Строительные материалы с пониженной радиоактивностью тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Васюнина, Светлана Владимировна
- Специальность ВАК РФ05.23.05
- Количество страниц 170
Оглавление диссертации кандидат технических наук Васюнина, Светлана Владимировна
Введение Техногенные радионуклиды
1.1. Искусственные источники ионизирующего излучения
1.2. Техногенные радионуклиды в минеральном сырье территорий, пострадавших после аварии на ЧАЭС
1.3. Техногенные радионуклиды в органическом древесном сырье
1.4. Нормирование техногенных радионуклидов в сырье и строительных материалах
Выводы по главе 1
2. Материалы и методы исследований
2.1. Характеристика материалов
2.1.1. Минеральное сырье и строительные материалы
2.1.2. Органическое древесное сырье
2.2. Методы исследований
2.2.1. Отбор проб и методы исследований минерального сырья
2.2.2. Отбор проб и методы исследований органического сырья
2.3. Математическая обработка результатов измерений 42 Выводы по главе 2 *
3. Удельная активность цезия-137 в строительных материалах
3.1. Оценка и анализ удельной активности цезия-137 в минеральном сырье, промышленных отходах и строительных материалах ( на примере Брянской области)
3.2. Статистический анализ результатов исследований
3.3.Технологические приемы снижения удельной активности цезия-137 в минеральном сырье
3.4. Технологические факторы, определяющие удельную активность цезия-137 в строительных материалах (
3.4.1. Строительные материалы, получаемые высокотемпературной обработкой
3.4.2. Удельная активность цезия-137 в строительных материалах гидратадионного твердения
Выводы по главе
4. Удельная активность цезия-137 в органическом сырье строительных материалах на его основе
4.1. Удельная активность цезия-137 в древесине различных пород
4.2. Статистический анализ результатов исследований Выводы по главе
5. Технологические особенности производства арболита с низким содержанием цезия-!
5.1. Технологические приемы снижения удельной активности цезия-137 в древесном сырье
68 71 и
5.2. Технологические факторы, определяющие удельную активность цезия-137 в арболите
5.3. Производство арболита с низкой удельной активностью Cs
5.3.1. Повышение эффективности арболита
5.3.2. Эколого-экономическая эффективность арболита Выводы по главе 5 Общие выводы
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Получение экологически безопасных строительных материалов из природного и техногенного сырья2005 год, доктор технических наук Лукутцова, Наталья Петровна
Снижение радиоактивности строительных материалов2002 год, кандидат технических наук Чуйкова, Ирина Сергеевна
Развитие научных основ и методов получения строительных материалов с заданными радиационно-экологическими свойствами2003 год, доктор технических наук Назиров, Рашит Анварович
Использование древесины в строительном комплексе в зависимости от условий произрастания на радиоактивно-загрязненных территориях1999 год, кандидат сельскохозяйственных наук Мащенко, Татьяна Владимировна
Повышение качества бетона за счет снижения радиоактивности и эманирующей способности радона2008 год, кандидат технических наук Ветрова, Юлия Владимировна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Строительные материалы с пониженной радиоактивностью»
Актуальность темы. В результате аварии 26 апреля 1986 года на ЧАЭС во внешнюю среду поступило более 50 млн. Б к различных радиоактивных веществ. Выброшенные из разрушенной активной зоны реактора в атмосферу радиоактивные продукты деления были разнесены воздушными потоками на сотни и тысячи километров, обусловив радиоактивное загрязнение территорий и оказав негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. В наибольшей степени радиоактивному загрязнению ,37Cs - основным дозообразующим
2 ^ радионуклидом с плотностью 1 Ки/км и более подверглось 59,3 тыс. км" территории Российской Федерации, а именно территории Республики
Мордовии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской,
Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской и Ульяновской областей. При этом около 300 км территории с уровнем загрязнения, превышающими 40 Ки/км" были выведены из хозяйственного использования, а население отселено. Наиболее интенсивному загрязнению подверглась Брянская область, а именно югозападные районы, в том числе и месторождения сырьевых строительных материалов и древесина. Из оборота выведено более 144 тыс. га лесохозяйственных угодий, 432 тыс. га лесов, переселено на новое место жительство 116 тыс. человек. Не решена проблема обеспечения населения безопасным для проживания жильем в условиях радиационного загрязнения территорий.
