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ICS 27. 120. 20 EJ F 65 备案号:13659-2004 中华人民共和国核行业标准 EJ/T1144—2004 混凝土辐射屏蔽 Concrete radiation shielding 2004一02-16发布 2004-0601实施 国防科学技术工业委员会发布 EJ/T1144-2004 目 次 前言 II 1 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 总则 4 3 混凝土成分和配合比 5 模板、模板制造和混凝土钢筋。 6 8 预埋件 10 混凝土浇筑 8 9 表面覆盖 16 10 屋项、可移动的屋项屏蔽块、贯穿塞和其它屏蔽部件 17 I1 质量保证 19 EJ/T1144~2004 前 言 本标准是参照ANSI-N101-1972《混凝土辐射屏蔽》进行编制的,同时参照了国内混凝土结构、混凝 土骨料以及材料、焊接等标准。 本标准由中国核工业集团公司提出。 本标准由核工业标准化研究所归口。 本标准起草单位:上海核工程研究设计院。 本标准主要起草人:邱忠明。 I1 EJ/T1144—2004 混凝士辐射屏蔽 1范围 本标准规定了对混凝土辐射屏蔽结构的要求。 本标准适用于高放射性的实验室、放射化学站、试验装置和核电站的屏蔽结构。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1596-1991用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T2847-1996用于水泥中的火山灰质混合材料 GB50204-1992混凝土结构工程施工及验收规范 GBJ5-1988木结构设计规范 GBJ9-1987建筑结构载荷规范 GBJ18-1987冷弯薄壁型钢结构技术规范 EJ/T317-1997压水堆核电厂辐射屏蔽设计准则 EJ/T1062-1998钢结构设计规范 JGJ18-1996钢筋焊接及验收规程 JGJ51-1990轻集料混凝土技术规程 JGJ 55-2000 普通混凝土配合比设计技术规程 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 外加剂admixture 在混合之前或混合期间不同于用作混凝土的水、骨料、或水泥中的任何一种的材料。 3.2 常规浇筑conventionalplacement 在这种方法中,混凝土的成分如普通水泥、水、细或粗的骨料被混合,然后通过泵、传送带、推车、 吊桶或独轮车,利用重力把混凝士运进模板中 3. 3 预置骨料方法 preplaced aggregate (PA) method 在这种方法中,首先把级配的粗骨料填满模板,然后用压力把结构砂浆填进骨料间的缝隙内。 3. 4 捣浆法puddlingmethod 在这种方法中,先在模板中浇上一层砂浆,然后在其上放置一层骨粗料,然后充分振动使粗骨料完 全没入砂浆中,重复此过程直到达到预定的高度。 EJ/T1144—2004 3. 5 压力潢浆pressuregrouting 在这种方法中,液体砂浆在压力下被泵入空隙。这种方法被用来填满用其它浇筑方法所产生的混凝 土中的空隙和裂缝。 3.6 预埋件embedment 一个部分或全部嵌于混凝土的物体,但钢筋和结构所要求的装置除外。 3.7 高密度混凝土highdensityconcrete 为改普屏蔽性能而由特殊的重骨料组成的混凝土,密度大于2.56g/cm的混凝土称为重混凝土。 3.8 保护罩 jacket 完全或部分覆益于贯穿塞或屏蔽块上的金属体。 3. 9 覆面liner 覆盖于混凝土辐射屏蔽结构表面的一个永久的金属板状物。 3.10 覆面固定网格linerscreed 一种预埋件,通常是预埋的轧制结构型材,其上附著覆面。 3. 11 可移动的屏蔽墙 fmovableshieldingwall 能够作为一个整体装置移动的屏蔽墙。 3. 12 蓄通混凝士 normalconcrete 由普通砂石骨料制作,密度为2.35g/cm的混凝士。 3.13 贯穿件 penetration 用于安装屏蔽窗、观察装置、管道、操纵器及其它部件和装置的位于屏蔽墙内或贯穿屏蔽墙的部件。 3.14 塞、屏蔽塞、贯穿塞、顶板plug,shieldingplug.penetrationplug,roofblock 为防止通过屏蔽的辐射泄漏,可以临时安装和去除的填于贯穿件内的辐射屏蔽装置, 3. 15 泵送法 pumpingmethod 通过刚性或柔性管道,用泵将混凝土、砂浆或薄浆输送至浇筑地点的方法。 3.16 辐射屏蔽 radiation shielding 设置于工作人员和辐射源之间,能够将电离辐射减少至合理可行尽量低水平(ALARA)的阻挡材料。 