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氡的测定

氡的测定
氡的测定

空气中氡浓度的测定

一、实验目的

(1)学习Rad7操作方法;

(2)学习空气中氡的测定方法;

(3)了解环境大气中的氡浓度水平。

二、实验原理

(1)氡的性质及危害

氡是一种放射性隋性气体,无色无味,其原子序数为86,密度为9.72 g/L ( O ~ C),其中Rn的半衰期为3.82354-0.0003天。由于氡为不稳定放射性气体,它从其母元素(镭)所在的化合物中逃逸并扩散进入空气。氡-222是由母体镭衰变而来,镭又是从铀-238衰变而来,氡再经过八次衰变为稳定的铅-206,我们用一个简单的衰变链可描述如下:

氡是镭-226衰变的直接子体,只要有镭的存在,就必然不断产生氡。按照一般情况下,室内氡的主要来源是建筑物下的地层及其周围土地、建材、水源和燃料。室内空气中氡浓度不仅取决于这些材料的镭含量和决定氡析出能力的材料与施工性能(如孔隙率),而且取决于环境条件(如温度、湿度、大气压等),时间因素(如季节、昼夜)和室内外空气的通风换气能力。一般情况下,早晨和晚上室内氡浓度高于白天。

一般情况下,天然放射性物质很难进入体内,但是空气中的氡气,却很容易随着人们的呼吸进入肺部,特别是支气管内,甚至随血液流动走向全身。氡-222 原子核发射的是粒子α,α粒子能量大,射程短,虽然粒子难以从体外对人体构成伤害,但进人体内在所经途径会破坏细胞结构,对体内细胞构成伤害。大约有(14-15)%的氡和(25-70)%氡子体会残留在肺中。1988年国际癌症研究机构将氡列为人类致癌物,世界卫生组织(WTO)也曾公布氡是19种人类重要致癌物质之一,是目前仅此于香烟引起人类肺癌的第二大元凶[1]。鉴于氡及其子体对人类健康的影响较大,准确测量及评价空气中氡的浓度具有十分重要的意义。

(2)RAD7工作原理与过程

RAD7的内部样品腔是一个0.7升的半球,内部涂层为电导体。在半球的中心是一个固态的、离子植入型平面硅α探测器。高压电源电路将内部导电器充电到2000到2500伏(相对于探测器)在整个腔体内形成一个电场,这个电场将正电粒子推向探测器。

在腔体中衰变的222Rn核留下了衰变后带正电的218Po粒子。腔体内的电场将这个带正电的离子赶向探测器并吸附在那里。当短寿命的218Po核在探测器活

性表面衰变时,其α粒子有50%的概率进入探测器,并产生强度与α粒子能量相称的电信号。相同的核素随后的衰变产生不被探测的β粒子,或者具有不同能量的α粒子。不同的同位素具有不同的α能量,能在探测器中产生不同的强度信号。探测器产生的输出信号,正比于218Po活度,正比于218Po的产生速率,正比于样品室内的222Rn浓度。当样品室内的氡浓度与室外空气中的氡浓度相同时,探测器单位时间输出的脉冲个数与空气中的氡浓度成比例。

图1 RAD7工作原理

三、实验仪器

(1)RAD7测氡仪(1340型.Durridge Co.)

(2)GPS

(3)温湿度计(冀州市耀华器械仪器厂)

(4)三杯风速风向仪(DEM6型,天津气象仪器厂)

四、实验步骤

(1)确定采样时间和地点

数据收集时间为2 h。

(2)测定氡浓度:

将RAD7仪器放于检定位置,插上电源,并开启电源,进行以下操作,进行氡浓度的测定:

①清洁探测器室

命令Menu Enter 4次→Enter →Enter

LCD显示Test Test

status

Test

purge

Stop

purge?No

Stop

purge?No

②收集数据

命令Menu Enter →Enter 1秒钟后

LCD显示Test Test

status Test

Start

Start

counting

RUCY Status Mode

hh:mm:ss Totcou

其中,RUCY是运行编号,RU运行序号,CY是循环序号;Status是仪器状

态;Mode是运行模式;hh:mm:ss是倒计时时间;Totcou是总计数。

③停止数据收集并存储数据

命令Menu Enter →Enter 1秒钟

Enter 2次→Enter

LCD显示Test Test

status Test

Stop

Stop

counting

Test Test

status

Test

save

④读出数据

命令Menu →Enter Enter Enter

LCD显示Test Data Data

Read Data

Read RU

RUCY XX.X±SSB

hh:mm dd-mmm-yy

其中,XX.X是大气氡浓度(Bq/m3),SS是其误差,B表示(Bq/m3);hh:mm 是数据收集时间;dd-mmm-yy测度日期。

(3)测定温湿度、风速数据

每隔半小时测定一次风向、风速、气温和相对湿度,并做好记录。

五、实验结果及讨论

纬度:24°38′34.8″

经度:118°18′37.0″

地面状况:草地,临近学院大楼。采样点距离大楼外墙约3 m。

表1 环境条件记录表

序号风向风速

(m/s)

气温(℃)相对湿度时间(TT:MM)

1 正东0.85 26.8 58 10:55

2 正西0.90 26.