Наибольшие дозы радиационного облучения население получает от строительных материалов, сырьем которых являются горные породы, имеющие природную радиоактивность. Радиационное облучение от естественных радионуклидов (ЕРН): Ra-226, Th-232 и К-40 создает суммарную дозу облучения, которая с течением времени приводит к возникновению различных заболеваний. Это обусловлено тем, что население проводит в помещениях 80% своего времени.
Кроме естественных, свой вклад в радиационный фон вносят и искусственные (техногенные) радионуклиды, такие как 137Cs и 9<)Sr.
Средняя накопленная за прошедшие годы после аварии эффективная доза облучения населения составляет более 24 мЗв, а максимальная порядка 170 мЗв. У 30-35 тыс. жителей Брянской области она превышает 50 мЗв. Дозы облучения можно уменьшить при проектировании в строительстве зданий и сооружений с использованием строительных материалов с низкими радиационными нагрузками.
Актуальной проблемой, вызывающей большой научный интерес является поиск новых эффективных путей, позволяющих снизить радиационный уровень, как природного минерального и органического сырья, так и строительных материалов и изделий из них.
В современном строительном производстве необходимо производить контроль за используемыми строительными материалами и разработать новые нормативные документы, обеспечивающие радиационную безопасность на всех стадиях производства, позволяющих значительно уменьшить уровень радиационной активности.
Работа выполнялась в рамках НТП «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», шифр 01.03.05.
Цель диссертационной работы. Разработка эффективных способов снижения радиоактивности сырья и получение строительных материалов с низкой удельной активностью по цезию-137.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные задачи: выявить закономерности распределения цезия-137 в минеральном и органическом сырье; установить особенности накопления и перераспределения цезия-137 в процессе переработки сырья в строительные материалы; разработать технологические приемы снижения удельной активности цезия-137 в минеральном и органическом сырье; разработать составы и технологии производства строительных материалов с низкой радиоактивностью по цезию-137. Научная новизна работы. Установлены закономерности распределения Cs-137 в составе минерального и органического сырья различного состава и происхождения, его перераспределение при переработке и технологии, позволяющие получать материалы и изделия с низкой радиоактивностью.
Выявлены особенности концентрирования цезия-137 в минеральном и органическом сырье во времени. Показано, что удельная активность цезия-137 в минеральном сырье через 15-20 лет после аварии на ЧАЭС снизилась в 3-12 раз и составляет от 2 до 44,6 Бк/кг, а в органическом древесном сырье возросла в 2-100 раз и варьирует от 37 до 10100 Бк/кг в зависимости от зоны загрязнения почвы.
Выявлен механизм процесса декантации минерального и органического сырья водой, солями хлористого натрия и кальция, сульфата натрия и калия, слабокислыми растворами кислот. Доказано, что соляная, щавелевая и уксусная кислоты, приводят к разрыхлению структуры на поверхности минерального заполнителя, ослаблению связей и более интенсивному вымыванию цезия-137 по сравнению с водой и водными растворами солей. Это позволяет снизить радиоактивность сырья до 80-95%, а бетона - до 40%.
Установлены зависимости удельной активности цезия-137 от удельной поверхности минерального и органического заполнителя. Показано, что за счет отсеивания пылеватых частиц и мелких фракций можно снизить концентрацию wCs в сырье до 40-60%, а бетона на 20-40%.
Установлена зависимость между объемной усадкой сырья и коэффициентом концентрирования цезия-137, которая носит линейный характер и позволяет на стадии проектирования оценить радиоактивность изделий после обжига.
Установлены зависимости между химическим составом, строением, характером поверхностного слоя древесного заполнителя и удельной активностью цезия-137 при декантации водой и водными растворами солей. Доказано, что наиболее интенсивно вымывание Cs -137 при декантации органического сырья водой и растворами солей происходит из лиственных пород (береза, осина), по сравнению с хвойными (ель, сосна) и смешанными породами (береза+сосна). А гидротермальная обработка древесного заполнителя (при 60°С в течение 15-20 мин) приводит не только к снижению его радиоактивности (до 90%), но и к улучшению свойств арболита (повышению плотности и прочности).
Выявлены закономерности и обоснованы принципы подбора составов и технологий производства строительных материалов с минимальной радиоактивностью и оптимальными физико-механическими показателями.
Установлено влияние предложенной комплексной химической добавки, состоящей из нефтяного шлама 7% и хлорида кальция 2% на повышение прочности (с В 2,5 до В 3,5) и снижение водопоглощения (в 1,7-2,0 раза) арболита на различных видах заполнителя.