3. 17 辐射漏束radiationstreaming 通过屏蔽体中的孔、裂缝或间的辐射泄漏。 3.18 2 EJ/T1144——2004 可拆卸式屏蔽墙removableshieidingwall 由块组成或由屏蔽材料预制的单个装置所组成的一种能够被拆卸的永久性或临时性的屏蔽装置。 3.19 工作环境、工作条件serviceenvironment,servicecondition 在正常情况下,辐射屏蔽将遵受到的热、冷、湿度、压力、腐蚀、磨损、冲击、振动或其它环境因 素。 3. 20 window,shielding window,viewing window 窗、屏蔽窗、观察窗 由特殊高密度防辐射玻璃或内含能吸收辐射的液体的玻璃盒子做成的位于屏蔽内的一种直接的 观察装置,其生物屏蔽效果基本上与混凝土屏蔽相当。 3. 21 窗衬里 windowliner 给密作村里的金属覆盖层。 4总则 4.1目的 本节概括了屏蔽设计的各种特征,汇总了应用于非常规混凝土的建造,即混凝土辐射屏蔽设计和建 造的特殊要求。本标准由混凝土辐射屏蔽的设计和建造中的操作者、设计者、设备计划者和建筑工程师 执行。如使用中发现项目的文件和图纸与标准不同,应该按照本标准来修改这些项目图纸和文件,以满 足标准的要求。 4.2屏蔽设计 屏蔽设计按照EJ/T317-1997进行。 4.2.1屏蔽分析 采用经过认可和验证的分析方法来确定贯穿管道、间隙和辐射减弱的屏蔽设计。 4.2.1.1屏蔽 根据射线的能量范围(0.5~10MeV),为了减少屏蔽厚度,建议使用含有重骨料的混凝土屏蔽。 4.2.1.2中子屏蔽 中子辐射减弱通常比减弱更加困难,和其它元素相比氢在慢化中子方面更加有效,在混凝土中以 一定的比例出现。在工作环境中,由于混凝土的温度升高,可以导致混凝土内水分的大量丧失,使慢化 中子能力减弱。因此,用于屏蔽中子的混凝土的最大发热温度不应大于80℃。 对工作温度大于80℃的混凝土屏蔽,建议在混凝土中使用含有结晶水的矿骨料。同样也可以使用含 硼骨料以加强热中子的俘获,同时含硼骨料也能抑制热中子俘获时在普通混凝土中产生的高能射线。 4.2.1.3α和β屏蔽 在α和β的辐射屏蔽中,主要是为了防止气载粒子和放射性气体的释放,应满足下列条件: a)在混凝土辐射屏蔽体内部提供防止泄漏的衬垫: b) 对屏蔽的所有通道和缝隙进行密封; c)系统保持负压,并且安装高效粒子过滤器。运行中如果产生放射性碘的话,应在房间内设置放 射性碘吸附器。房间空气在过滤后不能排向人员停留的区域。 4.2.2应用载荷 在辐射屏蔽装置的使用寿命期间,应考虑预计应用载荷的组合影响,它包括但不限于如下载荷: 来自屏蔽结构部件的载荷; a) 屏蔽的静负载和它的部件; b) 3 EJ/T11442004 c)可变载荷; d)稳定和非稳定压力载荷: e)来自于屏蔽支架、吊装设备和其它在运行期间使用的、位于辐射屏蔽内或在屏蔽顶板上运行的 设备载荷: f)来自内容物和维修装置的载荷(例如,来自管子热膨胀的挤压): g)报动载荷; h)由发生DBA(设计基准事故)引起的载荷; i)由雪、风和飓风所引起的载荷(这主要对那些道受天气变化的屏蔽而言)。 4.2.3结构分析 对辐射屏蔽的结构分析可以参考GBJ9-1987的要求进行。 4.2.4事故工况分析 如果在设计中应考虑设计基准事故(DBA),可以采用GBJ9-1987的要求进行分析。 4.2.5运行分析 应详细分析在房间内进行的全部可预见操作和维修程序,考虑全部设备和吊装部件的运行和要求。 运行分析应该包括但不限于下列因素: a)# 操作器和其它贯穿墙壁的或安置在墙上的设备之间的间隙; b)i 设备、吊装和观察装置、贯穿件和通行通道的干扰和妨碍的位暨; c)上部净空、离障碍物的自由空间以及屋顶相对于设备和供给管线折卸和更换的位置; d)直接或非直接的观察部件的观察视野; e)操作器、卷扬机等的运行范围和起重能力: f)3 允许进行房间内物项安装和拆卸的辐射屏蔽的外部吊装空间: g)房间全部设备的修理和吊装方案,包括用于操作器和贯穿塞拆卸和更换的室外的手套箱; h)密封要求; i)通风和排放气体净化要求。 4.3经济考虑 通混凝土辐射屏蔽的费用小于高密度混凝土,费用通常随着混凝土密度的增加而增加。另一方面 还有相关装置的费用,如观察窗、操作器和其它贯穿墙的设备,这些可以通过使用高密度的混凝土减少 屏蔽厚度来降低费用。在某些情况下,屏蔽厚度的减少可以减少密闭建筑物的尺寸和建造的费用。 4.4材料的降级 当铝或某些其它金属物与其包容的流体状态或硬结混凝土接触时,可能发生有害的化学反应,会影 响混凝土本身的性能。在混凝土

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