3 56 11:25

3 正北 1.50 25.8 56 11:55

4 正东0.41 26.0 56 12:25

5 正东0.70 27.0 50 12:55

表2 空气中氡浓度记录

误差序号开始时间RUCY 数据收集时间结束时间氡浓度

(Bq/ m3)

1 10:55 -----

2 h 12:55 5.1

3 5.13 讨论:

(1)氡浓度水平及标准

经统计显示[ 2],全国26个省市自治区大气中氡平均浓度为( 11.2±5.37 ) Bq·m- 3,是世界中纬度氡水平。总的氡水平的趋势,高原地区最低(西藏为3.4 Bq·m- 3),沿海次之(山东、上海分别为4.67 Bq·m- 3和5.3 Bq·m- 3),内陆氡水平中等,北方偏高(黑龙江、甘肃分别为14.7 Bq·m- 3和22.2 Bq·m- 3)。另外,从世界各国报道来看,室外平均氡浓度大陆地区约为3.6 Bq/ m3 [3]。

本次实验测得检定位置(金泉楼外草坪)空气中的氡浓度为( 5.13±5.13) Bq·m- 3,低于上述统计结果中的全国大气中氡平均浓度,符合沿海城市空气中氡浓度水平(与上述沿海城市山东、上海的浓度水平相近)。由此可见,本次实验得到的结果具有一定的准确性和可信度。但本次实验仅得到一个数据收集时间为2 h的实验数据,若要使实验结果更具说服力,能准确反映检定位置及周边大气中的氡浓度,应延长数据收集时间,增加实验次数,多设几个采样点,取平均值以反映真实水平。

室内空气中的氡浓度远高于室外,因此吸入氡及其子体所致的辐射剂量绝大部分来自于室内[4],所以对室内氡浓度的控制更为严格。目前我国正在实施的室内氡浓度相关控制标准包括“住房内氡浓度控制标准”(GB/T 16146-1995),“室内空气质量标准”(GB/T 18883-2002),“民用建筑工程室内环境污染控制规范”(GB 50325-2001)等。未查找到室外空气中氡浓度相关控制标准。(2)空气中氡的来源

空气中氡的来源主要是土壤和岩石中的镭,其次是海水、地下水、天然气和火山气等[3]。室内空气中氡主要来自建筑、装修材料、地基土壤及燃气、生活用水等。至于氡的逸出率还受到房屋结构、气候变化等因素的影响。

本次实验所测的地点是金泉楼外草坪,靠近大楼建筑物,距大楼外墙的距离约为3 m。虽然测出的氡浓度较低(( 5.13±5.13) Bq·m- 3),但也反映出室外确实存在着氡气体的释放源,使得室外空气中含有一定量的氡气体。本实验检测点空气中的氡气体的可能来源是:草坪中的土壤和附近的岩石释放出氡气体;附件大楼的建筑物材料释放出氡气体。

(3)空气中氡浓度的气象影响因素

由于氡的溢出明显受环境影响,所以测量时应记录日期、时间、环境温度、湿度、气压、测量位置等环境因素。

影响室内外氡释放率的明显因素[5]可能是气压的变化。压力降低,使地下和建筑材料内的高浓度气体向大气中释放,造成氡释率增高。氡气的释放率与地面或建筑材料的湿度密切相关。到某一湿度为止,氡的释放率随湿度的增加而增高,因为射气能力由于材料孔隙中存在的液体随湿度增大而增高。在达到某一湿度时由于孔隙被水充满,释放率迅速下降。从地下释放出的氡在骚动扩散作用下而向四周发散。骚动扩散可能同风速和气温的下降有关。

氡浓度的日变化取决于大气稳定度的变化,清晨大气温度梯度为逆温,大气处于稳定状态,近地表大气中氡浓度较高。太阳上升后,逆温被破坏,氡浓度下降,一直持续到上午,日落后大气稳定度开始增加,氡浓度又上升。

本实验中测得环境温度、湿度、风速等环境因素变化不大。因本实验最后只得到一个氡浓度数据,故无法利用现有的数据准确分析环境因素对氡浓度的影响。推断当风速增大时,有利于氡的扩散,使氡浓度下降。

(4)空气中氡浓度测量的不确定因素

本次实验得到的结果可能存在误差,造成误差的可能原因如下[1]:

①空气湿度带来的不确定度:潮湿的空气对仪器的腔体产生一定的影响,使测量结果偏低,当使用干燥剂使进入仪器腔体的空气相对湿度小于10% 时,该因素带来的不确定度可忽略。

②测量周期及次数带来的不确定度:由于仪器本身也是采取统计学原理进行测量的,所以测量周期及次数较少时,会产生较大的偏差。

参考资料:

[1] 李哲民. RAD7测氡仪标准条件下不确定度的研究[J]. 环境保护科学, 2013, 39(4).

DOI:10.3969/j.issn.1004-6216.2013.04.029.

[ 2] 国家环境保护局.环境质量报告书编写技术规定[ M ] .北京: 中国环境科学出版社, 1991. 34- 49.

[3]刘亚民, 刘垚. 氡的性质及空气中氡浓度的测量综述[J]. 中国测试技术, 2005, 31(5).

DOI:10.3969/j.issn.1674-5124.2005.05.043.

[4]金益和, 徐利亚, 方国秋等. 国内外室内氡浓度限值分析[J]. 海峡科学, 2006, (12):16-18.

[5]刘怀梅. 室内外空气中氡浓度的气象影响因素[J]. 国外铀金地质, 1992, (1).

