控制措施时必
须考虑所有的这些照射的辐射安全。
惰性气体氡(
222
Rn)是由矿体中的镭(
226
Ra)衰变产生的,它在岩
石中运移,并不断地从矿山坑道表面析出到矿井空气中,随着井下 涌水也释放到矿井空气中。进入空气的氡随着通风风流在矿井
中流动,同时产生固体衰变产物

214
218
Po(RaA),
214
Pb(RaB),
214
Bi(RaC)
Po(RaC')。作为一种惰性气体,氡本身在矿井空气中一直保
214
Bi和
214
Pb是γ外照射
剂量率的最主要贡献者。矿井中不同地段的剂量率是不一样的, 这决定于岩体中的镭含量和它在矿物中的存在状况,穿过围岩的 竖井和平硐中的剂量率低,一般小于1 μGy/h。工作面的剂量率 要高一些,对含铀品位0.2%(或铀当量)的矿石,工作面有代表性的
数据是5~15 μGy/h,这取决于工作面的几何形状。在矿山中β辐

铀矿山安全防护和环境保护

铀矿山安全防护和环境保护

第三部分安全防护和环境保护第十二章废水处理铀矿的加工方法,是属于湿法冶金的基本方法,也就是利用水作为溶剂和矿石加工过程的介质,达到从矿石中提取铀并制备铀产品的目的。

在铀矿加工的过程中需要水,同时由于矿物中杂质元素的溶解和铀矿加工过程中使用的各种化学试剂,必然造成所使用水的水质发生变化,成为不符合环境要求的废水。

除了在铀矿加工工艺中,尽可能考虑水的返回使用以外,不可避免地有一部分无法利用的废水需要排放。

因此,铀矿加工工业产生的废水成为环境放射性污染的主要来源。

由于废水的排放必然会污染环境,形成公害。

从保护人类生存环境的需要,国家制定了一系列环境标准。

因此,铀矿加工工业需要排放的废水必须通过处理,达到国家制定的关于排放废水的标准,才能外排。

在铀矿的加工工业中废水的来源主要是两部分:在矿石开采过程产生的矿山废水和铀矿加工厂加工铀矿石过程中产生的废水。

12.1 铀矿加工厂废水的来源和特点12.1.1 废水的来源铀矿加工厂加工铀矿石过程中产生的废水,是铀矿加工工业污染环境的外排废水的主要来源。

这部分废水产生的原因:(1)在铀矿加工过程中,水是作为矿石的浸出溶剂使用的。

为了达到从矿石中浸出铀的目的,需要加入酸、碱或盐,既引入了阳离子和阴离子,又改变了水的pH值。

在浸出过程中,不仅铀被溶解,而且矿石中大量杂质元素也被溶解。

通过离子交换或溶剂萃取方法可以把铀从浸出液中选择性地提取出来,但是在水中留下了大量杂质元素和低于工艺要求浓度的铀。

一般来说,这部分水(包括:离子交换树脂穿透前的吸附液、萃余水相或直接沉淀铀以后的浸出液)难以继续使用,这是铀矿加工厂的主要废水来源。

(2)离子交换树脂或有机萃取剂提取铀以后,需要用解吸剂或反萃取剂把铀转入水相,必然在工艺过程中引入相应化学试剂的水溶液。

解吸液和反萃取液中的铀被沉淀成为铀产品以后,含一定量杂质和化学试剂的沉淀母液成为铀矿加工厂废水的另一个来源。

一般来说,虽然这部分废水在流程中尽可能返回使用,但是循环使用会造成水中杂质数量不断积累,为了保证铀产品的质量,排放其中一部分也是必需的。

铀矿放射性危害及监测简述

铀矿放射性危害及监测简述

铀矿放射性危害及监测简述随着常用能源的日益枯竭,核燃料在能源应用上占的比重也越来越大,铀矿开采与环境的矛盾日益引起我们的关注,因此,我们有必要了解铀矿放射性危害及监测的基本知识。

标签:铀石;放射性危害;监测0 引言在许多国家中,矿产工业在国民生产总值中占有重要的百分比。

为了回收矿物资源,自然环境必然会受到影响。

这一过程意味着大量的矿石被开采、破碎、研磨和加工以回收其中的金属,然后再将剩下的大量尾渣返回到采矿处置区。

这些尾矿占了被开采出来的矿石量的大部分。

因此,尾矿的处理量是显而易见的,潜在的环境问题也是突出的;铀矿开采也不例外,而且铀因本身具有放射性,对环境的影响更为突出。

为了更好的保护环境,我们有必要对其加以了解。

1 放射性危害的种类铀的放射性危害主要分为三种类型:第一种是直接辐射,矿石中存在的放射性核互主要是y射线放射源;88%的能量来自214bi,12%来自214pb。

