摘要:從上個世紀九十年代至今,中國核工業地質系統的建設越來越完善,經過一段時間的探索和研究,找到了一系列行之有效的措施,并以此為基礎對鈾礦地質勘探設施進行了妥善處理,將勘探設施的反射性危害降到最低,有效控制了其對環境及周邊居民的傷害和破壞。為進一步強化鈾礦地質勘探設施的控制效果,必須要對鈾礦地質勘探設施的放射性危害進行分析,并繼續探究行之有效的處理監控方法。
關鍵詞:鈾礦地質勘探 礦產資源 環境監測
分類號:P619.14;X591
引言
鈾礦地質勘探工作是中國社會發展、國家建設的重中之重,其能夠為各行各業提供十分關鍵的能源支持,因此廣受關注和重視。但與此同時也必須要看到,鈾礦地質勘探過程確實給環境帶來了嚴重的負面影響,其所產生的廢水、廢氣以及固體廢棄物都會給生態環境造成嚴重的破壞。特別是鈾礦地質勘探設施的放射性,更是給周邊居民的人身安全造成了嚴重的威脅,為盡可能免除此類風險,必須要對鈾礦地質勘探設施的放射性危害進行研究。
一、鈾礦地質勘探設施的放射性危害
為了對某地區A礦田的環境輻射情況進行準確了解,工作人員分別選擇A礦田周邊三個具有代表性的位置作為監測點,并根據環境監測得出的結果,對輻射影響范圍內重點人群的人均年有效劑量當量、集體有效劑量當量進行了詳細計算。計算結果證明,a檢測區內環境輻射導致的居民吸入年有效劑量當量為0.506mSv/a,而b檢測區內環境輻射導致的居民吸入年有效劑量當量為0.620mSv/a,c檢測區內環境輻射導致的居民吸入年有效劑量當量為0.358mSv/a。根據本次探測的過程和結果進行分析可以發現,鈾礦地質勘探工作結束后的放射性主要來自于地表坑道、廢石堆、坑道內殘留并逸散的氡氣、坑道內流出的廢水等,這些都會對周邊環境和居民造成放射性威脅。A礦田周邊的廢石堆表面氡析出率達到較高水平,很多區域甚至超過了0.74Bq/m2·s的管理限值,γ輻射劑量平均值也達到了42×10-8Gy/h,和本地區未經輻射的區域相差數倍之多。這些具有放射性危害的廢石堆直接擺放在坑口、居民聚集地、飲用水水源、開發區等位置,經過長時間的沖刷和風化,其粉塵甚至遍布農田道路,這必然會造成難以挽回的負面影響。根據實際經驗來看,鈾礦地質勘探設施具有兩方面危害:其一,它和常規廢棄建筑工程有類似危險性,比如高空墜物、機械傷害、觸電、火災、窒息等,都是鈾礦地質勘探設施可能造成的后果;其二,鈾礦地質勘探設施本身具有一定的特殊性,其放射性危害非常嚴重:①放射性粉塵。在廢石堆、坑口等位置進行的任何一項施工,如廢棄物回填、廢石堆整平、表層土壤的清理挖掘、放射物的覆蓋等,都可能產生具有放射性的粉塵,這些粉塵一經吸入,將會給施工人員帶來不可挽回的傷害。②氡及其子體,廢石堆和坑口位置會源源不斷地釋放氡及其子體,并給人們的身體健康造成巨大的威脅。
二、鈾礦地質勘探設施整治及安全防護措施
1.坑井口保護
鈾礦地質勘探設施廢棄后仍然具有放射性危害,因此對其進行整治和防護具有突出的現實價值,而對坑口井口進行處理則十分關鍵。在風寒干旱地區,對坑口井口進行密閉處理往往能避免氡氣逸散到空氣中,并能避免居民和牲畜誤入受到傷害;同時需要在封閉后的井口坑口位置設置警示牌,做出有效提醒;在冬春兩季應安排專門的工作人員進行巡檢,發現密閉措施風化損壞時第一時間進行處理。而在炎熱潮濕地區,對井口坑口進行封閉能夠避免放射性廢水流出、避免氡氣逸散,具有突出的處理效果,在降水量較多的季節,鈾礦地質勘探設施可能受水流影響發生損壞,進而導致嚴重的廢棄物泄漏問題,因此需要在雨季做好檢查和修復工作。
2.廢石堆保護
在風寒干旱地區,主要可以通過修建擋土墻的方法確保廢石堆穩定,另外根據廢石堆所處的實際位置,也可按需要修建截水溝,這兩種攔截設施經過一段時間的使用后,都可能發生風蝕問題,工作人員應做好攔截設施的維護修復。而在炎熱潮濕地區,為了保證廢石堆保護效果,需要利用覆蓋土進行分層次地覆蓋并壓實,而后利用擋土墻截水溝等進行攔截,避免放射性物質擴散,根據實際工作經驗,炎熱潮濕地區的雨季降水量非常大,很可能導致修筑的設施被損壞,因此工作人員務必要做好廢石堆保護工作。
3.覆蓋層保護和修復
風寒干旱地區具有年降水量小、氣候干燥寒冷的特點,因此植被覆蓋率一般都比較低,生態環境很容易被破壞,更重要的是,這種地區的植被生長非常困難,往往需要很多年才能初具雛形,因此想要在坑口井口位置或廢石堆周邊進行植樹造林,顯然有一定的難度,覆蓋土層無法得到植被的有效固定,這些不穩定的植被覆土層經過風吹以后,必然會發生大面積的擴散,給周邊環境帶來污染,因此工作人員需要對其覆土層進行監控和維護,確保其覆蓋效果。在炎熱潮濕地區,利用土層進行覆蓋、利用植被進行加固是十分常見的鈾礦地質勘探設施安全防護措施,其能夠避免粉塵擴散、氡氣逸散等問題,具有極其可觀的應用價值。工作人員需要在安全防護工作尚未開始之前對本次工程的覆土層厚度、植被面積等進行計算,并在建成后進行有效維護,對覆土層出現的裂縫、流失問題進行有效處理,確保安全防護處理的有效性。
三、結論
鈾礦地質勘探設施屬于特殊性工程項目,其兼具了工程項目后續處理的難度和特殊放射物的危害性,因此除了要了解其放射性危害之外,還需要對其處理策略進行深入分析,才能將其危害性降到最低,避免對周邊居民及環境造成不可挽回的負面影響。在今后的工作中,有關人員應視情況、視地區特征確定鈾礦地質勘探設施的處理方法,通過對坑口井口進行封閉處理、對覆蓋層進行保護和修復、對廢石堆進行保護等方式,加強鈾礦地質勘探設施的處理效果,將其放射性危害降到最低。
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作者簡介:龐力源(1985.2—),男,漢族,籍貫:河北承德,本科畢業學校:東華理工大學,職稱:工程師,研究方向:地質勘查,現從事工作:鈾礦勘查現場管理。
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