[发明专利]一种井工开采煤矿放射性环境地质综合调查评价方法在审
| 申请号: | 202010921135.7 | 申请日: | 2020-09-04 |
| 公开(公告)号: | CN112230263A | 公开(公告)日: | 2021-01-15 |
| 发明(设计)人: | 王文旭;胡国威;刘波;王浩锋;门宏;陈霜 | 申请(专利权)人: | 核工业二〇八大队 |
| 主分类号: | G01T1/02 | 分类号: | G01T1/02;G01T1/167 |
| 代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 王洁 |
| 地址: | 014010 内蒙古自*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 开采 煤矿 放射性 环境 地质 综合 调查 评价 方法 | ||
1.一种井工开采煤矿放射性环境地质综合调查评价方法,包括以下步骤:
S1:开展矿区环境γ辐射剂量率水平调查,根据调查结果评价分区,圈定安全区、偏高区、危险区,结合环境地质条件分析偏高区、危险区形成的原因并进行风险评估;
S2:开展矿区土壤氡浓度、土壤氡析出率测量,根据测量数据综合评价分区,圈定豁免区、轻度污染区、中度污染区、重度污染区,为矿区环境γ辐射剂量率偏高区、危险区形成的原因提供依据;
S3:开展岩土样品的采集和放射性核素检测,主要包括原煤样品、煤矸石样品、土壤样品的采集和放射性核素检测,根据检测结果确定矿区土壤环境中放射性核素限值,评价煤矿开采,主要是原煤、煤矸石对土壤放射性影响;
S4:开展矿区水环境放射性调查,主要包括地下水含水层、地表水、煤矿排水等水样的采集和放射性检测,根据检测结果确定水样放射性指标标准限值,评价煤矿排水对水环境的放射性影响;
S5:将S1、S2、S3、S4取得的测量数据进行综合整理,绘制系列图件,圈定环境γ辐射剂量率高值区、土壤氡浓度析出率高值区、地下水反射性超限点位等放射性异常区,结合矿区环境地质条件分析放射性异常区产生原因,并对煤矿开采对地质环境的影响进行系统评价。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述放射性环境地质调查的范围包括煤矿厂区、开采巷道、矸石场、煤矿运输道路、煤矿排水口,以及矿山周边开采影响区或潜在的影响区。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中所述环境γ辐射剂量率水平调查的区域为整个矿区及周边区域,重点区域包括煤矿厂区、煤矿井口、开采巷道、矸石场、煤矿运输线路。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S2中所述土壤氡浓度、土壤氡析出率测量的主要区域包括煤矿井口、矸石场、煤矿运输线路、不良环境地质现象发育地段、步骤S1中的偏高区、步骤S1中的危险区,重点区域包括矸石场。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S3中所述原煤样品的采集点主要布设在矿区主采煤层,采样时密封保存;所述煤矸石样品的采集点主要布设在矿山现存的和以往的排矸场,挖掘表土至0.4-0.5m深度,在一定的范围内,在不少于5个采集点取样组成一件样品,将样品混合后,密封保存;所述土壤样品的采集点可按网格进行采样也可以剖面的形式布设于煤矿井口、煤矿运输线路及排矸场周边。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S3中所述岩土样品的放射性检测项目包括238U、232Th、226Ra、40K、210Pb、210Po。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S4中所述水样的采集点包括矿区周边、煤矿运输线路、煤矿排水口及其下游区域,主要采集点布设在煤矿排水口及其下游区域。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S4中所述地下水采样点的布设,要综合考虑矿区含水层分布,既要覆盖主要的供水含水层,也要考虑其他受煤矿开采影响的含水层;地表水采样点的布设,自煤矿排水口至下游均匀布设采样点,在上游也应布设1~2个采样点。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S4中所述水样放射性检测项目包括总α、总β、238U、226Ra、230Th以及水中氡浓度。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S5中所述系列图件包括矿区环境γ辐射剂量率水平评价分区图、矿区土壤氡浓度、氡析出率综合评价分区图,矿区地下水环境放射性分区图,矿区放射性环境地质综合评价图。
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