• 北京怀柔大理石放射性检测价格

    北京怀柔大理石放射性检测价格

  • 2020-06-23 17:12 71
  • 产品价格:0.50
  • 发货地址:北京市丰台区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:52405308公司编号:4222103
  • 肖利彬 经理
    13501369685 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: 北京怀柔大理石放射性检测价格
    所属行业:工程机械
    产品描述
    我公司专业办理建筑内部装修材料燃烧防火性能、放射性检测,消防局认可实验室出具检验报告,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板,岩棉板的A级检测。纸面石膏板,矿棉吸音板,铝塑板,大芯板,壁纸,地毯,木地板,PVC地胶板,窗帘布,橡塑保温材料,饰面板,PVC电线套管的B1级检测。可以上门取样,我方也可以提供检测样品,递送检测报告,每项材料具体检测价格请电话详细咨询。
    作为一种天然物质,放射性核素铀、镭、钍、钾40〃也是石材的成分之一。放射性核素越高,人体接受附加照射也越大。2001年12月发布了《建筑材料放射性核素》,A类产销与使用范围不受限制;B类不可用于民用建筑内饰面;C类只能用于建筑物的外饰面及室外。但目前石材市场中大部分的石材产品并没有经过放射性检验,包装上更没有A、B、C分类标识。专家建议,防止石材放射性辐射危害的有效方法是使用经过检验的石材。
    科学解读石材“放射性”
    当“石材放射性”传闻日益扩大化时,专家们对此的反应则是冷淡的,平静的,客观的。
    同济大学材料科学与工程学院无机材料学与工程系副主任叶枝荣教授认为:“石材是自然形成的,由于自然形成,石材存在有放射性是一个不可否认的事实。石材的放射性一般可分为外照射和内照射二种,外照射主要

    我公司专业办理建筑内部装修材料燃烧防火性能、放射性检测,消防局认可实验室出具检验报告,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板,岩棉板的A级检测。纸面石膏板,矿棉吸音板,铝塑板,大芯板,壁纸,地毯,木地板,PVC地胶板,窗帘布,橡塑保温材料,饰面板,PVC电线套管的B1级检测。可以上门取样,我方也可以提供检测样品,递送检测报告,每项材料具体检测价格请电话详细咨询。
    GB6566—2001室内装饰装修材料建筑材料放射性核素 中华共和国标准(GB 6566—2001)代替GB 6566—2000,GB 6763—2000室内装饰装修材料建筑材料放射性核素1 范围 本标准规定了建筑材料中天然放射性核素镭 –226、钍 –232、钾 –40放射性比活度的和试验方法。 本标准适用于建造各类建筑物所使用的无机非金属类建筑材料,包括掺工业废渣的建筑材料。2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。2.1 建筑材料 building materials本标准中建筑材料是指:用于建造各类建筑物所使用的无机金属类材料。本标准将建筑材料分为:建筑主体材料和装修材料。2.1.1 建筑主体材料 main materials for building用于建造建筑物主体工程所使用的建筑材料。包括:水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业

    我公司专业办理建筑内部装修材料燃烧防火性能、放射性检测,消防局认可实验室出具检验报告,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板,岩棉板的A级检测。纸面石膏板,矿棉吸音板,铝塑板,大芯板,壁纸,地毯,木地板,PVC地胶板,窗帘布,橡塑保温材料,饰面板,PVC电线套管的B1级检测。可以上门取样,我方也可以提供检测样品,递送检测报告,每项材料具体检测价格请电话详细咨询。
    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。
    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规和标准制

