張華勇
(湖南德環檢測中心 湖南 常德 415000)
在建筑室內裝修中最不可缺少的元素就是建筑裝飾材料,裝飾材料的顏色、形狀、質感等都是直接影響到建筑物的美觀,當不一樣的裝飾材料出現在建筑物室內之后,所呈現出來的視覺效果有著很大的差距。建筑裝飾材料的發展歷史是人類進化的發展歷史中重要的組成部分。從石頭和陶器到增強的水泥和復合材料的變化,人類利用自然界賦予的生產力、生活成果和發展動力。通過了解自然界中各種物質的本質特征和特性,在潛移默化中改變了人們的生活環境。自21世紀建筑開始出現科技化的使用技術時,更多的人對于建筑材料的選擇程度逐漸得到重視和增強,這些材料要求高強度和剛度,環保且美觀。同時,建筑室內裝飾材料的放射性核素含量是否超標也是業內及社會各界高度關注的核心問題。
只有合理運用材料才能達到裝飾設計的效果。裝飾材料的質量表示著一種設計品味。裝飾材料因為室內裝修設計才體現自身價值,裝飾材料的品質和紋理使環境效果變的更優秀,體現出其本身的設計意義。設計的新格調、新風行與材料本身發十分緊密,不可分割。材料約束著設計,但又設計帶領著材料的興盛。唯有在材料非常充足的基礎上,想法才能施展抱負,設計才可以更全面的體現出。
(一)斟酌室內裝修的類型與奢華等級。住所是人們每天生活的必須空間。所以,室內裝飾以人為本。天然花崗石板材抗壓,可塑性強,體現效果好,比較適用于高端酒店中客流量大的公共地區,譬如會客大廳、休息區等;而普通住宅的會客廳,比較合適鋪裝地磚。而地板環保、腳感舒適,比較適合在起居室鋪裝;地毯質量好、整體高端,富有彈性、價格較高,就適用高級酒店;而純毛手工具有藝術表現力、典雅奢華,體現效果好,但是價格偏高,運用于國家級會客高端嚴肅場所等地點。
(二)需要斟酌裝飾材料的自身特點對裝飾整體效果的作用。心理上產生不同的感受是跟材料的紋理有關的。總的來說,裝飾材料這樣心理誘導是很激烈的。譬如,滑潤、驚細的裝飾材料,具有精美、高雅的格調;金屬就會使人有堅固、冰冷的感受;皮制品、絲絨品使人感到柔滑、舒服;石材卻讓人感到有厚度可靠。
(三)還要考慮裝修在哪個位置的功能性。譬如,在潮濕的空間環境下安裝普通石膏板吊頂,它可能就會有安全隱患,這就要選擇防潮濕的材料了。而衛生間、廚房,它墻面可以選擇外表平滑的釉面磚以粘帖,更容易清洗打理。在悶熱潮濕住宅應選用陶瓷地磚,干凈、好看、清爽;而天氣寒冷干燥的地區更應運用隔熱防寒的地板。像衛生間的地面濕滑,最應該運用防滑磚。在人群較多的商場、車站就應安裝耐磨的地磚。
(一)室內放射性的來源。放射性根據來源不同可分為天然放射性和人工放射性兩種,室內放射性主要以天然放射性為主,目前室內放射性的來源主要是以下幾方面:(1)建筑裝飾材料。目前常用的建筑裝飾材料的最原始的來源都是土壤或巖石,而存在土壤、巖石里的放射性主要由常見的鈾、釷、鐳等放射性系列和40K等單獨放射性核素組成。(2)空氣中的放射性。空氣中的放射性主要是由放射性鈾、釷等核素衰變產生的氡,其在自然條件下為氣體形態,存在于空氣中的各個角落,一般室內的含量較室外的高。室內環境中的氡主要來源于建筑裝飾材料、土壤和天然氣。
(二)室內放射性危害。根據室內放射性的來源不同,可以將室內放射性危害分為兩類:射線照射危害和吸入氡危害。(1)射線照射危害。放射性物質產生的射線種類很多,我們日常室內生活接觸到的主要是γ、β和α射線這幾種,每種射線對人體產生危害的方式并不相同。其中γ射線的穿透力比較強,所以其主要通過外照射對人體造成影響,除可以造成直接的輻照損傷外,還會對人體的遺傳基因產生影響,從而影響人的后代發育帶來危害;而α射線其對物質的穿透力較弱,但其電離能力強,所以它對人體帶來危害的方式主要通過進入人體后,直接照射人的內部器官,對其造成直接損害,包括引發癌癥;β射線對人體危害的方式則見于兩者之間。(2)吸入氡危害。在我們日常接觸的放射性物質中,氡是最為常見、最為隱蔽,同時也是對我們危害最大的放射性元素。在室內環境中氡對人類危害的方式主要是通過呼吸進入人的呼吸系統,然后其本身及其字體核素在衰變過程中放出的α粒子會對呼吸系統,尤其是肺部造成輻射影響。氡已成為排名第二的致肺癌因素,世界衛生組織也早將氡視為人類健康的重要危害因素,并將其列為“已確證的19種致癌物質”之一。
