有色金属矿产品天然放射性核素标准 单位换算 MSV BQ
这两个单位都是国际通用单位。因为它们是不同的概念,所以也没法进行换算。以后关于辐射这些一定是要参考进口国标准或者国际标准,否则还会遇到类似的麻烦事。
BQ就是贝克勒尔(becquerel, Bq),是放射性活度的国际单位。
定义 放射性元素每秒有一个原子发生衰变时,其放射性活度即为1贝可。
MSV就是毫西弗,是辐射剂量的基本单位之一。自从日本3月份出事后,今年在中央台新闻上经常能见到。
人类活动对地球介质的污染大体上可以分为四类:水体(包括地表水和地下水)污染、大气污染、固体废弃物的污染和放射性物质的污染。由于这些污染会使介质的物理、化学性质发生明显的变化,因而可以在不同程度上利用物探、化探方法加以监测。对其中的某些污染而言,这些方法还可用以监测治理的过程和评价治理的效果或者为治理工程的设计提供依据。
1.放射性污染的来源
放射性污染的来源有以下几个方面[]2。
核废料和核泄漏事故 核电站会产生大量的放射性废料,核泄漏事故也时有发生。核武器试验形成放射性散落物。放射性源在工业和医疗等许多方面有着广泛的用途,但由于管理不善,常被当作一般的废料而丢弃,例如,北美在20世纪80年代就发生过30多起这样的事件。
某些矿产资源的大量开采 铀矿和一些有色、稀有、稀土、磷等矿产的开采和选冶,导致大面积的放射性污染。
某些燃烧产物和含放射性的物质 煤及其燃烧产物、原油、建材、肥料等常常含有偏高的放射性元素含量,这些污染过去长期被人们忽视。
为了了解放射性污染的分布,原苏联曾开展过全国性的系统调查。原苏联“地质勘探”联合体从1982年开始对莫斯科进行放射性污染调查,1986年开始在圣彼得堡、基辅、托木斯克和其他一些城市进行放射性污染检查。1989年原苏联部长会议决定将这项工作纳入国家计划,并指定“地质勘探”联合体作为专业化的放射生态调查部门。所发现的放射性污染地段经过详细调查,确定出污染地段的范围和性质。在必要的情况下,为了确定辐射体的性质和污染的程度,要取样品做γ能谱测量和α及β测量。地段经详查之后交给地方权力机关,以便在卫生检疫部门、民防和堆放放射性废料的企业参加下消除污染。在消除污染的过程中要进行追踪测量,而消除之后还要通过监测加以核实。
我国在个别城市也作过系统的放射性污染调查,例如,核工业航测遥感中心在石家庄市开展过此类工作,在该市北郊电厂附近发现异常地段,铀的含量大于8×10-6(最大值11.8×10-6),钍含量大于27×10-6(最大值34.5×10-6),为正常场的3~5倍,已构成放射性异常面积约1.5km2,经地面检查后发现是由电厂的煤灰池及散落于其四周的煤灰污染造成的。在其他一些工厂和居民区也出现放射性偏高区,经检查是由锅炉房旁堆积的煤灰煤渣、生活用煤的煤灰垃圾或含放射性物质的建材引起的。
2.放射性污染的调查和监测方法
目前,放射性污染的调查和监测方法有航空、汽车γ能谱测量、步行γ测量和用于分析多种放射性核素的地面取样等。
(1)核事故污染的监测
核事故往往造成的污染范围很大,而且给人民生命和国民经济带来巨大的损失,原苏联切尔诺贝利核电站的事故就是一个典型的例子。
针对核事故的地球物理监测工作大体上可分为两大部分:一是在核事故发生后应当立即开始大区域快速监测工作,及时了解逐日的污染扩散范围和方向并采取相应的防范对策;二是对所有核设施进行长年监测工作,以便一旦发生事故时,能够了解原有的放射性背景和追踪事故后污染逐步消除的过程。
另一个监测核事故污染的实例是追踪返回地面的核动力卫星。由于卫星在进入大气层后解体成多个碎片,因此,监测工作要在预计降落轨道周围广阔的地区内进行,主要依靠航空γ能谱测量,待发现异常后再进行地面检查。加拿大国防部和美国能源部合作,曾经于1978年初在加拿大西北地区追踪返回地面的原苏联核动力卫星K ocmoc 954。经追踪调查后,共回收约3500枚碎片,最远的在卫星轨道以南480km。
(2)矿山探采和选冶污染的监测