这两种放射源都是222Rn的短寿命子体。

一般情况下,在品位0.1%的铀矿体的水平巷中央,剂量率约为5Ugy/h。

当矿石品位超过0.5%时,就会超过50mSv的年允许剂量而出现辐射危害。

第二种放射性危害来自吸入后沉积在肺部中的矿石粉尘。

这些粉尘颗粒含有长寿命的a放射源:238U、234U、230Ra、210Po。

在吸入的放射性粉尘中,所含的大多数放射性原子;从生物学上讲,可以在它们蜕变并释放完能量前被人体排出。

无论怎样,当回采工作面上粉尘非常大,矿石品位超过0.5%U时,年污染程度将会相当严重。

在这种情况下,这种危害与其他危害不相上下。

在露天采矿时,特别是在干燥天气下或者在加工厂,尤其是破磨车间,粉尘可能是主要的放射性危害。

作业者在进行工作时必须佩带防护面具或某种其他防护用品以尽量减少粉尘的吸入量。

第三种放射性危害是氡气及其子体产物的吸入。

氡气作为一种短寿命的a粒子放射源是一种能在岩石中移动的惰性气体。

吸入的氡气本身是无危害的,因为它不滞留在肺中。

地浸铀矿山的辐射影响及防护措施

地浸铀矿山的辐射影响及防护措施

大 气 辐 射 污 染 的 特 性 ,提 出 了 合 理 的 辐 射 防 护 措 施 .
关 键 词 :地 浸 铀 矿 山 ;地 下 水 ;大 气 ;辐 射 防 护
中 图 分 类 号 :X820 文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1674G9944(2019)18G0118G02
n n
抽 注
q =
q
注 抽
(1)
式(1)中:n 抽—抽 液 井 数 量;q 抽—单 井 平 均 抽 液
量;n 注—注液井数量;q 注—单井平均注液量.
在浸出阶段的各个阶段定期监测,控制注液与抽 液
2019 年 9 月
JournalofGreenScienceandTechnology
第 18 期
地浸铀矿山的辐射影响及防护措施
李孝君
(湖南交通工程学院,湖南 衡阳 421001)
摘要:综述了地浸铀矿山的辐射影 响,分 析 了 地 浸 铀 矿 山 对 地 下 水、大 气 产 生 的 辐 射 影 响,并 针 对 地 下 水、
的强度和腐蚀性,并 掌 握 装 置 与 溶 液 之 间 的 特 性,即 地
下管道的支撑结构承受管内填充溶液的侧向载荷;管 道
各个接口处采取严格的密封和防漏装置.
4.1.2 确 保 采 矿 区 的 注 液 与 抽 液 大 致 平 衡
为 了 保 持 采 矿 区 井 场 的 注 液 与 抽 液 平 衡 ,必 须 遵 循
当浸出工艺采用潜水泵和压缩空气混合使用提升, 除浸出液中析出的氡气外,额外的压缩空气进入含矿 层 会 将 氡 气 随 压 力 带 出[11],但 是 如 果 浸 出 工 艺 仅 采 用 潜 水泵使用提升浸出 液,则 与 混 合 压 缩 空 气 相 比,只 有 溶 解在浸出液中的氡气被输送至集液池中析出而产生大 气辐射污染.现场监测也发现,某地浸铀矿的浸出液 仅 使用潜水泵提升,从源头上减少了浸出液提升设备中 的 一 部 分 氡 的 释 放 ,降 低 了 对 大 气 的 辐 射 污 染 .来自4 辐 射 防 护 措 施

核工业铀矿冶的职业辐射照射及其建议

核工业铀矿冶的职业辐射照射及其建议

核工业铀矿冶职业辐射照射问题及其建议杨明理1,孙先荣2(1. 核工业北京化工冶金研究院,北京 101149;2. 中国核工业集团公司安质部,北京,100822)摘要:核工业铀矿冶系统承担我国铀资源的开采和冶炼,铀矿冶工作人员受到氡子体的内照射和γ外照射辐射危害。

本文根据2004年铀矿冶个人剂量监测结果,与核工业总体剂量分布水平进行了比较,从我国铀资源分布、铀矿山辐射危害特点、采矿方法、矿山辐射防护投入和管理现状等方面,对铀矿冶职业辐射照射剂量较高的原因进行了分析探讨,提出了减少铀矿冶职业辐射危害的建议。

关键词:铀矿冶、个人剂量、职业照射、建议中图分类号 TL75 文献表识码 A 文章编号 1000-8063前言我国核工业铀矿冶系统由铀矿开采企业和铀湿法冶金企业,即铀矿山和铀水冶厂组成,已有近50年历史。

在铀资源的开采和提取过程中,工作人员长期在开放的放射性辐射环境中工作,受到氡及其衰变产物的内照射和γ外照射辐射危害,特别是铀矿山地处偏远、条件艰苦、作业环境恶劣,井下工作人员所受到的职业辐射照射远高于核工业整体水平。