Практическое значение работы. Разработаны технологии получения строительных материалов с низкой удельной активностью цезия-137. Предложены эффективные технологические приемы, снижающие концентрацию цезия-137 в минеральном и органическом сырье, растворах, тяжелом и легком бетоне, керамических и других строительных материалах, более чем в 1,5-2 раза.
Предложена классификация органического древесного сырья по степени декантации водой и водными растворами солей, позволяющая получать материалы низкой радиоактивности.
Предложена комплексная добавка, состоящая из нефтяного шлама 7% и хлорида кальция 2%, позволяющая повысить прочность арболита с В 2,5 до В 3,5 и снизить водопоглощение в 1,7-2,0 раза.
Разработаны составы и технологии получения арболита на различных видах древесного заполнителя и вяжущих с удельной активностью цезия-137 менее 370 Бк/кг.
Предложен метод определения концентрации цезия-137 в керамических изделиях по усадке глинистого сырья, что позволяет на стадии проектирования оценить радиоактивность изделий после обжига.
Внедрение результатов работы. Выполненные исследования и разработанные нормативные документы позволили апробировать технологии и материалы с низкой удельной активностью цезия-137.
Разработаны «Рекомендации по снижению облучения населения цезием-137, содержащимся в строительных материалах».
Разработаны технологический регламент и технические условия на арболит.
Осуществлено опытно - промышленное внедрение арболита на гипсовом и цементном вяжущем с низкой удельной активностью цезия-137 на ООО «Комплекс» (г. Брянск).
Теоретические положения диссертационной работы, а также результаты экспериментальных исследований используются для курса лекций строительных специальностей 270106 - Производство строительных материалов изделий и конструкций, 270205 -Автомобильные дороги, 280202 - Инженерная защита окружающей среды.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены в 2002 - 2006 годах на конференциях различного уровня, в том числе: международной научно - технической конференции «Современные проекты, технологии и материалы для строительного, дорожного комплексов и жилищно - коммунального хозяйства» (Брянск, 2002, 2003, 2006 г.г.); международной научно - практической конференции МАНЭБ (Санкт - Петербург (2003 - 2004 г.г.); международной- научно - практической конференции «Радиационная гигиена» (Санкт - Петербург, 2004 г.), международной научно-практической конференции «Аграрний форум-2006» (Сумы, 2006).
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 13 печатных работах, в том числе в журнале по списку ВАК.
На защиту выносятся:
- закономерности распределения Cs -137 в минеральном и органическом сырье;
- полученный баланс Cs -137 в процессе технологической переработки и основанные на этом методы расчета техногенных радионуклидов в готовых материалах и изделиях;
- составы и технологии получения строительных материалов на основе минерального и органического сырья с низкой удельной активностью цезия-137, а также результаты внедрения.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка литературных источников, включающего 132 наименования и приложений. Работа изложена на 171 странице машинописного текста, включающего 41 таблицу и 19 рисунков.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Разработка арболита на основе гипсосодержащих отходов производства фосфатных удобрений1983 год, кандидат технических наук Маменов, Мухамед Абаевич
Снижения влияния активности естественных радионуклидов строительных материалов на радиационную безопасность жилища1998 год, доктор технических наук Сидельникова, Ольга Петровна
Пирогенетическая переработка древесины березы, подвергнутой радионуклидному загрязнению2012 год, кандидат технических наук Сидоров, Алексей Юрьевич
Эффективный теплоизоляционный материал из поризованного арболита на рисовой лузге2000 год, кандидат технических наук Щибря, Алексей Юльевич
Радиационно-модифицированные материалы и жаростойкие композиции с использованием техногенного сырья для защиты от излучений и фоновой радиации2011 год, доктор технических наук Стефаненко, Игорь Владимирович
Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Васюнина, Светлана Владимировна
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Установлены закономерности распределения Cs-137 в составе минерального и органического сырья различного состава и происхождения, его перераспределение при переработке в строительные материалы и технологические приемы, позволяющие получать строительные материалы и изделия с низкими радиационными характеристиками.
2. Выявлены особенности накопления цезия-137 в сырье различного происхождения во времени, которые показали, что удельная активность
137
Cs в минеральном сырье через 15-20 лет после аварии на ЧАЭС снизилась в 3-12 раз и составляет от 2 до 44,6 Бк/кг, а в органическом древесном сырье возросла в 2-100 раз и варьирует от 37 до 10100 Бк/кг в зависимости от зоны загрязнения почвы.