环境空气中氡的标准测量方法 GB14582-1993概要

Web :https://www.doczj.com/doc/5e8841911.html, 环境空气中氡的标准测量方法GB14582-1993 Standard methods for radon measurementin environmental air (该标准由中国辐射防护研究院起草) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了可用于测量环境空气中氡及其子体的四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。 本标准适用于室内外空气中氡-222及其子体。潜能浓度的测定。 2 术语 2.1 氡子体α潜能 氡子体完全衰变为铅-210的过程中放出的α粒子能量的总和。 2.2 氡子体α潜能浓度 单位体积空气中氡子体α潜能值。 2.3 滤膜的过滤效率 用滤膜对空气中气载粒子取样时,滤膜对取样体积内气载粒子收集的百分数率。 2.4 计数效率 在一定的测量条件下,测到的粒子数与在同一时间间隔内放射源发射出的该种粒子总数之比值。 2.5 等待时间 从采样结束至测量时间中点之间的时间间隔。 2.6 探测下限 在95%置信度下探测的放射性物质的最小浓度。 3 径迹蚀刻法 3.1 方法提要 此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。如图1所示。

Web :https://www.doczj.com/doc/5e8841911.html, 图1 径迹蚀刻法采样器结构图 1—采样盒;2—压盖;3-滤膜;4-探测器 氡及其子体发射的α粒子轰击探测器时,使其产生亚微观型损伤径迹。将此探测器在一定条件下进行化学或电化学蚀刻,扩大损伤径迹,以致能用显微镜或自动计数装置进行计数。单位面积上的径迹数与氡浓度和暴露时间的乘积成正比。用刻度系数可将径迹密度换算成氡浓度。 3.2 设备或材料 a.探测器,聚碳酸脂膜、CR-39(简称片子); b.采样盒,塑料制成,直径60mm,高30mm; c.蚀刻槽,塑料制成; d.音频高压振荡电源,频率0~10kHz,电压0~1.5kV; e.恒温器,0~100℃,误差±0.5℃; f.切片机; g.测厚仪,能测出微米级厚度; h.计时钟; i.注射器,10mL、30mL两种; j.烧杯,50mL; k.化学试剂,分析纯氢氧化钾(含量不少于80%)、无水乙醇(C2H5OH); l.平头镊子: m.滤膜。 3.3 聚碳酸脂片操作程序 3.3.1 样品制备 3.3.1.1 切片。用切片机把聚碳酸脂膜切成一定形状的片子,一般为圆形,也可为方形。3.3.1.2 测厚。用测厚仪测出每张片子的厚度,偏离标称值10%的片子应淘汰。

氡的测量和计算方法

常用的氡测量方法 常用的氡测量方法有电离室法、闪烁室法、双滤膜法、气球法、静电收集法、固体径迹法、热释光法、活性炭被动吸附法和驻极体测氡法等。下面分别介绍这些方法的原理及优缺点。 2. 1电离室法[1, 2 ] 含氡气体进入电离室后, 氡及其子体放出的A粒子使空气电离, 电离室的中央电极积累 的正电荷使静电计的中央石英丝带电, 在外电场的作用下, 石英丝发生偏转, 其偏转速度与其上的电荷量成正比, 也就是与氡浓度成正比, 测出偏转速度就可知道氡的浓度。 本方法的优点是: 方法可靠, 直接快速, 既可以直接收集空气样品进行测量, 也可以使空 气不断流过测量装置进行连续测量, 在实验室使用可较快地给出氡浓度及其动态变化。缺点是: 灵敏度低(探测下限为10—40 Bq?m 3 [1, 2 ] ) , 不适合低水平测量, 设备笨重, 不便现场使 用; 测量时间较长, 读数方法原始, 要用肉眼观察指示丝的偏转速度。 2. 2 闪烁室法[3 ] 氡进入闪烁室后, 氡及其子体衰变产生的A粒子使闪烁室壁的ZnS (A g) 产生闪光, 经 光电倍增管和电子学线路最后记录下来。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比, 从而可确定氡浓度。 本方法的优点是: 探测下限低(和闪烁室的几何形状等有关, 一般可达3. 7 Bq?m 3, 设计 好的可达0. 37 Bq?m 3) , 操作简便, 准确度高, 缺点是: 测量时间较长(3 h 以上) , 要求的设备 ·34·辐射防护通讯1994 年第14 卷第6 期 较多, 装置笨重, 不便于现场使用。沉积于室内壁的氡子体难于清除, 使用时应经常用氮气或老化空气清洗。保存时应充入氮气封闭以保持较低的本底, 并经常刻度以保持测量的准确性。另外虽然可以用气袋或金属罐将现场气体取回实验室转移到闪烁室中测量, 但气袋对氡气的吸附和泄漏以及远距离情况下的运输问题还有待于研究。 2. 3双滤膜法[4 ] 双滤膜筒的结构如图1 所示。 抽气过程中, 入口滤膜滤掉空气中已有的氡子体,“纯氡”在通过双滤膜筒的过程中又生 成新的子体(主要是218Po)。其中的一部分为出口滤膜所收集。测量出口滤膜上的A放射性活 度, 根据氡子体的积累衰变规律即可求出待测空气中的氡浓度。 该方法的优点是它既可用来测子体浓度(进气口滤膜) , 也可测氡浓度(出气口滤膜) , 其 探测下限低(约为3. 7 Bq?m 3) , 方便快速。缺点是必须确保出口滤膜不被二滤膜之外的氡污染, 即必须防止衰变筒和滤膜漏气。本方法受相对湿度的影响较大, 影响的程度对不同大小