除了铀矿床外,许多有色金属、贵金属、稀有金属、稀土元素和磷矿床等也都伴生有大量放射性元素,对这些矿床的勘探、开采、选矿和冶炼都会导致放射性污染。为了清除这些污染、了解清除的效果,都需要进行监测。
在地质勘探阶段,矿床虽未交给工业部门开采,但在勘探过程中使用了水平巷道、竖井和浅井等工程,使矿区受到天然放射性元素的污染。在矿床开采过程中,矿石和废石的堆放与运输造成更大面积的污染,选冶过程中产生的尾矿和炉渣也是不可忽视的污染源。
(3)建筑材料的放射性污染及其监测
目前,用土壤和岩石制成的建筑材料、一些工业废料、某种制砖原料、渣制水泥等都不同程度地含有天然放射性核素。
建筑材料中放射性元素的含量与人的健康息息相关。由土壤和岩石制成的建筑材料不同程度地含有天然放射性核素,而其中能以气态从建材中扩散出来的同位素主要是222Rn。当建筑材料的镭质量活度高于正常值(约37Bq/kg)时,就会成为室内氡的重要来源之一。
有时一些工业废料(含有较多的放射性元素)也被用作建材的原料,成为长期危害人体健康的污染源。我国多数地区用各种砖作建材,其中所含放射性元素以钾的质量活度最高,为148~555Bq/kg,镭次之,为37~185Bq/kg,钍为37~148Bq/kg。原料中含核素高的石灰、水泥制作的建筑材料,其室内氡浓度可高于正常值的5~18倍,例如,我国一家渣制水泥厂,其原料来自白云鄂博铁矿的尾渣,用其水泥建成的房屋室内氡浓度高于正常值的4~6倍。
(4)采煤和燃煤的污染及其监测
许多重要的采煤区在采煤过程中形成大面积的放射性污染。例如,德国的鲁尔矿区发现,由煤矿抽向地面的水中226Ra含量所导致的活度浓度达13kBq/m3,流入地下坑道中的水达63kBq/m3。鲁尔区所有煤矿每年抽出的水含226Ra导致的总活度共37G Bq。
在地面上,放射性污染的分布在很大程度上与水的化学成分有关,共有两类含镭的水,A 类含硫酸盐甚少或不含硫酸盐,但含Ba2+离子;B类水含大量硫酸盐,但不含Ba2+离子。在B类水中镭不沉淀。而A 类水中的镭,当其与硫酸盐水混合后,镭与钡同时沉淀,形成放射性沉积物。很多煤矿已采煤百年以上,在矿山废水流经之处形成很厚的沉积层,质量活度达150kBq/kg,并导致土壤和植物的污染,土壤质量活度介于0.2~31kBq/kg之间,在水道两侧的新鲜植物中含226Ra,其质量活度达1kBq/kg。
煤的燃烧过程实际上是放射性元素在燃烧产物中富集的过程。印度A ligarh M uslum大学利用裂变径迹法对印度两家热电厂的煤、炉渣和飞灰中的铀含量进行测定,发现他们所用的煤含铀的质量分数为17.1×10-6,炉渣为25.7×10-6,而飞灰为29.1×10-6。
目前,世界上许多发展中国家都以煤作为主要能源,因此,粉煤灰成为一种量大面广的放射性污染源。据联合国原子辐射效应科学委员会(U NSCEAR)的统计,一个每天烧煤10 t的热电厂,向大气释放的238U 放射性活度达1850 kBq,一个1000 MW的热电厂每年排放粉煤灰5×105t,其中1.4×105t排入大气。调查表明,在热电厂周围由于粉煤灰放射性引起的癌症死亡率比在核电站周围高30倍。
用粉煤灰和煤渣制造建筑材料曾被认为是废物利用的好办法,殊不知当煤的放射性元素含量偏高时,还会导致严重的后果。我国核工业总公司曾经对石煤渣砖所建房屋的室内吸收剂量率做过调查,其结果见表6-1-3。
表6-1-3 石煤渣砖所建房屋和对照房屋室内伽马射线吸收剂量率
(据崔霖沛等,1997)
由此可见,石煤渣砖房屋的γ辐射吸收剂量率比对照组房屋高3~9倍。另据对福建西部几家综合渣制砖厂进行的放射性监测,发现一些石煤渣制品U、Ra、Th核素的含量比正常值高3~5倍。
图6-1-5是云南某钢铁厂上空航空伽马能谱检测铁矿放射性污染的异常剖面图,该剖面中铀道计数率出现双峰,峰形尖陡,强度较高,超出底数近3倍;总道峰形反映也十分明显,较宽,显示出一定规模;钾道和钍道反映不明显,属铀异常,并有磁异常存在。
图6-1-5 云南某地航空放射性测量异常剖面图
(据李怀渊,2004)