3. Установлено, что цезий-137 и стронций- 90 в минеральном сырье находятся в адсорбированном виде, а основными факторами, определяющими их концентрацию в строительных материалах, являются состав, соотношение компонентов и технология переработки.
4. Показано, что концентрация цезия-137 в минеральном сырье зависит от размера частиц минерального заполнителя, это позволяет за счет отсеивания пылеватых частиц и мелких фракций снизить его содержание до 40-60%, а бетона на 20-40%. Промывание водой
137 заполнителя для уменьшения удельной активности Cs является более эффективным приемом по сравнению с отсеиванием пылеватых частиц.
5. Выявлен механизм вымывания цезия-137 при декантации минерального и органического сырья водой, солями хлористого натрия и кальция, сульфата натрия и калия, слабокислыми растворами кислот, который показал, что воздействие кислых сред приводят к разрыхлению структуры на поверхности заполнителей, ослаблению связей и более интенсивному вымыванию 137Cs по сравнению с водой и водными растворами солей. Это позволяет снизить радиоактивность сырья до 8095%), а бетона - до 40% в зависимости от вида и содержания заполнителей.
6. Показано, что концентрирование цезия-137 в строительных материалах, получаемых плавлением выше, чем у материалов, получаемых спеканием. Так для силикатного стекла коэффициент концентрирования равен 1,91, базальтового волокна 1,77, а у керамических материалов и изделий 1,29-1,32. Установлено, что зависимость между объемной усадкой глинистых материалов и коэффициентом концентрирования цезия-137 носит линейный характер и позволяет на стадии проектирования оценить радиоактивность изделий после обжига.
7. Установлено, что наиболее интенсивно вымывание Cs -137 при декантации органического сырья водой и растворами солей происходит из лиственных пород (береза, осина), по сравнению с хвойными (ель, сосна). Это связано с большей их проницаемостью. Увеличение времени декантации приводит к снижению удельной активности цезия-137. Так, удельная активность 137Cs в дробленке березы через 8 ч декантации водой при 20°С снижается с 1 ООО Бк/кг до 600 Бк/кг, а через 24 ч до 253 Бк/кг, т.е. более чем в 4 раза; осины в с 815 до 450, а через 24 ч до 214 Бк/кг т.е. в 3,8 раза; ели с 500 до 300 Бк/кг, а через 24 ч до 196 Бк/кг, т.е. в 2,6 раза; сосны с 390 до 140 Бк/кг, а через 24 ч до 40 Бк/кг т.е. в 3,7 раза. При этом наиболее интенсивно происходит декантация в первые 8 часов, а в дальнейшем процесс стабилизируется.
8. Разработанные составы и технологии производства тяжелого бетона и арболита подтвердили, что наиболее эффективным технологическим приемом для снижения удельной активности цезия -137 и повышения прочности бетона является гидротермальная обработка при температуре 60°С в течение 15-20 мин по сравнению с 1% растворами хлористого кальция и сульфата натрия, что позволяет уменьшить концентрацию Cs -137 в древесном заполнителе до 90%, а в бетоне - до 82%.
9. Установлено, что комплексная химическая добавка в арболит, состоящая из нефтяного шлама 7% и хлорида кальция 2% за счет образованию тонкой нефтяной пленки на поверхности древесного заполнителя и блокирования легкогидролизуемых Сахаров из заполнителя в цементное тесто, приводит к повышению класса по прочности с В 2,5 до В 3,5 и снижению водопоглощения в 1,7-2 раза.
10. На основе результатов исследований разработаны «Рекомендации по снижению облучения населения цезием-137, содержащимся в строительных материалах». Составы и технологии получения арболита прошли апробацию в производственных условиях, и способствовали уменьшению концентрации цезия-137 в бетоне на 65%.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Васюнина, Светлана Владимировна, 2007 год
1. Ааркрог А., Дальгаард X., Нильсен СП. и др. Изучение вклада наиболее крупных ядерных инициаторов в радиоактивное загрязнение Уральского региона //Экология. 1998.- № 1.- С. 36-42.
2. Алексахин P.M. Ядерная энергия и биосфера. М.: Энергоатом издат, 1982.-206с.
3. Алексахин P.M., Бочарова М.А. Достижения и задачи исследований миграции искусственных радионуклидов в лесных биогеоценозах /7 Лесоведение, 1981. № 4. - С. 59 - 70.
