Научная статья на тему 'Естественная радиоактивность флюоритовых руд Вознесенского месторождения'

Естественная радиоактивность флюоритовых руд Вознесенского месторождения Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
481
37
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Талалай А. Г., Александрова Ж. Н., Жарников М. Ю., Демежко Д. Ю.

Приводятся результаты исследований естественной радиоактивности флюоритовых руд Вознесенского месторождения в Приморье. Обнаружен контраст значений общей радиоактивности для вмещающих пород и руд. Выполнены исследования естественной радиоактивности пяти технологических типов руд на содержание урана, тория и калия. Массовые доли этих элементов не превышают кларковые концентрации. Только первый технологический тип руд характеризуется повышенным содержанием тория. Это свидетельствует об относительной экологической чистоте горных пород и руд Вознесенского месторождения в отношении гамма-радиации.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

NATURAL RADIOACTIVITY OF FLUORITE ORES OF VOZNESENSKY DEPOSIT

Results of investigations are given on natural radioactivity of fluorite ores of Voznesensky deposit in Primorye. The contrast is revealed of the values of general radioactivity for country rocks and ores. Investigations are carried out of natural radioactivity of five technological types of ore on the content of uranium, thorium and potash. Mass proportions of these elements do not exceed klark concentrations. Only the first technological type of ores is characterized by higher content of thorium. It gives evidence concerning ecological purity of rocks and ores of Voznesensky deposit in relation to gamma-radiation.

Текст научной работы на тему «Естественная радиоактивность флюоритовых руд Вознесенского месторождения»

УДК 550.835

А.Г.Талалай, Ж.Н.Александрова, М.Ю.Жарников, Д.Ю.Демежко

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ ФЛЮОРИТОВЫХ РУД ВОЗНЕСЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В проследнее время в мире проявляется все больший интерес к проблемам экологии и, в частности, воздействию естественных радиоактивных излучений на организм человека, а также влиянию производственной деятельности на радиационную обстановку. Предпосылкой для исследований является тот факт, что флюоритовые руды обычно характеризуются повышенным содержанием урана, тория и калия.

Причиной повышения радиоактивности флюорита может быть исключительная способность урана и тория к изоморфизму при эндогенных процессах минералоообразования. Возможно изоморфное замещение ураном и торием кальция, входящего в состав флюорита (СаР2). В изоморфизме участвует 1)4+с ионным радиусом 0,105 нм и ТЬ4+ (0,11 нм). Значения их ионных радиусов близки к ионному радиусу Са2+ (0,106 нм). Поэтому уран и торий непосредственно входят в кристаллическую решетку флюорита.

Ниже приводятся результаты радиометрических измерений естественной радиоактивности флюо-ритовых руд Ярославского горно-обогатительного комбината, которые были начаты в карьере Вознесенской группы месторождений.

Решались следующие задачи: поиски, детализация и оценка природы радиоактивных аномалий, изучение пространственного распределения естественной радиоактивности в рудных телах и вмещающих породах. ^

Радиометрическая съемка выполнялась радиометрами СРП-68-01 с измерением мощности экспозиционной дозы в микрорентген/час. Контроль чувствительности радиометров проводился ежедневно на контрольном пункте (КП) в начале и по окончании смены. При средней мощности экспозиционной дозы пород на КП - 13,8 мкР/ч - среднеквадратическое отклонение чувствительности не превышало 0,5 мкР/ ч. Систематического смещения чувствительности не наблюдалось.

Измерения концентраций радиоэлементов в условиях естественного залегания проводились концентратомерами РКП-305 «Карат». По измерениям на КП средние концентрации и среднеквадрати-ческие отклонения составили соответственно для урана -2,9х104 и0,76х104, тория - 6,3x10"* и 0,99х10-\ калия - 1,54% и 0,09%.