该异常区位于云南省某县城内,呈北西向分布,长约600m,宽约400m,是某钢铁厂冶炼附近泥盆纪地层中铁矿石后的废渣及废渣所制砖块砌起的房屋引起的。该矿石放射性强度为2.0nC/(kg·h),略低于周围第四系堆积物(3.2nC/(kg·h),但铀含量偏高(12.2×10-6)。废渣中的放射性核素进一步浓缩,炉渣中放射性强度较高,炉渣大量堆积,并制成砖坯构筑围墙及房屋,造成了大片的放射性污染区域[3]。
(5)石油开采及运输中的放射性污染和监测
石油的放射性污染过去长期为人们所忽视,原苏联在其开展的全国性系统放射生态调查中才发现这一问题。1988年,КОЛЬЦОB地质企业发现巴库和高加索地区石油管道的照射量率达200~2000μR/h,该企业近年来在斯塔夫罗波尔边区的调查中发现,在采油时放射性盐类沉淀在输油管道、容器和其他设备的壁上,将采油废水放入蒸发和过滤场也促使面积性放射性污染的形成,面积达几十至几百万平方米,y射线的照射量率达100~1000μR/h。清洗、修理和更换管道、容器和设备也使地面被固体放射性废料污染,照射量率可达2000~3000μR/h。
另外,每年还要发生数以千计的输油管、水管的泄漏,泄漏量达数万立方米。每年又有数百公里的过期污染管道报废,其中相当一部分变卖给居民和单位,作为建筑材料。
(6)磷肥的放射性污染及其监测
在天然环境中磷和铀之间有着稳定的共生关系,磷肥的原料——磷矿石含有偏高的铀,磷肥的副产品中则含有较多的铀衰变产物,这些都会给磷肥厂周围的环境造成放射性污染。
例如,在西班牙西南部奥迭尔河和廷托河汇合入海处附近有一个大型磷酸厂,用于制造磷酸盐肥料,其原料为磷灰岩,含有大量铀系放射性核素。因此,需要估算该厂每年排入周围环境的核素数量,监测放射性核素的污染程度。
磷肥厂的环境放射性污染在我国亦有发现。核工业总公司在上海市郊进行航空γ能谱测量时,曾发现102×10-6的铀异常,是背景值的45倍,经查是由化肥厂的磷矿粉引起的。
施加磷肥对农田的放射性污染程度如何也是人们普遍关心的问题。对此,西班牙的韦尔瓦大学已作了初步估算,他们测定了西班牙11种化肥的质量活度,非磷肥的铀系元素含量都很低,而磷肥较高,如磷酸铵肥料(以P2O5计)中的铀导致的质量活度为2500 Bq/kg、Ra的为50 Bq/kg、Po的为250 Bq/kg。为了估算磷肥对农田的影响,假定每年每10000m2最多上150 kg P2O5,1 kg P2O5所含铀的活度为2500Bq,而铀均匀分布在近地表10cm的土壤层中,土壤密度为1.5×103kg/m3,那么每年每1kg土壤增加约0.25 Bq的铀,它不超过未扰动土壤铀正常含量的1%。所以,他们认为磷肥对农田的放射性污染可以忽略不计。
(7)城市放射性辐射调查
超剂量放射性辐射长期照射人体,会引起斑疹性皮炎、眼疼、毛发脱落等病症,甚至可引起恶性肿瘤、不育症及早亡等。可见,放射性辐射对人体的危害是不可忽视的。
按我国和国际辐射防护委员会推荐的辐射防护剂量标准,对于职业放射性工作人员,其最大容许剂量为5rem/a(雷姆/年)
1rem(雷姆)=10-2S(v 希沃特),1Sv=1J/kg(焦耳/千克)(国际单位制)。
,对于非职业放射性工作人员,其最大容许剂量为0.5rem/a,若换算成γ辐射强度,则0.5rem/a=60γ1γ(伽马)=71.767fA/kg(飞安每千克)(国际单位制)。
。为查明城市及其周围地区放射性辐射强度的情况,通常采用放射性伽马测量,可获得良好的效果。
图6-1-6是深圳市某区放射性伽马测量结果。测区为一低山丘陵地区,区内广泛分布着中—粗粒斑状黑云母花岗岩,其中还发育有伟晶岩脉和断裂破碎带。若用我国推荐的辐射防护剂量标准0.5rem/a=60γ为尺度划分测区的y强度异常区,则从图可看出,测区大部为低于60γ的正常区,大于60γ的异常区有三个,即M1、M2、M3(M3异常位于M1异常以北)异常区。异常等值线均呈近东西向展布,这些异常与中—粗粒斑状黑云母花岗岩中富含的铀、钍和断裂构造有着密切的关系。
图6-1-6 深圳市某区放射性伽马强度等值线图
(据李均灿,1986)