4. Алексахин P.M. Радиактивное загрязнение почвы и растений. М.: Из-во акад. наук СССР, 1983.-132 с.
5. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М.: Логос, 2000.- 626 с.
6. Анатольева Н.С., Антонов О.Ф., Розанов А.Д. и др. Радиоактивность строительных ма гериajiов/УСтроительные материалы.-1996.- № 8.-С. 10-11.
7. Анисимова Н.П., Будаговский С.С, Завалеева J1.B. и др. Строительная радиоэкология и практика радиационного контроля в строительной индустрии //Вклад ученых и специалистов в национальную экономику: Тез. докл. науч.-техн. конф., Брянск, 1995. С. 159-161.
8. Ахременко С.А., Кочегарова Н.П., Мурахтанов Е.С. Основы общей и строительной радиологии,- Брянск: из-во Придесенье, 1998,- 275 с.
9. Ахременко С.А. Управление радиационным качеством строительных материалов.- Брянск, из-во Придесенье, 1998.- 200 с.
10. Бровцын А.К., Друзягин А.В. Строительные материалы и радионуклиды. //Строительные материалы. 1997. - № 1,- С. 13-14.
11. Бровцын А.К. Радиационный мониторинг и аэродинамическая реабилитация песков //'Строительные материалы. 1998.- № 1.- С.20-21.
12. Бровцын А.К., Силантьев А.Н., Чершнева Г.С. Радиационная экология и мониторинг в системе «минералы-материалы-человек» //Экология и промышленность России. 1997. - № 12,- С. 9-12.
13. Булатный И.П., Гоголь С.Б., Дадыкин С.В., Ефремов А.Н. и др. Минерально-сырьевая база Брянской области. Калуга: Полиграфинформ. - 2002. - 240 с.
14. Бусел А.В., Ковалев Я.Н. Исследование радиоактивности дорожно-строительных материалов, содержащих техногенные отходы //Изв. вузов. Строительство, 1988. № 1. - С. 41-46.
15. Бусел А.В. Эколого-технологические основы производства и применения дорожно-строительных материалов с использованием техногенных отходов. Автореф. . дисс. докт.техн. наук. Минск, 1998.- 34 с.
16. Васюнина С.В. Эколого экономическая оценка карьеров на радиоактивно загрязненных территориях Брянской области //Вестник МАНЭБ. - Санкт - Петербург, 2004. - т. 9, № 2. - С. 48-51.
17. Васюнина С.В. Пискунов Н.Ф., Степаненко П.А., Трапезникова Л.Н., Сосницкий А.Г., Пархоменко В.И. Радиационный мониторинг в строительном комплексе Брянской области //Радиационная гигиена: Сб. науч. трудов.- Санкт Петербург, 2004. - С.57-58.
18. Васюнина С.В. К вопросу исследования карьеров Брянской области на радиоактивно загрязненных территориях в строительной индустрии // Вестник МАНЭБ. Санкт-Петербург, 2003. - т. 8, № 2. - С. 54-56.
19. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. М.: Наука, 1969. -576 с.
20. Владимиров A.M., Локин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана окружающей среды. Л.: Гидрометиздат, 1991. - 424 с.
21. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ. Киев: Вища школа, 1989. 304 с.
22. Воронов С.И., Кузнецов В.К., Санжарова Н.И., Абрамова Т.Н. Техногенное загрязнение почв Московской области //Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. М.: ВИНИТИ, 1999.- № 5. С. 92-98.
23. Горбачев A.M. Общая геология.- М.: Высш. шк., 1981.- 351 с.
24. ГН 2.6.1670-97. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в продуктах лесного хозяйства. М.: Минздрав России, 1997.- 5 с.
25. ГОСТ Р 50801-95. Древесное сырье, материалы, полуфабрикаты, изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов. М.: Госстандарт России, 1995,- 17 с.
26. ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия. М.: Госстандарт России, 1984,- 21 с.
27. ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. М.: Госстандарт России, 1989,- 33 с.
28. ГОСТ 30515-97. Цементы. Общие технические условия. М: Госстандарт России, 1997,- 47 с.
29. ГОСТ 3 10.1 -76 ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы испытаний. М: Госстандарт России, 1976,- 25 с.
30. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. М.: Госстандарт России, 1993,- 9 с.
31. ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. М.: Госстандарт России, 1997,- 98 с.
32. ГОСТ 26633-85. Бетон тяжелый. Технические условия. М.: Госстандарт России, 1985,- 9 с.
