EL ICS 27.120.30 F 49 备案号:2120—1998 中华人民共和国核行业标准 EJ/T1090-1998 20022863 铀矿冶设施所造成的气态(载) 放射性与有毒性源项的确定 Determination of the gaseous radioactive and toxic source terms for uranium mining and milling facilities 1998-10-13发布 1999-01-01实施 中国核工业总公司 发布 EJ/T1090-1998 目 次 前言 范围 定义 3源项确定的一般原则 4 计算公式 附录A(标准的附录)推荐的排放因子、排放控制系数虚定值 10 EJ/T1090-1998 前言 本标准中涉及铀水冶加工阶段气载源项确定的内容参考采用了美国核管会1987年发 timating radioactiveandtoxic airborne source terms for uraniummilling operations)中的相 关公式与参数。而涉及铀矿开采及其它部分的条款则是依据我国近30年的实践经验编制 的。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准由中国核工业总公司安防环保卫生局、矿冶局提出。 本标准由全国核能标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:核工业第四研究设计院。 本标准主要起草人:栾弘。 中华人民共和国核行业标准 铀矿冶设施所造成的气态(载) 放射性与有毒性源项的确定 EJ/T1090-1998 Determination of the gaseous radioactive and toxic source terms for uranium mining and milling facilities 1范围 本标准规定了铀矿开采、加工及其设施退役等过程中所形成的气态(载)源项的计算方 法,所考虑的放射性核素仅限于天然铀系中的放射性核素。 本标准适用于铀矿山、选冶厂的气态(载)源项的计算。也适用于其它矿山、选冶厂相应 源项的计算。 2.定义 本标准采用下列定义。 2.f再悬浮resuspension 由于自然风力的作用,使沉积于地表或堆积表面的颗粒物质再次悬浮的过程。 2.2再悬浮率"resuspensionrate 单位时间、单位面积内的再悬浮颗粒物质的质量。 2.3风致排放.windblownemission 由于自然风力的作用而形成的排放。 2.4排放因子emissionfactor 以工艺过程中与流出物有直接相关的量的单位数值所表征的有害物排放数量的数值。 2.5排放控制系数emissioncontrolfactor 采取控制措施后所减少的有害物质排放量与没有采取控制措施时有害物质排放量的比 值。 2.6气载放射性微尘富集比:activityenrichmentratio 原矿石在破碎过程中,放射性核素在直径小于100um的气载微尘中的含量与松散矿石 中的含量的比值。 2.7氢的比通量系数specificradonfluxfactor 矿石、废石或废渣中22*Ra的比活度为1Bq/g时,在每平方米的堆积面积上,每秒钟 mRn的释放量的值。该系数的推荐值为1. 中国核工业总公司1998-10-13批准 1999-01-01实施 1 EJ/T1090-1998 2.8虚定值virtualvalues 在进行源项估算时,对于难以取得实测的某些参数,在作了某些合理的假设和简化的情 况下所给出的推荐值。 3源项确定的一般原则 3.1源项确定的原则 3.1.1源项的数据应以实地测量为主。在不能通过实地测量来获得源项数据的情况下,如 新设施的建设,原有设施的改造及源项实地测量确有某种困难时,可利用适当的计算模式来 估算。 3.1.2源项的估算应以常规运行时的最大可能排放量为基础进行。 3.1.3预测铀矿石开采和加工过程中有害物的排放量时,应以最大矿石开采量、最大物料 通过量或矿石、尾矿及废石的最终堆存量为基础进行估算。 3.1.4对于退役设施治理后的尾矿库、废石场、露天采场废墟及被污染的各个场所.也应列 入源项的估算范畴之内。 3.2排放点和排放物的确定 铀矿冶设施可能形成源项的部位和主要排放物见表1。 表1可能的排放部位及主要有害排放物 排放部位 主要排放物 排放井以及各类通向地表的井口和塌陷区 氛、铀矿尘及天然铀系列中的 地下开采(含原地浸 各种放射性核素和其它有害 出采铀) 气体 露天采矿场 露天开采 氨、轴矿尘及天然铀系列中的 矿仓 矿石的装卸点、存储场地 各种放射性核素 矿石破碎与输送 碎矿与磨矿出口、皮带输送机端头、格筛等 浸出槽(池)、萃取槽(塔)、提取工序中的沉 各种酸、碱雾和含有溶剂油、 铀矿石浸出与提取 淀槽(塔)和过滤机 氨、混合醇等有机物组成的非 放射性气体。