1—伽马强度等值线及其强度;2—伽马强度异常区及其编号;3—断层
按前述的辐射防护剂量标准,在异常区内不宜建造房屋和居民点,所产的花岗岩石不宜作石材用。
深圳市放射性测量成果为该市城市规划和环保工作提供了重要资料
李均灿等,1986。深圳地区环境放射性γ测量简介(广东省地矿局)。
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有色金属包括:铝(Al)、镁(Mg)、铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)。包含各种有色纯金属及其合金。有色金属是铁、锰、铬以外所有金属的统称。
有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(如铝、镁)、贵金属(如金、银、铂)及稀有金属(如钨、钼、锗、锂、镧、铀)。
有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,电阻比纯金属大、电阻温度系数小,具有良好的综合机械性能。常用的有色合金有铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、锡合金、钽合金、钛合金、锌合金、钼合金、锆合金等。
作用:
有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。
例如飞机、导弹、火箭、卫星、核潜艇等尖端武器以及原子能、电视、通讯、雷达、电子计算机等尖端技术所需的构件或部件大都是由有色金属中的轻金属和稀有金属制成的。
有色金属工业是包括从有色金属矿石的开采、选矿、冶炼、合金制取到加工的工业体系。绝大多数有色金属在自然界中含量少、矿石品位低、矿物种类繁多,且又多种元素共生,大都以硫酸亚铁化物形态存在,这就使有色金属工业生产工艺复杂、工序多、流程长而且危害多。其主要特点有: (1)矿石品位低,使采矿量大,选矿、冶炼工艺流程长。如品位0.5%的铜矿就有开采价值,而品位30%的铁矿则是贫矿。铜精矿需要4~5道生产工序才能炼出铜,而铁矿石一道工序就炼出铁,两道工序可炼成钢。 (2)有色金属冶炼是复杂的物理化学反应过程,反应速度很快,进行剧烈的能量转换和释放,反应速度控制不好就会发生事故。 (3)产生和使用大量有毒、有害和易燃易爆物质。如液态二氧化硫、液氯、煤气、氢气、氧气、重油及各种有机萃取剂等。这些物质危险性大,容易发生泄漏引起火灾和爆炸。如镁、铝、钠、钾、钛等有色金属,其本身即是易燃易爆物质。 (4)生产中使用大量的强酸、强碱等强腐蚀性物质,会造成厂房、设备腐蚀严重、寿命短,而容易潜伏重大事故隐患。 (5)有色金属及其化合物大多是有毒物质。如铅、镉、砷、汞、铍等,在生产中容易使作业人员中毒。如铅中毒、砷化氢中毒、汞中毒,等等。 (6)有色金属生产较之钢铁生产的企业规模小,非标准设备多。由于要对多种金属进行综合回收,需要多道工序和复杂的分离提纯技术;各种渣子、烟气、废液需要反复提炼和倒运;此外,机械化水平低,手工操作多,劳动强度大,生产连续性也差。 (7)有些元素,本身就是放射性元素,也有些金属本身虽无辐射性危害,但其矿物中含有放射性元素,如铌精矿、钽精矿、锂精矿,对人体会造成危害。 有色金属生产过程中的尘毒有较大危害,高温辐射和噪声对人体也有危害,加以作业条件和生产环境差,防治职业病和环境污染任务较艰难。
中国在1958年,将铁、铬、锰列入黑色金属;并将铁、铬、锰以外的64种金属列入有色金属。这64种有色金属包括:铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂、铷、铯、钛、锆、铪、钒、铌、钽、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇、硅、硼、硒、碲、砷、钍。