目前國家針對室內建筑材料的放射性限制標準主要有兩個,分別是GB50325—2010《民用建筑工程室內環境污染控制規范(2013版)》和GB6566—2010《建筑材料放射性核素限量》。這兩個標準均為國家強制性標準,對建筑材料放射性限制標準的要求是一致的,均采用內照射指數IRa(建筑材料中天然放射性核素鐳-226的放射性比活度與標準中規定的限制值的比值)和外照射指數Ir(建筑材料中天然放射性核素鐳-226、釷-232和鉀-40的放射性比活度分別與其單獨存在時標準中規定的限制值的比值之和)兩個參數表示,且按建筑材料的用途分別設置了主體建筑材料、建筑裝修材料和空心率大于25%的建筑主體材料三個限制標準,具體見表1。

表1 建筑材料放射性核素限值標準
高純鍺γ能譜儀作為放射性活動測量的重要工具,在國防、核工業、科研、建筑、環境監測等領域已得到廣泛應用。由于目前國內檢測機構使用設備不統一,檢測人員資質水平不一,檢測結果評定不盡相同,極易造成企業、檢測機構、用戶之間的糾紛,對此有必要對石材放射性檢測結果進行不確定度評定,為生產、流通領域及實驗室檢測研究提供質量控制和質量保證。
文中根據GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的檢測要求,對某市建筑裝飾材料中石材放射性核素的不確定度進行評定,為該類產品的不確定評定提供科學參考的思路及方法。
(一)實驗部分。主要原料:實驗樣品編號001號石材(研磨成粉末狀)。儀器:電致冷高純鍺γ能譜儀,美國ORTEC公司,型號GEM40-76。
(二)試驗方法。將樣品經105℃烘干至恒重(間隔24小時稱取樣品質量,偏差不大于0.1g),壓碎過篩(將檢驗樣品粉碎,研磨至粒徑不大于0.16mm,40-60目),稱重后裝入與刻度γ能譜儀的體標準源相一致的樣品盒中,稱重311.4g樣品質量,用氣密性膠帶密封、放置兩周,采用高純鍺γ能譜儀對樣品進行放射性核素226Ra、232Th、40K的比活度測試。
(三)測量不確定度的來源。按照測量不確定評定與表示的規定,測量不確定度分為A類和B類評定兩大類。其中A類評定方式是一種相對簡單、常用的統計方法,其余用非統計方法評定即B類不確定度評定。采用重復性測量的相對標準方差作為A類不確定度的來源,涵蓋了測量程序、人員、天平、環境條件等因素。從總體效果看,這項不確定度分量實際上包含了多項可以用B類方法評定的分量。因此,通過重復性測量,一方面簡化了測量結果不確定度的評定步驟,另一方面還給出了對實際測量過程的能力評定。
本次實驗過程引入的不確定度的主要來源有:測量重復性的不確定、標定用標準土壤樣品的活度不確定、能譜儀系統的不確定、γ譜儀檢定所使用的計量標準及主要器具的不確定等因素。
(四)不確定度的評定。在本次評定中很難分別定量地研究每個因素的影響,因此文中采用比較簡便易行的方法是在重復性測量條件下測量同一批次的多個試樣,計算該觀測列的標準偏差,作為各種隨機因素合成重復性不確定度分量。
按GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標準規定,當樣品中226Ra、232Th、40K放射性比活度之和大于37Bq/kg時,需要進行測量不確定度的評定(擴展因子=1),且測量不確定度不大于20%。
通過對本次實驗不確定度的分析、計算和評定,確定該類石材為B類裝飾裝修材料,該評定結果滿足GB6566-2010標準的要求,結果具備可靠性,可作為日常檢測報告提供給客戶,同時該結果可為石材類產品放射性核素限量的有效評定提供經濟與社會的雙重效益。
根據放射性的特點和對人體產生危害的方式,可以從時間防護、距離防護和屏蔽防護三個方面采取措施,具體如下:(1)對于新建建筑事前應做好建筑選址和地基選擇工作,對建筑物地基進行氡含量測量和評估,高氡地區應采取防氡措施。(2)對于已建建筑室內氡含量較高時,可采用加強通風的方式降低室內氡含量,對于年停留時間較短的建筑可通過控制人員的停留時間類進行控制。(3)Ⅰ類民用建筑工程采用異地土作為回填土時,該回填土應進行放射性檢測,其內照射指數不得大于1.0和外照射指數不大于1.3。(4)對建筑材料要嚴格進行放射性檢測,對不符合標準的材料要堅決予以禁止。家庭裝修時也要做好裝修材料的選材,選擇有放射性檢測合格報告的產品。(5)對于放射性檢測較高的室內,嚴格控制人員的停留時間,尤其是孕婦和嬰幼兒等敏感人員。
綜上所述,在室內裝飾材料選擇時,應合理運用材料的自身特點和在不同地域所使用的材料要有區分,并選擇安全的裝飾材料。避免室內裝飾材料放射性對人們生活造成影響。放射性聽起來很可怕,但并沒必要對其產生恐慌,只要對放射性危害保持一個清醒的認識,在日常生活中做好適當的防范措施,就可以讓我們遠離放射性危害。