    我公司专业办理建筑内部装修材料燃烧防火性能、放射性检测,消防局认可实验室出具检验报告,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板,岩棉板的A级检测。纸面石膏板,矿棉吸音板,铝塑板,大芯板,壁纸,地毯,木地板,PVC地胶板,窗帘布,橡塑保温材料,饰面板,PVC电线套管的B1级检测。可以上门取样,我方也可以提供检测样品,递送检测报告,每项材料具体检测价格请电话详细咨询。
    目前市场上大量用于室内装饰的花岗石材料为研究对象,针对影响石材表面 g空气比释动能率测量结果的几个因素进行了实验研究,得出一种现场快速检测方法,并尝试提出建筑物内部建材放射性的检测方法和限值要求。
    2 实验
    2.1 测量仪器和实验材料
    本实验测量 g空气比释动能率采用便携式c-g射线辐射仪,比活度测量选用美国ORTEC公司高纯锗g谱仪,其对60Co1332keV能量峰分辨率为1.87keV。实验材料选用山东石岛红花岗石,切割成规格为50′50′2cm的正方形薄板。
    2.2 建材本身对放射性的吸收影响
    当g光子束穿过吸收介质时,将通过光电效应、康普顿散射和产生电子对三种效应损失能量,宽束g光子数目的衰减规律由下式表示:[5]
    (1-1)
    式中,I0为入射光子束强度,I为经过厚度为x的吸收体后g光子束的强度,m为吸收体的线性减弱系数,B称为积累因子,是一个描述散射光子影响的物理量,它与射线能量、介质种类和厚度等许多因素有关。由于g光子的散射效应较为复杂,介质对射线的吸收通常通过实验测得。
    考虑到天然石材的放射性水平较低,实验中我们按照地球天然本底Ra、Th、K的成分比例制作了一块平板源:用60Co溶液源(Eg平均=1.25MeV)代替40K(Eg=1.46MeV),Ra选用U-Ra平衡粉末,Th选用ThO2粉末,活度分别为2.8′105Bq、2.27′104Bq、1.68′104Bq,均匀混合三种源,用883胶水固定于两块20cm′20cm′0.8cm的石材中。在距离石材表面10cm处分别测量未加覆盖和覆盖2cm-42cm花岗石的剂量率(覆盖面积为2m′2m),间隔厚度为2cm,结果如图2.1所示。
    2.3 建材堆放面积对空气比释动能率测量的影响
    在堆放厚度一定,探头距建材表面距离一定的条件下,建材表面空气比释动能率与面积大小明显相关,我们模拟了正方形堆放模体不同边长对空气比释动能率的 影响,实验中我们以40cm为递增长度,测量了边长从20cm到400cm的不同面积情况下与之相对应的建材表面空气比释动能率,模体厚度为2cm,测量结果对土壤本底和宇宙射线作了修正。考虑到天然石材的放射性水平较低,在模体厚度仅为2cm的条件下,测量统计误差过大,我们仍旧利用另外制作的较高放射性水平的平板源作为实验材料。由于没有足够经费,也不太可能做出一套边长从20cm直到400cm的平板源,实验中我们把20cm′20cm′2cm的源放置在以测量点为中心,间隔为20cm的周围不同位置,分别测量其空气比释动能率。后不同边长模体的空气比释动能率由其相应位置的空气比释动能率分量算术叠加而得。图2.2给出了探测器距建材表面中心高度分别为5cm、10cm、15cm时空气比释动能率随模体尺寸大小的变化规律。
    2.4 探测器距建材表面中心高度对空气比释动能率测量的影响
    实验采用2m′2m′0.5m的堆垛模型作为研究对象,分别测量了贴近材料表面直到距材料表面中心50cm处的空气比释动能率,间隔距离为5cm,测量值对土壤本底和宇宙射线作了修正,结果如图2.3所示。
    2.5 模体厚度对空气比释动能率测量的影响
    我们在模型尺寸2m′2m,探测器距材料表面中心10cm条件下,测量了堆放厚度从2cm到50cm,厚度间隔为2cm的空气比释动能率的变化,其结果如图2.4。
    3 结果
    3.1 g空气比释动能率测量与比活度分析结果对比
    实验用花岗石经比活度分析,226Ra、232Th和40K含量分别为48.6、125.9、1120Bq/kg;2m′2m,厚度0.5m堆垛距表面中心10cm处测得的g空气比释动能率为178nGy/h(含本底)。根据Beck公式[6]可以计算出堆垛表面空气g吸收剂量率为152nGy/h,由1.2的实验可知,土壤本底完全被0.5m厚的石材所吸收,所以测量之中所含本底仅剩下宇宙射线的贡献,根据全国环境天然贯穿辐射水平调查结果[7](1983-1990年),上海地区的宇宙射线水平为29nGy/h,从测量值178nGy/h中扣除宇宙射线的空气比释动能率贡献29nGy/h,得到149nGy/h,与Beck公式计算结果符合较好。
    3.2 影响g空气比释动能率测量结果的几个因素
    通过模型实验我们可以看出,建材堆放面积大小、厚度不同、测量点的选取不同,对建材表面空气比释动能率的测量结果都有不同程度的影响。
    3.2.1建材堆放面积大小对空气比释动能率的影响