有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,电阻比纯金属大、电阻温度系数小,具有良好的综合机械性能。常用的有色合金有铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、锡合金、钽合金、钛合金、锌合金、钼合金、锆合金等。
用途:
A:有色金属中的铜是人类最早使用的金属材料之一。现代,有色金属及其合金已成为机械制造业、建筑业、电子工业、航空航天、核能利用等领域不可缺少的结构材料和功能材料。
B:实际应用中,通常将有色金属分为5类:
1.轻金属。密度小于4500千克/立方米,如铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡等。
2.重金属。密度大于4500千克/米3,如铜、镍、钴、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等。
3.贵金属。价格比一般常用金属昂贵,地壳丰度低,提纯困难,如金、银及铂族金属。
4.半金属。性质价于金属和非金属之间,如硅、硒、碲、砷、硼等。
5.稀有金属。包括稀有轻金属,如锂、铷、铯等;
稀有难熔金属,如钛、锆、钼、钨等;
稀有分散金属,如镓、铟、锗、铊等;
稀土金属,如钪、钇、镧系金属;
放射性金属,如镭、钫、钋及阿系元素中的铀、钍等。
有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外 的所有金属。有色金属可分为四类:
1. 重金属:一般密度在4.5g/cm3以上,如铜、铅、锌等;
2. 轻金属:密度小(0.53~4.5g/cm3),化学性质活泼,如铝、 镁等.
3. 贵金属:地壳中含量少,提取困难,价格较高,密度大,化学性质稳定,如金、银、铂等;
4. 稀有金属:如钨、钼、锗、锂、镧、铀等。
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行业主要上市企业:目前国内有色金属行业的上市公司主要有紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、江西铜业(600362)、山东黄金(600547)、南山铝业(600219)、中金黄金(600489)。
本文核心数据:十种有色金属日均产量、十种有色金属产量、十种有色金属产量大区分布、精炼铜消费量、原铝消费量
供给端:常用有色金属产量稳中有升
根据国家统计局数据显示,2020年我国十种有色金属产量首次超过6000万大关,达到6188.4万吨,同比增长5.5%。其中,一季度增长2.1%,上半年增长2.9%,前三个季度增长3.5%。2020年12月份,十种有色金属日均产量达到18.5万吨,同比增长8.6%。其中,原铝日均产量10.5万吨,同比增长7.6%。
“十三五”期间,我国十种有色金属产量总体保持平稳增长的态势,年均增长3.6%。2020年,我国十种有色金属产量达到6188.4万吨,同比增长5.5%。2021年上半年,十种有色金属产量3254.9万吨,同比增长11%。
目前,我国十种有色金属产量分布不均衡,产区主要集中在西北、华东、和西南地区。其中,西北地区产量最高,特别是新疆省。2021年上半年,西北地区十种有色金属产量占比达到25.35%华东地区产量排在第二位,占比为24.97%西南地区产量占比为14.65%,排在第三位。
需求端:铜、铝消费量明显提升
2020年,我国精炼铜消费量为1290万吨,比2019年增长4.9%。“十三五”期间,我国精炼铜消费量增加约300万吨,年均增长5.4%。
2020年,我国全铜人均年消费量10.4千克/人,比2019年增长5.5%。“十三五”期间,我国全铜人均年消费量增加2.2千克/人,年均增长5.0%。
2020年,我国原铝消费量为3780万吨,比2019年增长5.3%,“十三五”期间我国原铝消费量增加约830万吨,年均增长5.1%。
2020年,我国全铝人均年消费量29.1千克/人,比2019增长6.3%,“十三五”期间,我国全铝人均消费量增加6.0千克/人,年均增长4.7%。