Проверяемый текст
Хорзова Лидия Ивановна. Методология радиационного контроля в строительной индустрии и управления снижением дозовых нагрузок населения (Диссертация 2000)
[стр. 101]

101 При высокотемпературной обработке происходит изменение микроструктуры материала спекание микрочастиц, образование замкнутых пор, не имеющих сообщения с поверхностью материала.
В многокомпонентных системах (бетон, керамическая плитка и др.) при их изготовлении эманирование мало изменяется
[23].
Это создает возможность оценивать вклад каждого компонента в эффективную удельную активность
и, следовательно, скорость эксхаляции 222Кп, его объемную активность в воздухе помещения.
Цементы и
другие мелкодисперсные добавки (например, летучие золы) при приготовлении бетонов и других строительных материалов растворяются и меняют свою микроструктуру.
При этом перестают сказываться высокотемпературные обработки, и коэффициент эманирования может возрасти в 10 и более раз.
Это подтверждено в [63-68] не менее, более корректный вывод о возрастании коэффициента эманирования цемента и золы при изготовлении бетонов следует делать на основании прямых измерений ц цемента и изготовленного из него затвердевшего и высушенного цементного камня (в возрасте 28 суток).
1.5.
УПРАВЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫМ КОНТРОЛЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Существует реальная возможность снижения суммарного уровня облучения населения.
Эти возможности возрастают, если рассматривать
опасность не населения Земного шара в целом, а население отдельного региона или отдельной группы людей.
Практически все известные случаи высоких индивидуальных доз, обусловленных природными источниками, реализуются в ситуациях, зависящих от деятельности людей.
Среди всех природных источников ионизирующего излучения ведущее место занимают компоненты радиационного фона помещений.

Компонент радиационного фона помещений существенным образом зависят от деятельности людей (выбор строительных материалов, их производство, конструкции, вентиляции помещений и пр.).
[стр. 45]

45 материалах.
Эффективная удельная активность " К.а почти во всех строительных материалах ниже, чем в почве.
Это подтверждает эксхапяции радона из почвы для помещений подвалов, первых этажей и одноэтажных строений.
Исключение составляют глины, что приводит к высокому значению скорости эксхаляции радона из стен, построенных из необожженного кирпича (самана).
Достаточно высокие показатели эффективной удельной активности имеют силикатный кирпич, штукатурка, строительные растворы, они вносят значительный вклад в суммарное поступление радона в воздух помещений.
По значению коэффициента эманирования все строительные материалы можно грубо разбить на две группы: материалы, подвергавшиеся в производстве высокотемпературной обработке и не подвергавшиеся ей.
К материалам первой группы относятся цемент, керамический кирпич и плитки, зола, шлаки, керамзитовый гравий и некоторые другие.
Для этих материалов в основном характерны ц, равные низким показателям 0.5 2%.
К этим материалам относится туф материал вулканического происхождения.
Материалы второй группы (не подвергающиеся воздействию высоких температур известь, силикатный кирпич, щебень, гравий, песок и др.) имеют коэффициенты эманирования в 10-15 раз выше.
В работах [4,84] проведены исследования ряда материалов с целью установления указанной выше закономерности.
При высокотемпературной обработке происходит изменение микроструктуры материала спекание микрочастиц, образование замкнутых пор, не имеющих сообщения с поверхностью материала
(частицы).
В многокомпонентных системах (бетон, керамическая плитка и др.) при их изготовлении эманирование мало изменяется
[4].
Это создает возможность оценивать вклад каждого компонента в эффективную удельную активность
22: К и , следовательно, в скорость эксхаляции Л2 Кп, его объемную активность в воздухе помещения.
Цементы и
друтис мелкодисперсные добавки (например, летучие золы) при приготовлении бетонов и других строительных

[стр.,48]

48 фоновых значений у-излучения до последнего времени почти отсутствуют.
Единственная работа в этой области знаний была выполнена профессором О.П.
Сидельниковой [7].
Однако в этой работе отсутствуют какие-либо предлагаемые методы управления снижением гамма-фона в помещениях.
1.6.
Управление радиационным контролем в строительстве Существует реальная возможность снижения суммарного уровня облучения населения.
Эти возможности возрастают, если рассматривать опасность не населения Земного шара в целом, а население отдельного региона или отдельной группы людей.
Практически все известные случаи высоких индивидуальных доз, обусловленных природными источниками, реализуются в ситуациях, зависящих от деятельности людей.
Среди всех природных источников ионизирующего излучения ведущее место занимают компоненты радиационного фона помещений.
Компоненты радиационного фона помещений существенным образом зависят от деятельности людей (выбор строительных материалов их производство, конструкции, вентиляции помещений и пр.)
Выявление конкретных причин, обуславливающих повышенный радиационный фон, изучение возможных реальных способов снижения этих доз является чрезвычайно важной проблемой.
Необходимо было создать такую экспериментальную базу, которая могла бы в комплексе решать все задачи, связанные с контролем начала проектирования здания, разработкой сырья, технологией изготовления материалов, строительства и сдачей здания в эксплуатацию.
Такая первая задача была решена в ВолгГАСА (см.
раздел 2.4).
Таким образом, управление радиационным контролем выполнено только на начальной стадии.
Какие-либо рычаги, вызывающие обязательность выполнения тех или иных операций контроля отсутствуют и их необходимо реализовать.
В других странах с развитой экономикой такие рычаги уже существуют (см.
раздел 5.1)

[стр.,50]

50 Глава 2.
Приборы и методы исследований В последние годы был опубликован ряд обзорных работ, посвященных оценкам среднегодовых уровней облучения людей за счет всех видов основных источников ионизирующего излучения [42, 86-95].
Главный вклад естественных источников ионизирующего изучения в вероятность ожидаемых последствий облучения привел к необходимости заново и более детально рассмотреть дозы излучения от природных источников, зависящих от деятельности людей.
Согласно этим оценкам вклад дополнительных источников (т е.
зависящих от деятельности .людей) в дозу, обусловленную всеми природными источниками, составляет около 50 % [86, 96, 97].
Таким образом, существует реальная возможность снижения суммарного уровня облучения людей.
Эти возможности возрастают, если рассматривать
безопасность не населения Земного шара в целом, а население отдельного региона или отдельной группы людей.
Практически все известные случаи высоких индивидуальных доз, обусловленных природными источниками, реализуются в ситуациях, зависящих от деятельности людей.
Среди всех природных источников ионизирующего излучения ведущее место занимают компоненты радиационного фона помещений.

Это обусловлено тем, что по оценкам МАГАТЭ ООП население промышленно развитых стран около 80% времени проводит внутри жилья и производственных помещений [4].
Исходя из вышеизложенного, приборы и методы исследования, используемые нами, рассматривались и применялись, в основном, касающиеся методов измерений и расчетов повышенных радиационных значений строительных материалов (при их разработке и производстве) и находящихся в жилых и производственных помещениях.

[Back]