    由图2.2可以看出, 对于测量距离15cm的曲线, 即使模型尺寸达到4m ′ 4m, 空气比释动能率仍呈继续增大的趋势;对于测量距离10cm,模型尺寸大于3.2m ′ 3.2m时, 空气比释动能率趋于饱和;对于测量距离5cm,当模型尺寸大于2m ′ 2m, 空气比释动能率就已经达到饱和。
    3.2.2测量距离对空气比释动能率的影响
    由图2.3可以知道,探测器距模体表面距离远近对测量结果影响很大,距离越远, 空气比释动能率测量值越小, 距离材料表面中心10cm处与50cm处的空气比释动能率比值达到1.43。
    3.2.3建材堆放厚度对空气比释动能率的影响
    从图2.4容易看出,建材表面空气比释动能率随堆放厚度增加而增加,当厚度达到30cm以上时,空气比释动能率趋于饱和,厚度2cm处的测量值相当于饱和值的40%左右。
    3.3 建筑材料放射性现场检测方法
    建材放射性现场检测,特别是建筑物室内环境测量条件差别很大,而国家标准所规定的测量条件过分单一,与现场条件不相适应。针对这一情况,提出一种与现行国家标准有机联系起来,适合于现场检测, 尤其是建筑物内部建材放射性检测的方法和限值要求,正是本研究所要达到的主要目的。
    3.3.1堆场条件的建材放射性检测
    堆场条件的空气比释动能率测量比较容易解决, 只要参考国家标准GB6566-2000中规定的测量条件和剂量限值执行即可。而且, 根据图2.4的结果, 堆放厚度只要超过30cm就可以满足检测需求, 不必一定要达到50cm的厚度,这样可以减少部分工作强度。对于堆放面积不能达到2m ′ 2m要求的, 可以根据图2.2和表4.1所列修正系数对空气比释动能率限值进行修正。
    3.3.2建筑物内部的建材放射性检测
    首先测量条件如何确定。考虑到与国家标准的联系,我们认为可以参考国家标准GB6566-2000,把探测器放在被测建材表面几何中心位置上方10cm处进行测量,理由如下:根据实验2.3和图2.2的结果,如果探测距离小于5cm,探测器所测量到的有效范围比较小,不能反映较大面积建材的放射性真实情况;而探测距离大于15cm,测量值会随探测距离增大而减小,由于建材所含放射性水平较低,则会带来很大的统计误差。综合考虑,我们认为把测量距离定为10cm是合适的。
    对于建筑物室内装饰建材空气比释动能率限值,我们引入建材附加空气比释动能率这一概念。建材附加空气比释动能率定义为建筑物内装饰材料表面空气比释动能率与未铺设装饰材料建筑物(如毛坯房)室内空气比释动能率之差值。GB6566-2000规定2m′2m′0.5m建材堆垛距离表面中心10cm处空气比释动能率限值为200nGy/h(含本底),而50cm厚的建材已几乎把土壤本底完全屏蔽,测量的空气比释动能率仅来自建材本身放射性和宇宙射线的贡献,根据全国环境天然贯穿辐射水平调查结果(1983-1990年),全国的宇宙射线水平加权平均为30nGy/h左右,也就是说2m′2m′0.5m的建材堆垛引入的附加表面空气比释动能率限值为170nGy/h。对建筑物室内装修,根据目前规定,地面铺设石材只能选用1.5~2cm厚的材料薄板,由图2.4可知2cm厚的石材放射性相当于50cm厚石材的40%左右,那么对于2m′2m的条件,我们可以把建筑物室内装饰建材附加空气比释动能率限值定为70nGy/h,如果铺设面积不等于4m2,可以根据图2.2和表3.1所列修正系数对附加空气比释动能率限值再做修正。
    表3.1 附加空气比释动能率限值对于不同面积的修正系数
    面积/m2 0.04 0.16 0.64 1.44 2.56 4 5.76 7.84 >10
    修正系数 0.16 0.37 0.65 0.80 0.93 1.00 1.06 1.09 1.11
    4 讨论
    4.1 实验与蒙特-卡洛(Monte-Carlo)方法计算结果对比
    北京防化研究院李湘葆先生,中国计量科学研究院万国庆先生等在他们近的一项研究工作中采用Monte-Carlo方法, 针对建材放射性检测, 对不同模型尺寸与不同测量条件的建筑材料空气比释动能率进行了计算[8]。凑巧我们的研究内容与其基本相同,可以与之作一比较。
    对比理论计算与模型实验的结果,我们发现,无论是模型厚度,模型尺寸大小,还是探测距离对建材表面空气比释动能率的影响,二者之间均呈现较好的一致性。仅对于探测距离这一因素,当测量距离小于5cm时,理论计算与实验测量差异颇为明显,尤其是当探测器贴近建材表面,即距离趋近于0时,二者之间甚至达到一个数量级的差别。如何解释这一现象呢?实际上,并非总有可能设计出完全理想条件下的仪器装置,象我们通常采用的便携式辐射仪都存在有一定程度的角相应,当测量距离较近时,探测器将只能探测到有限范围内所包含的射线,这也就是当探测距离较近时,实测值要小于理论计算值的原因之所在。
    4.2 现场检测中的某些具体问题
    -/gjehee/-