我国历来重视铀矿冶工作人员的辐射安全,自铀矿冶系统建立以来,制定了《铀矿冶辐射防护规定》、《铀矿冶辐射防护监测规定》等一系列技术规定和标准,开展了各项辐射防护工作,20世纪90年代初完成了核工业30年工作人员辐射剂量回顾性估算。

但是,由于铀矿山经济困难、开放的工作环境导致的辐射防护难度大、投资大和管理等因素,铀矿冶工作人员职业辐射照射水平长期居高不下。

2002年以来,国家颁布了《放射性污染防治法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等一系列国家法律和标准。

因此,从法律高度上充分认识铀矿冶辐射防护的重要性,积极采取各项有效辐射防护措施,降低铀矿冶职业辐射照射水平,保障劳动者健康,是管理部门、企业和科研院所的重要工作。

1铀矿冶职业辐射照射水平及其因素分析1.1 铀矿冶职业辐射照射水平在铀资源的开采和提取过程中,铀矿石或铀产品中的铀镭经放射性衰变产生的氡及其衰变产物,被工作人员吸入后造成内照射,是铀矿冶工作人员职业辐射照射危害的主要来源,特别在铀矿山,占到总辐射剂量的85%以上;铀衰变系的γ辐射照射也是职业辐射照射危害的来源,在铀矿山,占到总辐射剂量的约15%。

铀矿放射性危害及监测简述

铀矿放射性危害及监测简述
尾 矿 的 处 理 量 是 显 而 易 见 的 , 在 的 环 境 问题 也 是 突 出 的 ; 潜
监 测 。 三 是 露 天 开 采 的 废 弃 物 : 天 开 采 是 产 生 废 气 和 放 露
铀矿开 采也不 例外 , 而且铀 因本 身具 有放 射 性 , 环境 的影 射 性 粉 尘 的 主要 来 源 。 由 于 不 同 的 气 候响 更 为 突 出 。 为 了 更 好 的 保 护 环 境 , 们 有 必 要 对 其 加 以 方 法 , 些 辐 射 物 不 易 被 监 测 , 强 度 也 是 可 变 的 。 与 地 下 我
来 但 尘 。这 些 粉 尘 颗 粒 含 有 长 寿 命 的 a放 射 源 :3 U、3 U、3 8 4 0 和 监 测 。七 是 采 矿 废 石 : 自 地 下 采 矿 的 废 石 量 很 少 , 对 于 露 天 矿 来 讲 采 矿 废 石 则 是 大 量 的 。 露 天 开 采 的 大 部 分 废 R 、1P 。在 吸 入 的 放 射 性 粉 尘 中 , 含 的 大 多 数 放 射 性 原 a2 o 0 所 石 可 以 用 于 采 场 回 填 、 坑 造 地 和 铺 设 道 路 。然 而 , 于 这 填 由 子 ; 生 物 学 上 讲 , 以在 它 们 蜕 变 并 释 放 完 能 量 前 被 人 体 从 可 些采矿 废石通 常 含有 痕 量 的放 射 性 元素 , 以不 宜 用 于公 所 排 出 。 无 论 怎 样 , 回 采 工 作 面 上 粉 尘 非 常 大 , 石 品 位 超 当 矿 用 建 设 过 0 5 U 时 , 污 染 程 度 将 会 相 当严 重 。 在 这 种 情 况 下 , . 年 这 种 危 害 与 其 他 危 害 不 相 上 下 。 在 露 天 采 矿 时 , 别 是 在 3 监 测 特 定 量 地 确 定 采 矿 和 工 厂 对 环 境 及 当 地 居 民 的 放 射 性 影 干 燥 天 气 下 或 者 在 加 工 厂 , 其 是 破 磨 车 间 , 尘 可 能 是 主 尤 粉