土壤氡浓度检测技术要求

土壤氡浓度检测技术要求 第一条承包范围及工程内容 乙方需配合工程进度,按照甲方要求的到场时间,完成本项目的所有土壤氡浓度检测工作,具体内容如下: 1、土壤氡浓度检测范围为场区内建筑物及地库; 2、乙方应依据甲方提供的施工现场总平面图、岩土工程勘察报告(详勘)、基础 平面图,在满足规范和竣工备案验收要求的前提下,自行制定检测方案并开展检测工作; 3、在氡浓度检测完成后,需根据竣工验收要求提供相应楼栋及地下车库的检测 报告;若乙方提供检测报告的时间不能满足竣工备案要求,乙方需再次免费提供相应楼栋及地下车库的检测报告,以满足竣工备案要求,并负责赔偿甲方的由此造成的全部损失。 4、施工用电和用水费用自行负担,自行挂表接驳。 5、甲方整个项目的工程进度如下 (1)一期0006地块(洋房、地库):地上面积59444平米,地下面积69400平米,开工时间2019.3.1,竣工备案2021.5.15。 (2)二期0009地块(洋房、地库):地上面积56889平米,地下面积64678平米,开工时间2019.7.1,竣工备案2021.5.15。 第二条检测技术要求 1、一般原则:土壤中氡浓度测量的关键是如何采集土壤中的空气。土壤中氡气的浓度一般大于数百Bq/m3,这样高的氡浓度的测量可以采用电离室法、静电收集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行测量。 2、测试仪器性能指标要求: 工作条件:温度-10~40℃ 相对湿度≤90%; 不确定度≤20%; 探测下限≤400Bq/m3。

3、测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。 4、在工程地质勘察范围内布点时,应以间距10m 作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不应少于16 个。布点位置应覆盖基础工程范围。 5、在每个测试点,应采用专用钢钎打孔。孔的直径宜为20~40mm,孔的深度宜为600~800mm。 6、成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中,然后进行抽气。正式现场取样测试前,应通过一系列不同抽气次数的实验,确定最佳抽气次数。 7、所采集土壤间隙中的空气样品,宜采用静电扩散法、电离室法或闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等测定现场土壤氡浓度。 8、取样测试时间宜在8:00~18:00 之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h 后进行。 9、现场测试应有记录,记录内容包括:测试点布设图,成孔点土壤类别,现场地表状况描述,测试前24h 以内工程地点的气象状况等。 10、地表土壤氡浓度测试报告的内容应包括:取样测试过程描述、测试方法、土壤氡浓度测试结果等。 第三条检测成果要求 按照竣工备案验收要求提供氡浓度检测报告,主要内容包括: 1、土壤描述; 2、测点布置说明及测点分布图; 3、测量仪器、方法介绍; 4、测量过程描述; 5、测定结果及分析; 6、分析结论;

CG05 FD216 环境氡测试仪操作规程

FD216 环境氡测试仪操作规程 1 2 适用范围 本规程适用于FD216环境氡测试仪的操作及相关项目检测分析。 3 操作规程 3.1室内环境空气中氡的测量 3.1.1仪器放在采样处,安装空气滤片,打开电源开关,预热30min以上; 3.1.2检查参数设置,空气氡测量参数参考如下:

充气时间:10min 测量时间:20min 排气时间:1min 3.1.3按“空气氡”键进行测量; 3.1.4测量结束后,若打印数据,在“功能选择”状态下选择“打印键”,输入测量点号,再按“确认”进行打印; 3.2土壤氡的测量 3.2.1应选择没有充水或湿度不大的土壤进行测量; 3.2.2选择直径2.0cm左右,长80cm的钢纤,在土壤中打70cm深的孔; 3.2.3将钢纤拔出,迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气时空气进入孔中; 3.2.4应在测量土壤干燥塔的前端加棉纱或纤维,防止微尘尘土进入仪器内; 3.2.5用橡胶管将仪器和取样器连接时:一端连接取样器气体出口处,一端接入附件干燥塔及仪器进气孔; 3.2.6测量参数参考如下: 充气时间:2min 测量时间:5min 放气时间:2min 3.2.7按“土壤氡”键进行测量,仪器充气结束后拔掉进气孔胶皮管,使仪器在空气中完成排气过程 3.3材料与土壤表面氡析出率的测量 3.3.1布置测点将被测土壤的表面清理出直径不少于30cm的平坦面,将氡聚集罩平扣在平坦表面上。用土壤或密封胶将不连接胶皮管的氡聚集罩周边压实密封,并准确记录密封起始时间。 3.3.2设置测量参数 充气时间:3min

测量时间:13min 排气时间:4min 3.3.3设置密封时间并进行测量 连接好仪器与密封罩,按下“氡析出”键,仪器会提示输入密封时间,然后按“确认”键完成输入后仪器开始自动测量,测量结束后给出测量结果,氡析出率单位为:Bq/[m2·s] 4 维护保养 4.1仪器在电池供电情况下能工作30H,一般超过30h必须给仪器充电,每次充电至指示灯绿色,表示充电完成,为保护电池,仪器不经常使用时,每个月需充电一次,另外无论仪器使用与否,每三个月都要充电一次 4.2仪器使用的干燥装置为变色硅胶和滤棉,在仪器使用过程中发现硅胶变色或滤棉尘过多需要及时更换。 4.3土壤氡测量禁止在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后视情况而定 4.4在仪器充气和排气的过程中严禁堵塞进气孔或者排气孔,否则将损坏气泵。 5 期间核查 按期间核查程序要求对仪器各性能指标进行期间核查,在两次校准期间至少进行一次。 6 相关记录 6.1仪器设备使用记录OYF/ZJ20-04 6.2仪器设备维护保养记录表OYF/ZJ20-09 6.3仪器设备期间核查记录表OYF/ZJ23-02

