Строительные материалы с пониженной радиоактивностью тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Васюнина, Светлана Владимировна

  • Васюнина, Светлана Владимировна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Белгород
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 170
Васюнина, Светлана Владимировна. Строительные материалы с пониженной радиоактивностью: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Белгород. 2007. 170 с.

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

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

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.