    我公司主要承接北京所有区域的消防业务:正规设计院图纸设计,审图机构数字化报审,修改审图意见;消防施工改造:(消防报警、消防喷淋、消火栓、消防排烟、防火门、防火卷帘门、灶台灭火装置、电气火灾装置、气体灭火装置、防火门监控系统),消防维保:(烟感清洗、消防设施维修、灭火器年检、气体灭火年检)、消防报审、消防报验收、报开业。装修材料防火性能检测,消电检,防雷检测,抗震检测、消防安全评估。  我们将用我们的渠道关系和一流的技术服务为广大合作伙伴提供一条龙服务。我公司专业承接:消防施工改造、消防设计、出图盖章、审图机构数字化报审、消防图纸备案、开工办理、消防验收、竣工验收备案、报开业检、消电检、消防维保、环保检测装修材料防火等级检测、建筑材料物理性能检测、防雷检测、房屋安全评估、抗震检测、灶台灭火设备安装、电气火灾监控设备安装、燃气报警系统安装、气体灭火系统安装、消防设备器材批发年检。感谢各界朋友的关心、支持与帮助!我们将与时俱进,设计消防领域辉煌新篇章!

    欢迎来到龙泽顺达(北京)消防科技有限公司网站,我公司位于拥有6项世界级遗产,拥有文化遗产项目数最多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京丰台公司街道地址,负责人是肖利彬。
    主要经营北京消防设计公司龙泽顺达(北京)消防科技有限公司主要承接消防业务:消防图纸报审、正规设计院图纸设计、审图机构报审、修改审图意见等。公司自成立以来,相继设立了设计部、施工部、维保部、手续报审组。维修部现。
    我司专营工程机械 ,研发团队成员,均来国内外大型工程机械企业的研发机构,专业技术人员。经过多年的实践与积累,掌握了多种工程机械产品从设计到生产加工的全套技术。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-52405308.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
我公司主要承接北京所有区域的消防业务:正规设计院图纸设计,审图机构数字化报审,修改审图意见;消防施工改造:(消防报警、消防喷淋、消火栓、消防排烟、防火门、防火卷帘门、灶台灭火装置、电气火灾装置、气体灭火装置、防火门监控系统),消防维保:(烟感清洗、消防设施维修、灭火器年检、气体灭火年检)、消防报审..
相关分类
附近产地