土壤氡浓度检测方案

土壤氡浓度检测方案 一、工程概况 深圳市东涌社区未建房户统建工程,本工程位于大鹏新区东涌社区大围村南侧。由一个地下室及5栋塔楼组成,本工程用地面积:13303.24㎡ 二、编制依据 2.1《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010 2.2《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月 30日深建字[2003]52号) 三、检测 1、检测方法及要求 1.1 土壤中氡浓度宜采用静电扩散法规定,所用仪器的性能指标应满足以下要求。 工作条件:温度—10~40℃,相对湿度≤90%; 不确定度:≤20%; 探测下限:≤400Bq/立方米。 1.2取样测试时间宜选在8:00~18:00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h进行; 1.3现场检测取点应选取没有充水或者潮湿度不大的正常土壤氡浓度的;

1.4在每个测试点,采用专用钢钎打孔,孔的直径为200mm,孔的深度为600~800mm。当把打孔钢钎拔出时,应迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气空气进入孔中; 1.5测量时,必须清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并用泥土对取样器周围进行密封,防止漏气,准备就绪后,开始测量并开始计时(t); 1.6测量应在无风或者微风的条件下进行。 2、检测数量和依据 根据《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010和《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月30日深建字[2003]52号)相关以下几条确定检测数量: 第2.1.5条,当工程处于非地质构造断裂带时,检测点的布置应符合以下规定: 1、检测点应按网格布置,测点的间距不应大于10m; 2、检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个; 3、基础范围以外的测点不得少于5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于10m。 4、氡浓度检测数量: 用地面积:13303.24÷(10×10)=133.03点 顾取点共计:134点

地震监测专业设备(测氡仪)技术要求一、测氡仪(数字化观

文档编号:JSLT201903 地震监测专业设备(测氡仪)技术要求 一、测氡仪(数字化观测) (A类指标) 序号项目技术要求与国标或行标一致性说明 1重复性≤10%参照JJG825-2013在相同测量条件(氡室,0.8Bq/L)下,重复测量同一个被测量不低于10次,测量仪器提供相近示值的能力。 2一致性≤10%在相同测试条件下(比测基地)多台仪器测定值的平行程度(3个月)。 3K值相对误差≤±5%参照JJG825-2013K值3个月的偏移量。根据体积活度响应的方法计算,时间修改为3个月。 4相对固有误差≤±15%参照JJG825-2013按照JJG825-2013中7.3.5的要求计算 5灵敏 度 闪烁法≥90(计数/min/Bq/L)参照DB/T32.3-2008在1.5Bq/L的氡室内测试

探测下限电离法≤0.1Bq/L 传感器吸入新鲜空气后得到测值,测值的 2倍来估算 6固有 本底 闪烁法≤20计数/min参照DB/T32.3-2008 传感器内吸入新鲜空气状态下测试电离法≤0.05Bq/L

(B类指标) 序号项目技术要求与国标或行标一致性说明1采样率1次/小时 2电源电压适应性 电源电压在AC200V-240V或DC 10.8V-13.2V范围内仪器应能正常工作。应能够自动切换交流与直 流供电 3数据输出产出的测氡观测数据、日志等数据 内容和格式应符合《中国地震前兆 台网技术规程》 仪器产出数据符合的基本要求 4通信协议应符合《中国地震前兆台网技术规 程》的要求 仪器满足的网络通讯协议 5通讯接口标准以太网RJ45接口 6数据存储容量应能保存1年以上观测数据及相关 信息 仪器可存储数据的最低限度 7自动校时SNTP、卫星自动授时仪器可通过网络和GPS等卫星自动校时

测氡仪使用说明

1027/1029连续测氡仪是专利扩散式光电极管测量氡气。仪器操作用交流电原。有备用电池供电。用数据接口,可打印数据报告或下载到计算机上。1027/1029连续测氡仪已经被美国环保局(EPA)认可。 应用:典型的氡测量,连续上电源,房间内的氡被检验出。检验出结果有三种方式:面板上数字显示,打印机上打印报告,计算机上显示。如果数据下载到打印机上,可以通过普通打印机打印数据。在获得数据后,您可以清除存储器并重新开始测定。 数据打印可以不在监测现场进行。氡检测仪可以从监测现场移开后,再打印数据。 将电源变换器输出端软线插头插到检测仪的电源插孔,然后将电源变换器输入端插至220伏、50赫兹电源插座。(见图1)所有灯将闪动二次,接着黄灯闪一次,这表明检测仪已完成所有内部诊断并且运行正常。 按下两个按键中的任一个,显示器将显示3个亮点(若检测仪已被使用,则显示氡浓度值)。 清除历史值: 同时按下PRINT 和CLEAR,黄灯闪烁,进入打印和清除状态。CLEAR:清除在黄灯闪烁状态下,按住CLEAR 键直至黄灯亮,此时释放CLEAR键,黄灯和显示器都闪烁 上述启动完成之后,检测仪即开始运行,测量氡浓度。

