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北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。 了解更多 +
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煤矸石放射性污染检测(γ辐射剂量率 GB/T 14583)

发布时间:2025-06-22 02:25:44 点击数:0
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信息概要

煤矸石放射性污染检测(γ辐射剂量率 GB/T 14583)是针对煤矸石中γ辐射剂量率的专业检测服务,旨在评估煤矸石堆放或利用过程中可能产生的放射性污染风险。煤矸石作为煤炭开采和洗选过程中的副产品,其放射性水平直接关系到环境安全和人体健康。通过检测γ辐射剂量率,可以有效监控煤矸石的放射性污染程度,为环境保护、资源综合利用及工业安全提供科学依据。检测的重要性在于预防放射性物质对环境和公众健康的潜在危害,确保相关行业符合国家环保标准。

检测项目

γ辐射剂量率, 铀-238活度浓度, 钍-232活度浓度, 镭-226活度浓度, 钾-40活度浓度, 总α放射性, 总β放射性, 氡-222浓度, 钋-210活度浓度, 铅-210活度浓度, 镭-228活度浓度, 钍-228活度浓度, 钍-230活度浓度, 钍-234活度浓度, 铀-234活度浓度, 铀-235活度浓度, 镅-241活度浓度, 铯-137活度浓度, 钴-60活度浓度, 锶-90活度浓度

检测范围

煤炭开采矸石, 洗选煤矸石, 煤泥矸石, 煤矸石砖, 煤矸石水泥, 煤矸石路基材料, 煤矸石填充材料, 煤矸石烧结制品, 煤矸石陶粒, 煤矸石砌块, 煤矸石混凝土, 煤矸石骨料, 煤矸石砂浆, 煤矸石肥料, 煤矸石土壤改良剂, 煤矸石焚烧灰, 煤矸石填埋场, 煤矸石堆场, 煤矸石综合利用产品, 煤矸石再生资源

检测方法

GB/T 14583-1993 γ辐射剂量率测定方法:采用高压电离室或闪烁体探测器测量环境γ辐射剂量率。

HJ/T 61-2001 铀、钍、镭的测定:通过γ能谱法分析样品中铀、钍、镭的活度浓度。

GB/T 11743-2013 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法:利用高纯锗γ能谱仪测定样品中放射性核素。

HJ 815-2016 水中放射性核素的γ能谱分析方法:适用于液体样品中放射性核素的检测。

GB/T 16145-2020 环境空气中氡的测量方法:采用活性炭盒法或连续氡监测仪测定氡浓度。

GB/T 16146-2015 建筑材料放射性核素限量:通过γ能谱法测定建筑材料中放射性核素活度。

HJ 1129-2020 固体废物中放射性核素的γ能谱分析方法:适用于固体废物样品的放射性检测。

GB/T 15950-2021 环境样品中总α、总β放射性的测定:采用低本底α/β测量仪进行分析。

HJ 899-2017 环境γ辐射剂量率连续监测技术规范:规范环境γ辐射剂量率的连续监测方法。

GB/T 14582-1993 环境空气中氡及其子体的测量方法:通过滤膜采样和α能谱法测定氡子体。

HJ 1128-2020 土壤中钋-210的测定:采用α能谱法分析土壤中钋-210活度。

GB/T 16147-2015 空气中放射性气溶胶的监测方法:通过滤膜采样和γ能谱法测定气溶胶放射性。

HJ 815-2016 水中放射性核素的γ能谱分析方法:适用于液体样品中放射性核素的检测。

GB/T 16148-2021 放射性核素活度测量通用方法:规范放射性核素活度测量的通用技术。

HJ 1127-2020 固体废物中总α、总β放射性的测定:采用低本底α/β测量仪分析固体废物样品。

检测仪器

高压电离室, 闪烁体探测器, 高纯锗γ能谱仪, 低本底α/β测量仪, 活性炭盒氡测量仪, 连续氡监测仪, α能谱仪, β能谱仪, γ剂量率仪, 气溶胶采样器, 液体闪烁计数器, 固体闪烁计数器, 多道分析器, 放射性气溶胶监测仪, 环境辐射监测系统

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