33. ГОСТ 24452-80, ГОСТ 24544-81, ГОСТ 24545-81. Бетон тяжелый. Методы испытаний. М.: Госстандарт России, 1976,- 11 с.
34. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний. М.: Госстандарт России, 1977,- 15 с.
35. ГОСТ 530-95. Кирпич и камни керамические. Технические условия. М.: Госстандарт России, 1995,- 32 с.
36. ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы испытаний. М.: Госстандарт России, 1991,- 13 с.
37. Горицкий А.В., Лихтарёва Т.М., Лось П.П. и др. Радиоактивность строительных материалов. Киев: Буддвельник, 1990. - 37 с.
38. Григорьев А.Г. Некоторые особенности распределения радиоцезия в зависимости от ландшафтно-геохимических условий в районах фонового, глобального загрязнения //АПРИ. 1998.- №2. - С. 28-30.
39. Гусев Б.В., Дементьев В.М., Миротворцев И.И. Нормы предельно-допустимых концентраций для стройматериалов жилищного строительства //Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 1999. - №5-С.20-21.
40. Геология: Материалы XXVIII Всесоюз. науч. студ. конф. «Студент и научно- техн. прогресс» / под ред. Мерзлякова Г.А., Новосибирск. НГЦ, 1990.-48 с.
41. Данчев В.И., Лапинская Т.А. Месторождение радиоактивного сырья. М.: Недра, 1965.-254 с.
42. Демченко А.С., Демченко Б.Н., Сычкин А.И. Новый взгляд на тектоническое строение центральной части Русской плиты. — Геологический вестник центральных районов России 1998. - №2 - 3. С. 5-18.
43. Дозы облучения населения /Э.М. Крисюк, Ю.О. Константинов, В.В. Никитин и др. //Гигиена и санитария. 1984. - № 5,- С.63-66.
44. Долгарев А.В. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве строительных материалов: Физико-химический анализ: Справочное пособие,- М.: Стройиздат, 1990. 456 с.
45. Динеева Ю.М. Применение строительных материалов с учетом их безвредности для здоровья людей. Обз. инф. М.: ЦНИИЭП. 1991,-№3.-22 с.
46. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства. Санитарные правила (СП 2.6.1.759-99). М.: Минздрав России, 1999.- 7 с.
47. Захарчук С.А., Демура Г.В., Крампит И.А. Радиоактивность природного облицовочного камня //АНРИ. 1999. - №3. - С. 4-9.
48. Зыкова А.С, Воронина Т.Ф., Па кул о А.Г., Шеина Р. И. Радиационная обстановка в Москве и Московской области, обусловленная глобальными выпадениями за период 1989-1993 гг. // Гигиена и санитария. 1995,- №2. - С. 25-27.
49. Ильин Л.А. Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная безопасность и защита. Справочник. М.: Медицина, 1996. - 336 с.
50. Каждан А.Б. Математические методы в геологии. М.: Недра, 1990.-250с.
51. Клюквин А.Н. Голованчикова О.А., Осауленко О.В., Ширшов А.А. и др. Минерально-сырьевая база центральных районов России. Разведка и охрана недр. 1988. - № 8 - 9. - С. 2 - 11.
52. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности,- М.: Энергоатомиздат, 1991. 352 с.
53. Короновский Н.В., Якушева А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991.-285 с.
54. Краснов В.П., Орлов А.А., Ирклиенко С.П. Накопление цезия 137 основными лесообразующими породами Полесья Украины // Лесное хозяйство. - 1993. - № 6. - С. 36 - 37.
55. Краткая энцинлопедия. Атомная энергия. /Под ред. B.C. Емельянова. М.: Большая Сов. эцинкл., 1989.- 610 с.
56. Крисюк Э.М. Основные виды облучения людей //АНРИ, 1999.- №2. -с.4-9.
57. Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений / Э.М. Крисюк.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 120 с.
58. Куликов Н.В., Молчанова И.В., Пискунов Л.И. Миграция стронция -90 и цезия 137 в лесных почвах // Радиоэкологические исследования почв и растений: Тр. ин - та Экологии растений и животных. - 1975. -Вып. 95. - С. 26.
59. Ларионов В.В. Ядерная геология и геофизика / В.В. Ларионов,- М.: Гостоптехиздат, 1963,- 351 с.