铀矿山放射性危害及其防治

铀矿山放射性危害及其防治

铀矿山放射性危害及其防治至1965年,已发现有1130个不稳定的核素。

不稳定的核素能自发地发生衰变而成另一种不稳定的核素(或稳定的元素),在衰变过程中同时放出射线。

放射性核素的这一特性在工业、农业、医学、国防等领域得到了广泛的应用。

在当今世界,核科技竞争,能源危机日益加剧,加快了核能利用的过程。

核辐射对大气、对环境的危害日趋严重,人们对此非常关心是理所当然的。

现就放射性的来源、放射性的危害、放射性的防治三方面谈谈自己的粗浅认识。

1放射性的来源1.1自然界中的天然放射源在自然界中存在着铀镭系、钍系和锕系三个放射性系列。

铀镭系的起始核素是铀238,它经过15代的衰变后成为稳定元素铅。

其衰变形式是:23893U→23490Tn…→22688Ra→22386Rn…→20782Pb。

氡经过8代衰变成稳定的元素铅。

其衰变形式是:Rn→RaA→RaB→RaC…→20782Pb。

放射性核素在衰变过程中,放出各种不同的射线。

主要有α、β、γ射线及电子俘获。

α衰变,不稳定的原子核自发地放出α粒子而变成另一种核即氦(42He)原子核,由二个中子,二个质子组成,带二个正电荷。

放射性核素在α衰变后,新形成的核素的原子量比原来的降低4,原子序数降低2。

如22688Ra放出α粒子后就变成22286Rn。

α射线穿透能力很弱,一张纸就可挡住。

β衰变,放射性核素衰变时放出β粒子,β粒子即为电子。

β衰变前后,母体与子体核素质量数不变,但子体核素的原子序数比母体提高了。

如21483Bi(RaC)在β衰变后,就变成21484Po(RaC′),β射线比α射线穿透能力强,但可被5mm铅板挡住。

电子俘获是指原子核俘获了核外的一个轨道电子,使核里的一个质子变为中子,所以产生的子体原子核的原子序数比母体少1,而质量数不变。

如4019K经电子俘获后变为4018Ar。

放射性核素在衰变过程中,一般都伴随γ射线放出,γ射线是一种波长极短的电磁波,不带电荷。

浅论铀矿山的三废污染及治理方法

浅论铀矿山的三废污染及治理方法

目前 , 根据 经济 发展 的需 要 , 国将大力 发展 我
核 电事业 。预计 到 2 2 0 0年 我 国核 电装 机 容量 将 达 到 40 0万 k , 0 W 占全 部发 电装 机容 量 的 4 左
由此可见 , 铀矿 山和水 冶 产生 的 固体 废物 , 尽 管 放 射性 水 平较 低 。 排 出量 大 , 分 布面 广 , 但 且 是 核燃 料生产 过程 中造成 环境 污染 的重要方 面 。
过 程 中湿法 凿 岩水 、 壁 水 、 洗 除尘 降 温水 等 , 些 这
水 与矿石接 触 , 通过 淋滤 、 解 , 成 了铀矿废 水 。 溶 形 2 )露天 开采 的废水 主要 来 源于 矿体 渗 流水 , 凿
岩 作 业水 , 淋水 等 。上 述 2种 废 水受 气 象 因素 雨
和 水文条 件 的影 响很 大 , 季 节性 废水 。3 属 )矿石 堆 放及 冲洗 车 辆 废 水 露 天 堆 放 的 铀 矿 石 受 淋
雨、 喷雾 洒水 的浸 渍 作 用形 成 的废 水 和 冲 洗运 矿
1 铀 矿 三 废 的 来 源
1 1 铀 矿 固体 废 物的 来源 .
车辆( 车、 车) 汽 火 的废 水 , 然 数 量 少 , 虽 但废 水 中
含 有一定 数量 的有 害 物 质 。4 )废 石场 废 水 废 石 场堆放 的废石 经过 雨水浸 蚀 和流水 浸渍 冲刷 而
埋 藏 条 件 多 变 , 而 矿 山 开 拓量 大 , 矿 贫 化 率 因 采 高, 铀水 冶加 工 流 程类 型 多 而 复杂 l 。 三废 产 生 _ , 1 率 高 , 环境影 响 大 。因此 , 对 必须要 开展对 铀矿 三 废 的环境 治理 。
包 括矿 体 的涌 水 , 矿脉 裂 隙水 , 地表 渗透 水 , 采 开