浸出部位尚有氢 排放 离子交换塔和固液分离、泥沙洗涤的相应设 各种有害物排放均可以忽略 不计 干燥炉、癜烧炉、溶解槽(池)、萃取槽(塔)、 铀的浓缩物和氧化物微粒及 铀矿化学浓缩物的 精制 沉淀槽、转化槽、过滤机 氨气 轴碳酸盐煨烧 假烧炉及包装部位 尾矿库、废石场、尾殖堆场 氢、矿尘及天然铀系列中的各 居矿和度石堆放 种放射性核素,堆浸场中尚可 堆浸 堆浸场 能有酸雾 废水蒸发池 蒸干后的表面 3.3参数的选择 2 EJ/T1090-1998 源项估算时,所使用的系数和参数,可通过如下途径获得: a)实地测量获得的数据; b)本标准推荐的虚定值,见附录A(标准的附录); c)能够证明是可以被接受的数据; d)设备制造厂提供的技术指标和参数。 3.4基本假设 3.4.1铀矿开采及加工过程中,估算源项时所考虑的主要核素应包括:238U、23"U、230Th、 22Ra、22Rn及其短寿命子体、210Pb、2"0Po。如果有显著的天然针系放射性核素存在,应给予 相应的考虑。 3.4.2天然系列中的各种核素应按其与238U处于平衡状态考虑。对于给定了铀-镭平衡 比的矿石,镭以后的各种核素按其与Ra处于平衡状态考虑。 3.4.3铀矿石中的重要有毒伴生元素如镉、铬、砷、铅、汞等,水冶加工过程中添加的氧化 剂、酸、碱及萃取与反萃剂等,以及重要辅助设施如燃煤锅炉所产生的烟尘、SO2、NOx等,均 应作为重要有毒排放物予以估算。 4计算公式 4.1放射性颗粒物的排放 4.1.1排风井 S=10-×E.XQXCXN ((1) 式中;S.—由排风井排放的核素i的年排放量,Bq/a; E.- 一排风井颗粒物排放因子,mg/m; Q一一排风并的年排风量,m/a。对抽出式通风方式按设计风量的100%考虑;对压入 式通风方式按设计风量的85%考虑; 气载放射性微尘富集比,N=2.5; N 一核素i的比活度,Bq/g。 对于238U、34U、230Th核素, C,=1.22×10*×n (2) 对于“Ra、210Pb、210Po核素, C=1.22×10*×n×k (3) 式(2)和(3)中: 一矿石中天然铀的品位; k—铀镭平衡系数;k=1为铀镭处于平衡态,k<1为偏铀态,k>1为偏镭态。 4.1.2露天采场 4.1.2.1爆破与机械挖掘时的排放 S=MXEXCXNX(1-R) (4) 式中.S.i- 爆破与机械挖掘时,核素i的年排放量,Bq/a; M.- 一年爆破与挖掘的矿石量,t/a; E.- 一露天采场爆破与机械挖掘时的颗粒物排放因子,g/t; 3 EJ/T1090-1998 N——气载放射性微尘富集比N=2.5; R排放控制系数; C,—一核素i的比活度,Bq/g,计算公式见式(2)、(3)。 4.1.2.2松动矿石堆置时的风致排放按4.1.4中的公式(8)进行计算。 4.1.3工艺加工过程的排放 在工艺加工过程中,放射性颗粒物的排放点可分为:矿石卸车、破碎、皮带运输和矿化 学浓缩物的干燥及包装。 4.1.3.1矿石卸车、破碎及皮带运输操作 S=M,XE,XCXNX(1-R) (5) 矿石卸车、破碎及皮带运输操作过程中,核素i的年排放量,Bq/a; 式中.S." M.- 年处理矿石总量,t/a; E,- 一矿石卸车、破碎及皮带运输操作的排放因子,g/t; 气载放射性微尘富集比,N=2.5; N- R—排放控制系数; C—核素i的比活度,Bq/g,其计算公式见式(2)、(3)。 4.1.3.2铀矿化学浓缩物的干燥与包装操作 S,=10×M,×E,×C,×(1-R) (6) 式中S一 一铀矿化学浓缩物干燥、包装操作过程中核素i的年排放量,Bq/a; M,—年干燥与包装的铀矿化学浓缩物总量,t/a; 铀矿化学浓缩物干燥、包装过程中,核素1的排放因子,无量钢。在铀矿化学浓 E,i 缩物的干燥与包装操作过程中,应考虑的排放核素主要有238U、234U、23Th、 22Ra及210Pb; R-排放控制系数; C,—-铀矿化学浓缩物中,核素238U的比活度,Bq/g。 C,=1.22X10'ny (7) 铀矿化学浓缩物中天然的平均含量。 4.1.4风致排放 对于露天堆置的矿石、废石、尾矿和露天堆浸场的风致排放, S=AXE.XCXNX(1-R) (8) 式中S 风致排放的核素i的年排放量,Bq/a; At- -堆存暴露面积,m; E.- 一单位面积年风致排放因子,g/(m×a); N 一气载放射性微尘富集比,N=2.5; R—排放控制系数; Ci- 一核素i的比活度,Bq/g。 对于未经破碎的矿石堆和废石堆,其排放因子E,的计算公式为: E,=6.3X10"Z(UXF) (9) 对于尾矿堆和堆浸工艺的矿石堆,其排放因
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