60. Лесовик B.C. Строительные материалы из отходов горнорудного производства Курской магнитной аномалии.- Белгород: БелГТАСМ, 1996,- 326 с.
61. Лес и Чернобыль ( Лесные экосистемы после аварии на Чернобыльской Аэс, 1986 1994г.г. ) / Ин -т леса А. Н Беларуси; под ред. В.А. Ипатьева. - Минск, 1994. - 248 с.
62. Леонтьев Н.А. Техника статистических вычислений. 2-е изд.- М.: Лесн. пром-ть.,1966.-100 с.
63. Лукутцова Н.П., Васюнина С.В. Радиационное загрязнение древесины // Строительные материалы, 2006. № 5. - с. 54 - 55.
64. Лукутцова Н. П. Исследование возможности использования хвостов обогащения фосфоритного производства в дорожном строительстве //Совершенствование транспортно эксплуатационного состояния автомобильных дорог: Сб. тр., Иркутск, 1999 - С.89-96.
65. Лукутцова Н. П. Радиационная безопасность строительных материалов //Проблемы инженерного обеспечения экологии городов: Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. Пенза, 1999. С. 104-106.
66. Лукутцова Н.П. Строительные материалы в экологическом аспекте. — Брянск: БГИТА, 2001. С.215.
67. Лукутцова Н.П. Строительные материалы и промышленные отходы Брянского региона в экологическом аспекте //Повышение качества строительных работ, материалов и проектных решений: Междунар. сб. науч. тр. Брянск, 2000,- С.485-489.
68. Лукутцова Н.П., Козлов О.Ю., Крупный Г.И. и др. Радиационная безопасность строительных материалов и промышленных отходов: Препринт ИФВЭ 2000-28,- Протвино, 2000,- 6 с.
69. Лыгина Т.З., Семенова Г.М., Харитонова P.M. Радиационная оценка агрорудного сырья //АПРИ. 1998,- № 2. - С.37-42.
70. Марадудин И.И., Панфилов А.В., Шубин В.А. Основы прикладной радиологии леса. М.: ВНИИЛМ, 2001. 224 с.
71. Марадудин И.И. Лесное хозяйство в условиях радиоактивного загрязнения: Обзорн. информ. М.: ВНИИЦлесресурс Госкомлеса СССР, 1991.-40 с.
72. Марадудин И.И. Лесопользование в 30 километровых зонах вокруг атомных электростанций России: Обзорн. нформ. - М.: ВНИИЦлесресурс Госкомлеса СССР, 1995. - 35 с.
73. Мащенко Т.В. К вопросу использования древесных ресурсов, подвергшихся радиоактивному загрязнению // Вклад учёных и специалистов национальную экономику. Изд-во БГИТА., 1995. С. 163
74. Мащенко Т.В. Удельная активность деловой древесины по цезию-137 и возможности её исследования в строительстве // Проблемы строительного и дорожного комплексов. Труды международной научно-технической конференции. Брянск. Изд-во: БГИТА, 1998. С. 300-302.
75. Международный Чернобыльский проект. Технический доклад. Вена, 1992.-740 с.
76. Методика определения предотвращенного эколого-экономического ущерба / Госкомитет Рос. Фед. По охране окружающей среды.- М., 1999,- 71 с.
77. Методика выполнения гамма-спектрометрических измерений активности радионуклидов в пробах почвы и растительных материалах. М.: Стройиздат, 1994.-16 с.
78. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. М.: Энершатомиздат, 1990. 252 с.
79. Мурахтанов Е.С. Особенности лесного хозяйства и лесоустройства в объектах, загрязненных радионуклидами / Ин-т экологии Междунар. инженер, акад. Брянск: из-во При десен ье, 1991. - 94 с.
80. Мухамедшин К.Д. Лесное хозяйство в условиях радиации. М.: ВНИИхимизации лесного хозяйства, 1995. 53 с.
81. Назиров Р.Д., Коваленко В.В., Кудяков А.И. Радиационный фон помещений в зданиях различного исполнения //Изв. вузов. Строительство. 1999. - № 6. - С. 126-12
82. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно цементной композиции. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Стройиздат, 1990. - 415 с.
83. Наназашвили И.Х. Арболит эффективный строительный материал. М.: Стройиздат, 1984. - 125 с,
84. Новиков Г.Ф., Радиометрическая разведка. Л.: Недра, 1989. 407 с.
85. Нормы радиационной безопасности. НРБ 99. М.: Из-во Минздрава России, 1999.-115 с.