铀的辐射危害小心处理这个有害元素

铀的辐射危害小心处理这个有害元素

铀的辐射危害小心处理这个有害元素铀是一种重要的放射性元素,它广泛应用于核能发电、核武器制造和工业用途中。

然而,铀也具有严重的辐射危害,对人体和环境造成的潜在威胁不可忽视。

因此,在处理含有铀的物质时,我们必须小心谨慎,采取适当的防护措施,以避免潜在的风险。

本文将介绍铀的辐射危害,并提供一些小心处理这个有害元素的建议。

一、铀的辐射危害铀的辐射主要来源于其自身的放射性衰变过程,其中包括α衰变、β衰变和γ辐射。

这些放射性衰变产生的射线和粒子能够穿透和损害生物体的细胞和组织。

铀的放射性污染会引起各种健康问题,如癌症、遗传突变和免疫系统受损。

此外,长期接触铀还可能导致永久性的生殖系统损伤和生育能力下降。

二、小心处理铀的建议1. 个人防护措施处理铀或含有铀的物质时,必须优先考虑个人防护。

穿戴适当的防护服和手套,以降低身体接触铀的风险。

同时,佩戴适合的呼吸器具,以避免吸入铀粉尘和气体。

2. 安全存储和运输铀的安全存储和运输至关重要。

在存储铀或其化合物时,应使用密封的容器,以防止辐射泄露。

同时,避免与其他化学物质混合储存,以防止可能的反应和事故。

在铀的运输过程中,必须遵守国家和地区的相关法律和标准,采取适当的封装和标记,确保铀的安全运输。

3. 废弃物处理对于含有铀的废弃物,必须按照当地法律法规进行正确的处理和处置。

选择合适的处理方法,如回收、封存或者高温处理,以降低对环境和人体健康的潜在威胁。

严禁私自丢弃铀废弃物,以免引起污染和意外暴露的风险。

4. 监测和评估对于从事与铀相关的工作人员,应定期进行辐射监测和健康评估。

监测可以及早发现辐射暴露情况,采取相应的措施来保护工作人员健康。

健康评估可以评估工作人员的健康状况,并及时发现与铀辐射相关的健康问题。

5. 预防意外事故在处理铀或含有铀的物质时,必须严格按照操作规程和安全操作程序进行工作。

培训所有从事相关工作的人员,并确保他们熟悉应急方案和安全措施,以预防和应对意外事故。

铀辐射危害

铀辐射危害

铀辐射危害
铀辐射是一种电离辐射,其主要危害是对人体健康的影响。

铀辐射可以对身体的细胞和组织造成直接的损害,以及导致DNA损伤,这可能导致突变和癌症等严重的健康问题。

铀辐
射还可以干扰身体的免疫系统,降低人体对疾病的抵抗能力。

长期暴露于铀辐射下的人员可能会出现以下症状和健康问题:- 癌症,尤其是肺癌和肾癌等。

- 生殖系统的问题,包括生育能力下降和胎儿畸形。

- 免疫系统问题,导致容易感染和患病。

- 骨骼和肾脏问题,如骨质疏松和肾功能异常。

此外,铀辐射还会对环境产生破坏性影响,对植物和动物造成危害,破坏生态平衡。

要减少铀辐射的危害,应该采取以下措施:
- 对可能暴露铀辐射的人员进行监测和保护措施。

- 严格控制铀矿山和核设施的辐射泄漏。

- 加强对铀辐射危害的研究和监测,及时提供相关信息和教育。

- 采取措施保护环境,减少辐射污染的扩散。

需要注意的是,铀辐射的危害程度与暴露时间、剂量和个体健康状况等因素有关,因此在应对铀辐射危害时,应综合考虑各种因素,并采取相应的防护措施。

矿产开发中放射性污染的防治规定

矿产开发中放射性污染的防治规定

矿产开发中放射性污染的防治规定
矿产开发中放射性污染的防治规定
1.国家对放射性污染的防治,实行预防为主、防治结合、严格管理、安全第一的方针。

2.开发利用或者关闭铀(钍)矿的单位,应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书,报国务院环境保护行政主管部门审查批准。

开发利用伴生放射性矿的单位,应当在申请领取采矿许可证前编制环境影响报告书,报省级以上人民政府环境保护行政主管部门审查批准。

3.与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射性污染防治设施应当与主体工程同时验收;验收合格的,主体工程方可投人生产或者使用。

4.铀(钍)矿开发利用单位应当对铀(钍)矿的流出物和周围的环境实施监测,并定期向国务院环境保护行政主管部门和所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门报告监测结果。

5.对铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿,应当建造尾矿库进行贮存、处置;建造的尾矿库应当符合放射性污染防治的要求。

6.铀(钍)矿开发利用单位应当制定铀(钍)矿退役计划。

铀矿退役费用由国家
财政预算安排。

7.核设施营运单位、核技术利用单位、铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用单位,应当合理选择和利用原材料,采用先进的生产工艺和设备,尽量减少放射性废物的产生量。

铀矿放射性事故应急预案

铀矿放射性事故应急预案

一、总则1.1 编制目的为有效预防和应对铀矿放射性事故,最大限度地减少事故对人员、环境和财产的危害,确保社会稳定,特制定本预案。

1.2 编制依据依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《核事故应急管理条例》等相关法律法规。

1.3 适用范围适用于铀矿开采、加工、储存、运输等环节发生的放射性事故。

二、事故分级2.1 特别重大事故:指造成30人以上(含30人)死亡,或者100人以上(含100人)重伤,或者直接经济损失1亿元以上的事故。

2.2 重大事故:指造成10人以上(含10人)30人以下死亡,或者50人以上(含50人)100人以下重伤,或者直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故。

2.3 较大事故:指造成3人以上(含3人)10人以下死亡,或者10人以上(含10人)50人以下重伤,或者直接经济损失1000万元以上5000万元以下的事故。

2.4 一般事故:指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者直接经济损失1000万元以下的事故。