Условия карьера не позволяют применить регулярную сеть радиометрических наблюдений, поэтому радиометрическая съемка проводилась по комбинированной методике. Наиболее глубокая часть карьера (гор.-65-70 м) была исследована по регулярной сети (субширотными профилями, разбитыми через 20 м). На верхних горизонтах съемка проводилась отдельными маршрутами, проходящими по дорогам, бермам, вдоль линий уступов. В первую очередь обследовались коренные выходы пород и взорванная рудная масса. Топопривязка маршрутов осуществлялась визуально по плану горных работ масштаба 1:2000. Расстояние между точками наблюдений по изменчивости гамма-поля составляло 20-50 м. Непрерывно прослушивался гамма-фон на маршрутах между точками наблюдений, на подходах к маршрутам, во время свободных поисков аномалий. Всего было пройдено и задокументировано 16 погонных километров радиометрических маршрутов. Проведенные работы приблизительно соответствуют радиометрической съемке масштаба 1:2000. Измерения концентраций радиоэлементов урана, тория и калия проводились на радиоактивных аномалиях для оценки природы радиоактивности, по отдельным маршрутам, пересекающим главное рудное тело, для радиогеохимической оценки флюоритовых руд, метасоматичес-ки измененных и вмещающих пород. Изучены два детальных участка (по шламу буровзрывных скважин): первый располагался на восточном фланге главного рудного тела (горизонт - 65 м, 60 точек измерений), второй в пределах Вознесенского цинкового месторождения (горизонт -70 м, 70 точек измерений). Всего было проведено 315 измерений концентраций, в том числе 12 на радиоактивных аномалиях. Результаты полевых работ, которые отражены на планах радиометрической съемки и измерений концентраций радиоэлементов, показали, что наиболее распространенные на месторождении породы - шунгитовые известняки и сланцы - характеризуются низким уровнем радиоактивности (8-15 мкР/ч), соответствующим кларковым концентрациям радиоэлементов. Незначительная вариация радиоактивности в этих породах свидетельствует об отсутствии перераспределения радиоэлементов. Элювиально-делювиальные отложения и коры выветривания наследуют низкую радиоактивность материнских пород. Более высоким уровнем радиоактивности обладают гранит-порфиры, порфировидные грейзенизированные граниты, а также скарны. На участках развития этих пород на протяжении десятков метров регистрируются мощности экспозиционной дозы 40-50 мкР/ч. Их радиоактивность обусловлена повышенными концентрациями всех трех радиоэлементов и,ТИ, К, что является признаком «породных» аномалий. Слюдисто-флюоритовые руды характеризуются несколько повышенной радиоактивностью (приблизительно на 5

мкР/ч) по сравнению с вмещающими известняками. Кроме того, среди них нередко встречаются локальные повышения гамма-поля до 30-40 мкР/ч. На периферии рудного тела обнаружено семь аномальных проявлений с мощностью дозы гамма-излучения от 100 до 500 мкР/ч.

Дальнейшие исследования естественной радиоактивности флюоритовых руд были выполнены в лабораторных условиях. Руды были предварительно разделены по минералогическому составу и технологическим особенностям переработки на пять промышленных типов (по Ткаченко A.A.) [2]. Исследования начинались с регистрации спектров гамма-излучения естественной радиоактивности с использованием серийной аппаратуры, включающей сцинтилляционный блок детектирования и амплитудный анализатор импульсов. На рис. 1 приведен типичный спектр гамма-излучения флюоритовой руды.

На рис.2 приведены результаты определения эквивалентной массовой доли калия, урана и тория в целом для флюоритовой руды месторождения. Так, распределение калия и урана носит одномодальный характер и близко к нормальному. Распределение же тория - двухмодально. Около 75% исследованных проб содержало тория от 0 до 30 г/т. Примерно в 17% всех проб обнаружена концентрация тория от 60 до 115 г/т.

В основных санитарных правилах и нормах радиационной безопасности [1] существуют нормы, ограничивающие удельные активности естественных радионуклидов в строительных материалах, используемых при строительстве всех вновь строящихся жилых и общественных зданий. Они не должны превышать следующие значения:

23Ви (226Ra) - 1x10е Ки/кг (370 Бк/кг);

232Th - 7х10"9 Ки/кг (259 Бк/кг);

40К - 1,3x10'7 Ки/кг (4810 Бк/кг).