86. Орлов Д.М. Петрохимия магматических фармаций. Справочное пособие,- Л.: Недр, 1991,- 228 с.
87. Осипов Ю.Б., Пономарев В.В., Соколов Б.А. и др. Текстурный анализ глин,- М.: Недра, 1989.- 120 с.
88. Объяснительная записка к обзорной карте месторождений строительных материалов Брянской области /Под Ред. Подобного В.М. М„ Геологический фонд РСФСР., 1983,- 186 с.
89. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения. ОСП 72/87. М.: Энергоатомиздат, 1998. - 160 с.
90. Павленко В.И., Тушева И.С., Ефимов А.И. Проблема радиационной безопасности строительных материалов, изделий и конструкций //Критические технологии в строительстве: Сб. докл. 28-30 октября 1998 г.- М.: МГСУ, 1998,- С. 305-308.
91. Павленко В.И., Тушева И.С., Холод М.П. Распределение радиоактивных элементов в вскрышных породах КМА // Экология средних и малых городов: Тез. докл. Межд. науч.-тех. конф.- Великий Устюг, 1998,- С.66.
92. Пархоменко В.И. Исследование радиоактивности строительных материалов и разработка методов их контроля. Авторреф. дис. канд. техн. наук. Л., 1983.-19 с.
93. Писаренко А.И., Сидоров В.П., Памфилов А.В. Основные принципы системы ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения //Матер лы Российской радиобиологической науч,-практ. конф. 4.II. Брянск, 1991. - С. 5 - 6.
94. Писаренко А.И., Сидоров В.П., Тихомиров Ф.А. Основные положения концепции ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения // Лесное хозяйство. 1994. № 2. - С. 5 - 7.
95. Платонов А.П. Строительные материалы и экология человека //Изв.вузов. Строительство. 1993. - №2. - С. 39-43.
96. Тикунова И.В., Ратеменко А.И., Малеванный В.А. Справочник молодого лаборанта-химика. М.: Высш. шк., 1985.- 247 с.
97. Толстой М.П. Геология с основами минералогии. М.: ВО Агропромиздат, 1991,-248 с.
98. Ушаков Б.А., Памфилов А.В., Василенко А.А. Радиоактивное загрязнение лесов Брянской области // Лесное хозяйство. 1992. - № 1,- С.29 - 30.
99. Физические основы строительной радиоэкологии. Ч 2. //С. А. Ахременко, С.С. Будаговский, Г'.В. Дашкова, Т.В. Мащенко. Брянск.: Придесенье, 1998,- 32 с.
100. Химический энциклопедический словарь /Под ред. И.Л. Кнунянц М., Сов. эцинкл., 1983,- 792 с.
101. Шарафутдинов Р.Б., Строганов А.А., Левин Л.Г. и др. Геолого-геохимические аспекты захоронения радиоактивных отходов //Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. ML: ВИНИТИ, 1999,- № 5,- с.2 -91.
102. Шевченкова Т.Ф. Геологическое строение и экологические последствия использования недр Брянской области. Справочник. -Брянск: БГПУ, 1994.-33 с.
103. Bradshow МЛ. A new geology./ The English Univ. Press Limited, 1986, p. 279.
104. Crow. Resten zijn geen afval (meer) / Afvalverbranding- slakken.-Amsterdam, 1988.
105. Din 384144e partie.- Rhenanie Westphalie, 1991.
106. Forest Degrfdation. Chapter 20. Europe's Environment 1993. Draft Version 3,6 August 1993.
107. Hughes J.S., Roberts G.C. The radiation exposure of the UK population -1984
108. Loudon Т.V. Computer methods in geology.- London ets., 1981 .-p. 318.
109. Materiaux non traditonnels en construction routiere. 2-е Seminai SPRINT aves exposition et demonstrations.-Bruxelles, 1992.
110. Morawska L. Influence of Sealats on 222- radon Emanation Rate from Building Materials- Health Phys., 1983,- vol. 44 ,p. 416-418.
111. Principles of isotope geology./ Gunter Faute (New York ets) .- 1989.-p. 589.
112. Sharkov V.N. Properties and state of minera matter in the Earth interior.-London ets., 1989.-p. 76.
113. Tikhomirov F.A., Shcheglov A.I., Sidorov V.P. Forests and forestry radiation protection measures with spesial reference to the Chernobyl accident zone //Theseience of the Total Environment. 1993. - N 137. - p. 289-305.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.