三、事故应急组织体系3.1 建立铀矿放射性事故应急指挥部,由公司主要负责人担任指挥长,下设办公室、现场指挥部、技术支持组、医疗救护组、交通保障组、信息宣传组等。

3.2 应急指挥部负责组织、协调、指挥事故应急工作。

3.3 现场指挥部负责事故现场的应急处置工作。

3.4 技术支持组负责提供事故应急所需的技术支持。

3.5 医疗救护组负责事故现场及伤员的医疗救护工作。

3.6 交通保障组负责事故现场及周边的交通管制、疏导工作。

3.7 信息宣传组负责事故信息的收集、整理、发布和舆论引导工作。

四、事故应急响应程序4.1 事故报告发生放射性事故后,事故单位应立即向当地人民政府、环境保护部门、核安全监管部门报告,同时向公司应急指挥部报告。

4.2 应急响应启动根据事故等级,应急指挥部启动相应级别的应急响应。

4.3 应急处置现场指挥部组织力量进行应急处置,包括:(1)控制事故源,防止事故扩大;(2)采取隔离、疏散等措施,确保人员安全;(3)对事故现场进行监测,评估事故危害;(4)采取必要的工程措施,降低事故危害;(5)对受影响区域进行环境监测,确保环境安全。

铀是放射性物质,那么铀矿开采时,矿工是如何防护的呢?

铀是放射性物质,那么铀矿开采时,矿工是如何防护的呢?

铀是放射性物质,那么铀矿开采时,矿工是如何防护的呢?
铀矿肯定是有辐射的,那么铀矿的辐射对人体有害吗?
大约99.284%的天然铀是铀238,其他少量的是铀235,这两种铀的半衰期都非常的长,铀238的半衰期是44.68亿年、铀235的是7亿年。

也就是说,铀238经过45亿年才将一半原子衰变成铀234,衰变得如此之慢,释放的辐射自然也很少了,一千克的铀238一天的辐射量还不如一块夜光表的辐射。

所以,天然铀矿石是非常安全的。

其实,铀矿开采中应该小心的是氡的辐射,在铀缓慢衰变为铅的过程中,会产生氡。

由于氡222的半衰期只有3.8天,所以它的辐射很强烈。

当氡气衰变时,其衰变产物会粘附在各种表面上,如果进入呼吸系统,便会粘附于肺部,增加患肺癌的几率。

据美国国家环境保护局调查,氡是仅次于吸烟的第二大肺癌成因。

所以,在开采铀矿时要保持良好的通风。

需要注意的是,氡气也是一种重要的室内空气污染物。

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铀矿山放射性危害及其防治至1965年,已发现有1130个不稳定的核素。