Для смеси указанных нуклидов с удельной активностью С (Ku/кг) должны выполняться следующие условия:

С = Си/1x10 е + CTh/7x108 + Ск/1,3x107 < 1

Учитывая, что 1 Кюри равен 3,7x10'° Беккерелей, средние значения удельной активности естественных радионуклидов во флюоритовой руде в Кюри будут составлять:

калий - 0,2x107 Ки/кг;

уран - 0,093х10"в Ки/кг;

торий -2,5х10"9 Ки/кг.

Подставим эти значения в формулу, получим: С=0,604.

Таким образом, удельная активность естественных радионуклидов, присутствующих во флюоритовой руде Вознесенского месторождения, оставляет примерно 60% от допустимой нормами радиационной безопасности удельной активности этих элементов для стройматериалов. Поэтому можно заключить, что доза, которую получает человек, работая в условиях карьера, не будет превышать дозы, которою он мог бы получить, работая в помещении.

1600 тЛ

1000-800.

ею\

400 200

О

i

5 ,.¿72

| Th

Li

S5 £

ms

sipщ

238

г»

1.9 1

¥;

w

TU

гз2

w

Шал

Рис.1. Аппаратурный спектр естествен него гамма-излучения флюоритовой руды Вознесенского месторождения

Как отмечалось выше, внешнее облучение дает лишь около трети годовой эффективной эквивалентной дозы, а остальное создается внутренним облучением, большая часть которого обусловлена вдыханием радона. Для оценки эманирующей способности флюоритовых руд были проведены работы

0.3 Щ 0.25

§ 0.15

20 &

с целью определения коэффициента эманирования руд. Как указывалось выше, он оказался равным 4-5%. Эта цифра меньше, чем у большинства пород (10-20%). Но это обстоятельство не позволяет утверждать, что флюоритовая руда Вознесенского месторождения не выделяет эманацию в окружающую среду, так как эманирование представляет собой сложный процесс, ход которого в значительной степени зависит от физического состояния твердого тела. Изменения температуры, влажности и т.п. могут привести к большим изменениям эманирующей способности. Коэффициент эманирования характеризует эманирующую способность твердого тела только в определенном физическом состоянии. Поэтому коэффициенты эманирования, определенные по анализам проб, нельзя приравнивать к коэффициентам,

характеризующим выделение радона в условиях естественного залегания.

Таким образом, результаты исследований - свидетельство об экологической чистоте горных пород и руд Вознесенского месторождения только в отношении гамма-ради-зциц. Для оценки влияния внутреннего облучения, которое непосредственно связано с радоном и тороном, требуются дополнительные исследования.

0,8 | 0.6 ¡4* %о,г " о

§

L

О ¥) во 120 160 200 77?

Рис.2. Гистограммы распределения массовых долей урана, тория и калия в целом для флю-оритовых руд Вознесенского месторождения

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нормы радиационной безопасности. ИРБ - 76/87. Основные санитарные правила. ОСП - 72/87. - М.: Энергоатом из дат, 1988.

2. Талапай А.Г., Ткаченко A.A. и др. Исследования радиометрических свойств флюоритовых руд Вознесенского месторождения: Отчет о НИР/Уральский горный институт. -Екатеринбург, 1993.- 147 с.

УДК 550.83

С.А.Игумнов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ СПЕКТРОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭКОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ

Определение содержания естественных радиоактивных элементов в горных породах уже давно широко используется в геохимических исследованиях. Авария в Чернобыле привлекла общественное внимание к проблемам радиоэкологии и стимулировала развитие исследований по определению содержания радионуклидов естественного и искусственного происхождения в почвах, строительных материалах, растениях, продуктах питания и т.д.

Наиболее просто обнаруживаются радионуклиды, являющиеся гамма-излучателями. Применение спектрометрической аппаратуры с полупроводниковыми (ППД) или сцинтилляционными детекторами позволяет определять концентрации отдельных радионуклидов без химического разделения.

Полупроводниковые детекторы обладают высоким разрешением и незаменимы при анализе

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.