DISPLAY(显示) 3位液晶数字显示。当内存被清除时,将显示三个亮点。HVOFF(高压失效) 当此灯亮时,检测仪失效,必须返回检修。 POWER(电源) 当检测仪交流电源供电时,此灯连续点亮;当检测仪由电池供电时,此灯闪烁。 LOBAT(电池余量) 当此灯点亮时,电池大约还能维持2小时工作 AVG(平均) 按下此键,则显示和测得长期平均氡浓度值,它是自上次由内存被清除之后整个测量周期内累积平均值。如果检测仪断电,此值不会丢失。 CUR(当前)(8小时后显示) 按下此键,则显示测得当前(短期)氡浓度值,它是最近12小时的滚动平均值。如果检测仪断电,此值将丢失。 PRINT(打印)/CLEAR(清除) 当黄灯闪烁时,这两个键的功能才转为打印和清除。为了进入打印和清除状态,同时按下这两个键,并保持至黄灯亮,然后松开这两个键,黄灯将开扭闪烁。 PRINT(打印) 当黄灯处于闪烁状态时。按下此键,黄灯变灭,检测仪将内存

氡方法验证

韶关市知青检验技术有限公司 检验方法验证报告 ZQ/CX 20C 2016- 方法名称及编号:环境空气氡的标准测量方法双滤膜法 GB14582-1993 项目名称: 室内空气氡和土壤氡测量 验证人员:赵力陈智强 审核人员: 批准人: 日期:

1.仪器名称及编号:RLM-I型测氡仪X018 2.标准试剂信息:/ 3.样品信息:/ 4.验证过程: 4.1抽气泵检查 测量前开机检查测氡仪抽气泵运转正常,用崂应8040型校准检测流量,测氡仪能达到仪器规定的采样流速。 4.2氡测量 4.21 室内空气氡测量 测量前一天晚上关闭好门窗,且无出现大风。 测量时确保室内门窗关好。 测量过程中,人员进出开门时间小于1分钟。 将进气口放到距地面约1.5m,设定好时间,按测量,开始对氡气浓度进行测量。 编号监测点位温度 (℃) 湿度 (%) 采样时长 (min) 氡气浓度 (Bq/m3) 备注 1 综合办公室西面27 67 15 5.93 2 综合办公室东面27 67 15 0.00 4.22土壤氡测量 取样测试时间宜在8?00~18?00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。 打孔的直径宜为20mm~40mm,孔的深度宜为500mm~800mm。 将土壤氡装置插入孔的底部,并与测氡仪进气口连接。 将测氡仪模式调至土壤测量,设定好时间,按测量,开始对氡气浓度进行测量。 编号监测点位温度 (℃) 湿度 (%) 采样时长 (min) 氡气浓度 (Bq/m3) 备注 1 花基中央3 2 75 10 37.2 5.检测结果评价 5.1:本实验数据均符合国家标准,实验方法适合本实验室。 验证日期:年月日

测氡仪产品参数简介

本仪器为泵吸式闪烁瓶测量方法的快速测氡仪。闪烁室采用了特殊的分隔结构使探测面积有了很大的提高,从而大大提高了其探测效率和灵敏度。仪器操作系统为多任务操作系统,确保采样、测量、计数、读数、设置、打印和通信等能够同时操作,互不影响。 灵敏度:≥0.1cpm/[Bq?m-3 ] 本底计数率:≤0.3cpm 测量范围: - 环境空气氡:(3~100000)Bq/m3 - 土壤氡:(300~1000000)Bq/m3 - 氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2?s] - 水中氡:(0.003~100)Bq/L (选配) 测量重复性误差:≤5%(氡室浓度2000 Bq/m3, 长期稳定性(8h)误差: ≤10% 电源:锂电池/交流电,电池供电可连续工作约50h。 工作环境: - 温度:-10℃~+40℃ - 湿度:相对湿度≤90% 探测器:硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统 数据存储:可存储199999 个数据 操作模式:单点检测或连续监测 显示器:7寸电容触摸LCD 液晶显示 取气方式:主动泵吸式 测量时间:

- 空气氡:30min - 土壤氡:2-10 min - 氡析出率:30 min - 水中氡:30min 打印数据:日期、时间、点号和检测结果 尺寸:(320×205×255)mm 重量:4㎏ 仪器外观 本测氡仪采用了高级安全防水外箱。按下箱盖红色的保险扣,同时将卡扣向外扳即可打开。关闭时将箱盖合到位,用力将卡扣按下,使红色保险卡扣到位。 仪器面板及接口 充电接口:用于接外接电源适配器、充电电压为12.6V。 电源开关:开关机,按下灯亮开机,弹起灯灭关机。 显示按钮:测氡仪自动节能功能,在节能模式下按下将唤醒显示。 USB接口:用于数据的导出。 进气口:被测气体从该气口进入闪烁室。

测氡仪检定方法

MV_RR_CNG_0204测氡仪检定方法 1. MV_RR_CNG_0204 测氡仪检定规程说明 编号 JJG 825—1993 名称(中文)测氡仪检定规程 (英文)Verification Regulation of Radon Meter 归口单位 起草单位浙江省计量测试技术研究所中国核工业总公司 主要起草人张燕群(浙江省标准计量管理局) 丘寿康(中国核工业总公司第六分公司) 批准日期 1993年6月4日 实施日期 1993年10月1日 替代规程号 适用范围本规程适用于新制造、使用中和修理后的瞬时测氡仪的检定,累积测氡仪的检定可参照执行。 主要技术要求1.外观 2.气密特性 3.探测效率和本底 4.刻度系数年偏离量 5.重复性 是否分级是□, 分为 级; 否 □ 检定周期(年) 附录数目 4 出版单位中国计量出版社 检定用标准物质 相关技术文件 备注 2. 测氡仪检定规程摘要 一适用范围 本规程适用于新制造、使用中和修理后的瞬时测氡仪的检定。累积测氡仪的检定可参照执行。