不稳定的核素能自发地发生衰变而成另一种不稳定的核素(或稳定的元素),在衰变过程中同时放出射线。

放射性核素的这一特性在工业、农业、医学、国防等领域得到了广泛的应用。

在当今世界,核科技竞争,能源危机日益加剧,加快了核能利用的过程。

核辐射对大气、对环境的危害日趋严重,人们对此非常关心是理所当然的。

现就放射性的来源、放射性的危害、放射性的防治三方面谈谈自己的粗浅认识。

1放射性的来源1.1自然界中的天然放射源在自然界中存在着铀镭系、钍系和锕系三个放射性系列。

铀镭系的起始核素是铀238,它经过15代的衰变后成为稳定元素铅。

其衰变形式是:23893U→23490Tn…→22688Ra→22386Rn…→20782Pb。

氡经过8代衰变成稳定的元素铅。

其衰变形式是:Rn→RaA→RaB→RaC…→20782Pb。

放射性核素在衰变过程中,放出各种不同的射线。

主要有α、β、γ射线及电子俘获。

α衰变,不稳定的原子核自发地放出α粒子而变成另一种核即氦(42He)原子核,由二个中子,二个质子组成,带二个正电荷。

放射性核素在α衰变后,新形成的核素的原子量比原来的降低4,原子序数降低2。

如22688Ra放出α粒子后就变成22286Rn。

α射线穿透能力很弱,一张纸就可挡住。

β衰变,放射性核素衰变时放出β粒子,β粒子即为电子。

β衰变前后,母体与子体核素质量数不变,但子体核素的原子序数比母体提高了。

如21483Bi(RaC)在β衰变后,就变成21484Po(RaC′),β射线比α射线穿透能力强,但可被5mm 铅板挡住。

电子俘获是指原子核俘获了核外的一个轨道电子,使核里的一个质子变为中子,所以产生的子体原子核的原子序数比母体少1,而质量数不变。

如4019K经电子俘获后变为4018Ar。

放射性核素在衰变过程中,一般都伴随γ射线放出,γ射线是一种波长极短的电磁波,不带电荷。

它的穿透能力很强,需要10cm厚铅板才能挡住。

1.2天然放射性物质的分布由于地区的不同,环境中各种天然放射性核素的分布有很大的差异。

在一些矿区尤其是铀矿区和火山浸入岩的地区放射性元素含量就高。

土壤和岩石中的天然放射性核素是环境中放射性核素的主要来源。

铀在土壤中含量为2.8μg/g,在岩石中为1μg/g;Ra(镭)在土壤中含量为1×10-6μg/g,在岩石中为8×10-3μg/g。

不同的土壤,岩石其含量不尽相同,火成岩中的放射性核素的含量高于水成岩,石灰石最低。

河水中天然U的浓度一般为0.3~10μg/L,Ra的浓度一般为0.37~37×10-2Bq/L。

陆地上大气中Ra 的浓度平均为4.44×10-3Bq/L,海洋上空Rn的浓度约为3.7×10-5Bq/L。

不同建筑物内空气中Rn浓度亦各异。

如农村土房为33.5×3.7×10-4Bq/L,水泥地砖瓦房为38.8×3.7×10-4Bq/L。

此外,食物如大豆、面粉、牛奶、牛肉、蔬菜等都不同程度含有放射性物质。

1.3人工放射源随着核能利用步伐的加快,人工辐射源对大气、环境的污染日趋严重。

(1)大气层核武器爆炸,地下核爆炸含有核燃料,感生放射性及核裂变产物的放射性气溶胶、放射性沉降物扩散到大气层中或因自身的重量降到陆地、江河湖海。

核爆炸产生的放射性物质和感生放射产物达几十种元素200多种放射性同位素。

自1945年以来,世界环境受人工放射性污染的主要来源美国、前苏联两国在大气层进行一系列核武器试验和地下核爆炸试验所产生的裂变产物。

(2)正常进行的核电站和反应堆对环境和大气的污染主要是放射性废气、废碴,排放出的主要放射性物质有85Kr、140Ba等。

到2000年,世界核电总装机容量可达1030~1652GW(e),占总发电量的50%。

由此可见,放射性核素对大气和环境的污染日益加剧。

核电事故释放出的放射性物质更是触目惊心。

1957年10月英国的温茨开尔反应堆事故向环境释放放射核素131I约为740TBq,同时伴有106Ru等核素释放。

1986年4月前苏联切尔诺贝利核电站爆炸,使东欧、北欧环境遭到严重污染,对整个北半球均有不同程度的影响。

(3)矿山尤其是铀矿山开采过程中对环境和大气的污染主要来自于“四废”(即废碴、废气、废水、废物)。

如一个留矿法采场高3m,面积为200m2,堆积1000t矿石,其品位为0.1%,经计算其氡气产生量约为3.0Bq/(s.t),10min后,可产生Rn179.82×10Bq,其他采矿方法也不同程度地产生Rn并释放到空气中。

此外,废碴、废水、废物中的放射性物质渗入地下,流入河流、小溪,扩散到矿山周围大气中,铀水冶厂生产中所产生的“四废”放射性浓度更高,对大气和环境污染更严重。

实质上铀矿厂是一个庞大的放射源。

(4)放射性诊断。

随着核科学的发展,放射性同位素在医疗领域得到广泛的应用。

它不仅造成对环境的放射性污染,而且对人体造成直接损伤,甚至还产生对遗传的影响。

2放射性的危害大气和环境中的放射性物质,可经过呼吸道、消化道、皮肤、直接照射、遗传等途径进入人体,一部分放射性核素进入生物循环,并经食物链进入人体。

放射性核素及其衰变产物进入人体的途径如图1所示。

放射性核素进入人体后,由于它具有不断衰变并放出射线的特性,以及放射性环境、放射性诊断等对人体的直接辐射,即内照射和外照射,使体内组织失去正常的生理机能并给组织造成损伤。

其中氡的危害最为显著。

氡是镭的衰变产物,镭是铀的衰变产物。

氡从镭A经过八代衰变,最后才形成稳定的元素铅,前四代,即从RaA→RaC′,半衰期很短,叫做短寿命子体。

氡是一种无色、无味、无臭而透明,-65℃温度时为液态,-17℃时由液态变为气态,气态Rn的重率为9.37g/L,液态氡的重率为5.7g/mm3。

氡的化学性质不活泼,一般不参加化学反应。

能溶于水、油类、有机溶剂,在脂肪中的溶解度为在水中的125倍。

亦能被固体物质吸附,吸附在固体表面上的氡形成难解脱的放射性薄膜。

图1放射性核素及衰变产物进入人体途径示意图前面已经提到,氡及其子体具有α、β、γ三种衰变形式。

三种衰变的特性不同,对人体危害程度各异。

其中以α射线的内照射危害最大,因为它的射程短,一张纸就可以阻挡住。

可集中在人体小范围内进行强烈的内照射,使小范围的肌体组织承受高度集中的辐射能而造成损伤。

如在呼吸道器官中的α粒子的射程正好可以轰击到支气管上皮基底细胞核上,而造成严重的呼吸道疾病,乃至肺癌。

射线对人体的危害不仅来自于α粒子的内照射,也来自β、γ及其他射线的外照射。

在辐射防护中,用来度量射线对物质的作用程度,引用了吸收剂量这个概念,并用“D”表示。

式中—是由辐射给予某一体元中的物质的平均质量,J;dm—该体积元中物质的质量,kg。

此外,还引用了“剂量当量”这个概念,用“H”表示。

H=DQN式中Q—品质因素;N—其他任何修正因素的积。

根据有关资料介绍,青年妇女在怀孕前受到诊断性照射(0.7~5rad)后其小孩发生Down s综合症的几率增加9倍。

低剂量的照射对人胎儿是有害的。

此外,放射性辐射尚可诱发致癌机理,目前有两种主要假说:“一是辐射诱发体细胞突变,从而使正常细胞向恶性细胞转变;二是辐射可使细胞的环境发生变化,从而有利于病毒的复制和病毒诱发恶性病变。

除致癌效应外,辐射的晚期效应还包括再生障碍性贫血、寿命缩短、白内障和视网膜发育异常。

事物总是一分为二的,放射性辐射除了对人体的危害外,也有益人类的方面,如放射性探测,放射性治肿瘤等。

关键在于人类如何正确应用,坚决防治有害于人类的放射性危害,使核科学朝着造福于人类方向不断发展,不断完善。

3放射性的防治放射性污染的防治是关系到保护环境、保障人们健康,促进社会物质文明、精神文明建设一个重要问题。

具有重要的现实意义和深远的历史意义。

防治要标本兼防,标本兼治,以“防”为主,在“治”字上狠下功夫。

从而使我们赖以生存的空间和环境更干净、更美丽。

这应当成为全人类共同奋斗目标。

3.1有效控制氡及子体的析出对于铀矿山而言,有效地控制氡及其子体的析出是至关重要的。

就技术条件而论,矿井使用抽出式通风不佳。

因抽出式通风,井卷、采场、硐室均处于负压状态,而矿岩中空隙的空气压力高于井巷、采场、硐室的空气压力,由于气体压力降低时的吸出效应,使氡及子体从矿岩内随空气流动而析出到矿井空间。

而压入式通风,井巷内空气压力大于矿岩中空隙空气压力,压入空气渗入矿岩空隙,一方面冲淡了矿岩空隙中的氡浓度,另一方面改变了矿岩中压力梯度,约束了氡向井巷扩散速度,使井巷空气氡浓度显著下降。

有关资料表明,如采用573.7Pa的负压,会引起氡析出量增加3倍,而573.7Pa正压,则导致氡析出量下降60%以上。

此外,最大限度减少矿岩的暴露面,选择最佳的采矿方法。

充填法不仅适应于铀矿床规模小、矿体不连续、品位变化大的特点,而且有利于控制氡的析出。

严禁脉内开拓采准。

在铀水冶厂的破碎、磨矿、筛分等工艺过程中会产生大量的放射性粉尘,应采用湿式操作,同时在各个设备上加装密封罩,加强通风和排气除尘。

3.2有效处理放射性工业废水随着原子能工业的发展,产生放射性废水量也在增加。

放射性废水的处理在放射性的污染防治中占有很重要的地位。

目前世界上约有1/3的核电站,其冷却水排入海洋、湖泊、土地中,这只是一种消极处理方法,无益于全球环境的保护。

美国研究发展了一种低水平放射性废水处理的新工艺,即将放射性废水经凝沉淀、离子交换处理后再重复使用。

它是补充水资源缺乏的新途径,有益于全球环境的保护。

3.3个体防护在放射性场所工作人员配戴高效防尘口罩;清除表面污染,上班更衣、下班沐浴;充分提高工作效率,缩短工作时间;上班不进食,不吸烟,皮肤破裂不得在放射性场所工作;设置密闭罩,使操作者与含氡空气隔离;除非出于健康的绝对需要,任何人都不要受到任何辐射量的照射。

3.4从根本上防治全面调查已退役或将退役的放射性矿山、尾矿坝。

在有条件的地方,应坚决做到植被还林、还田。

严禁土法开采治炼;大力推广溶浸采矿、钻孔浸矿技术。

因为它无需矿石转运、无需水冶工艺、无尾矿坝、无废碴。

是采、选、冶的结合,有广阔的发展前景;对高放射性废物可选择合适的地层,在地下数百米或更深的地层建造最终处置库,可利用地层作隔离层把放射性废物包容起来。

保持从废物中透出的放射性核素在潜入生物圈之前能够衰变到无害水平;大力开展放射性废物的综合利用,如生产核电池、照射源、医学上的特殊能源等。

由于本人对放射学,放射医学研究不多,只是根据自己从事铀矿山以及后来的放射性采矿专业教学工作的30多年的实践,并参阅有关文献的一些粗浅认识和体会写成此文,错误之处在所难免,敬请读者批评。

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