二技术要求 1 外观 1.1 仪器不允许有影响正常工作的缺陷。 1.2 仪器铭牌应标明:产品名称、型号、编号、出厂日期及厂名。 1.3 附件齐全,并附有仪器使用说明书。 2 气密特性 2.1 流气采样系统 流气采样系统的泄漏,应小于标称流量的5%。双滤膜类型的取样器不应有泄漏。 2.2 贮气采样系统,如闪烁室、电离室及所附干燥管等,在系统极限真空条件下(绝对气压不大于1 000Pa),放置30 min,其真空度的下降应小于5%。 3 探测效率和本底 应达到产品说明书规定的指标。 4 刻度系数年偏离量(或固有误差) 仪器的刻度系数年偏离量不超过±10%。对于双滤膜测氡仪,在氡浓度大于 1 000 Bq·m-3时,其固有误差不超过±10%。有些应用领域(如物探部门)不超过±20% 5 重复性 仪器的重复性(单次测量的相对标准偏差)不应超过5%。 三检定条件 (一) 检定用设备 6 标准器 6.1 液体镭标准源 用一级标准物质碳酸钡镭粉末配制而成,氡活度值的不确定度≤3%。 6.2 标准氡室 氡浓度值的不确定度≤4%。 6.3 固体氡标准源(平衡式、流气式或在简易氡室中积累) 氡活度值的不确定度≤4%。 6.4 一级a面源 Am-241或pu-239a标准面源表面发射率≥l 000 粒子·min-1(2π)。 7 其他辅助设备 7.1 真空泵:(10-60)1/min。 7.2 真空表:1级。 7.3 样品室体积校正装置:不确定度≤0.5%。 7.4 流量计:(10-60)1/min,1级。

环境空气中氡地实用标准化测量方法 GB14582-1993

环境空气中氡的标准测量方法GB14582-1993 Standard methods for radon measurementin environmental air (该标准由中国辐射防护研究院起草) 1 主题容与适用围 本标准规定了可用于测量环境空气中氡及其子体的四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。 本标准适用于室外空气中氡-222及其子体。潜能浓度的测定。 2 术语 2.1 氡子体α潜能 氡子体完全衰变为铅-210的过程中放出的α粒子能量的总和。 2.2 氡子体α潜能浓度 单位体积空气中氡子体α潜能值。 2.3 滤膜的过滤效率 用滤膜对空气中气载粒子取样时,滤膜对取样体积气载粒子收集的百分数率。 2.4 计数效率 在一定的测量条件下,测到的粒子数与在同一时间间隔放射源发射出的该种粒子总数之比值。 2.5 等待时间 从采样结束至测量时间中点之间的时间间隔。 2.6 探测下限 在95%置信度下探测的放射性物质的最小浓度。 3 径迹蚀刻法 3.1 方法提要 此法是被动式采样,能测量采样期间氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒.组成采样器。如图1所示。

图1 径迹蚀刻法采样器结构图 1—采样盒;2—压盖;3-滤膜;4-探测器 氡及其子体发射的α粒子轰击探测器时,使其产生亚微观型损伤径迹。将此探测器在一定条件下进行化学或电化学蚀刻,扩大损伤径迹,以致能用显微镜或自动计数装置进行计数。单位面积上的径迹数与氡浓度和暴露时间的乘积成正比。用刻度系数可将径迹密度换算成氡浓度。 3.2 设备或材料 a.探测器,聚碳酸脂膜、CR-39(简称片子); b.采样盒,塑料制成,直径60mm,高30mm; c.蚀刻槽,塑料制成; d.音频高压振荡电源,频率0~10kHz,电压0~1.5kV; e.恒温器,0~100℃,误差±0.5℃; f.切片机; g.测厚仪,能测出微米级厚度; h.计时钟; i.注射器,10mL、30mL两种; j.烧杯,50mL; k.化学试剂,分析纯氢氧化钾(含量不少于80%)、无水乙醇(C2H5OH); l.平头镊子: m.滤膜。 3.3 聚碳酸脂片操作程序 3.3.1 样品制备 3.3.1.1 切片。用切片机把聚碳酸脂膜切成一定形状的片子,一般为圆形,也可为方形。3.3.1.2 测厚。用测厚仪测出每片子的厚度,偏离标称值10%的片子应淘汰。 3.3.1.3 装样。用不干胶把3个片于固定在采样盒的底部,盒口用滤膜覆盖。

测氡仪的作业指导书

WORK INSTRUCTION 标题: 室内空气中氡项目测定的作业指导书文件编号:

修订记录

室内空气中氡的测量作业指导书 一、测氡仪开箱 包装含有监测仪及钥匙、电源适配器,用户手册和3.5英寸软盘2 测量方法 二、测氡仪安装 1、在要监测氡气的空间中选好位置放置氡监测仪。它不一定要水平放置。 2、把电源适配器插入监测仪的输入插孔(Fig2)。 3、然后把电源适配器插进220VAC,60Hz的交流电源。绿色LED灯亮。避免使用有开关控制的交流电源。 4、黄色LED闪烁两次,接着单独闪烁一次。这表示监测仪已完成所有内部诊断并且功能完好。 5、插进钥匙并转到ENABLE位置上来激活顶面板控制功能(Top Panel Controls)。 6、按下AVG按钮,若存储器已清除,在显示区出现三位小数点。如存储未消除,按下AVG按钮就显示出长期平均氡浓度值。 三、清除存储器 1、同时按下AVG按钮和CLEAR按钮并保持,直到黄色LED灯亮,然后放开按钮,黄色LED灯开始闪烁。 注意:清除存储器要在开始新测量之前,如果你忘记清除存储器,平均值是错误的,因为上次测量存储的测量数值将和新测量值一起平均。 2、在黄色LED灯闪烁时,按下CLEAR按钮并保持,首先LED灯熄灭,然后LED灯亮(不闪烁)。 3、当LED灯持续亮时,放开CLEAR按钮。 4、黄色LED灯和3位数字显示LED闪烁一次,接着黄色LED灯单独闪烁一次,表示监测仪已清除。 四、进行监测 1、如需要,打开备用电池,一节新电池可提供大约20小时工作电量。 2、使Top Panel钥匙开关放在DISABLE位置上并拿掉钥匙。 注意:除紧接清除命令后的15秒钟时间,干扰传感器总是处于激活状态。为避免在第一次读数(第一个周期)上有干扰记号,你要保证不移动和误动监测仪。比1027更早的产品,有TILT和LEVEL指示器,它们在紧接清除命令后的15秒钟期间被点亮。较早的TILT传感器被DISTURBANCE传感器取代,DISTURBANCE传感器对移动更灵敏。为了检验这个功能,清除1027存储器后进行几小时测量,在测量期间,试着抬起和滑动监测仪。打印结果,在干扰发生的周期内将出现“T”的记号。 3、在监测过程结束时,插进钥匙将Top Panel(顶面板)开关转到ENABLE位置。 五、显示结果 1、按下AVG按钮,显示整个(全部)监测周期内的平均氡浓度(单位pCi/l) 2、按下CUR按钮,显示当前12小时的氡浓度。 注意:AVG和CUR显示值是在整个测量过程中连续更新的,甚至当测量周期超过最大90个间隔周期存储也是如此。在下次存储器清除前,存满90个间隔周期后,间隔周期存储停止更新。 六、打印报告 在附件打印机上打印出报告,见“Print Repot”一节;解释报告,见“Typical Printer Report”一节。 六、下载报告 要在计算机上显示和打印报告,请看“Data Transfer to a Personal Computer”一节。 七、关机 1、从交流电源插座上拨下电源适配器。注意:关掉备用电池!如果备用电池开着,监测仪会继续工作。 2、关掉备用电池以避免对已结束的监测产生干扰和防止电池的消耗。 八、延迟报告和显示 你可以以后在别的地方显示、打印或下载监测结果,尽管有如下不同:

环境空气中氡的标准测量方法 GB14582_1993

环境空气中氡的标准测量方法GB14582-1993 Standard methods for radon measurementin environmental air (该标准由中国辐射防护研究院起草) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了可用于测量环境空气中氡及其子体的四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。 本标准适用于室内外空气中氡-222及其子体。潜能浓度的测定。 2 术语 2.1 氡子体α潜能 氡子体完全衰变为铅-210的过程中放出的α粒子能量的总和。 2.2 氡子体α潜能浓度 单位体积空气中氡子体α潜能值。 2.3 滤膜的过滤效率 用滤膜对空气中气载粒子取样时,滤膜对取样体积内气载粒子收集的百分数率。 2.4 计数效率 在一定的测量条件下,测到的粒子数与在同一时间间隔内放射源发射出的该种粒子总数之比值。 2.5 等待时间 从采样结束至测量时间中点之间的时间间隔。 2.6 探测下限

在95%置信度下探测的放射性物质的最小浓度。 3 径迹蚀刻法 3.1 方法提要 此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。如图1所示。 图1 径迹蚀刻法采样器结构图 1—采样盒;2—压盖;3-滤膜;4-探测器 氡及其子体发射的α粒子轰击探测器时,使其产生亚微观型损伤径迹。将此探测器在一定条件下进行化学或电化学蚀刻,扩大损伤径迹,以致能用显微镜或自动计数装置进行计数。单位面积上的径迹数与氡浓度和暴露时间的乘积成正比。用刻度系数可将径迹密度换算成氡浓度。 3.2 设备或材料 a.探测器,聚碳酸脂膜、CR-39(简称片子); b.采样盒,塑料制成,直径60mm,高30mm; c.蚀刻槽,塑料制成; d.音频高压振荡电源,频率0~10kHz,电压0~1.5kV;

6。1.1氡试卷

6.1.1 (试卷总分:100分考试时间:90分钟) 您考了:77分? 单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 1、空气中氡浓度测量采样前()或采样期间出现大风,刚停止采样。A、1小时;B、12小时;C、24小时;D、4天 A B C D 对 正确答案: B 2、按照GB 50325-2010标准规定,进行室内氡浓度检测前,要将对外门窗关闭:( ) A、1小时;B、12小时;C、24小时;D、4天。 A B C D 错 正确答案: C 3、活性炭盒法选用的活性炭是()A、木炭B、竹炭C、椰炭壳D、乌炭 A B C D 对 正确答案: C 4、使用1027测氡仪检测室内氡浓度时,仪器面板会数字化显示()氡气浓度。A、平均; B、瞬时; C、累积;D 、最大 A B C D 错 正确答案: A 5、GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》是:( ) A、推荐性国家标准B、强制性国家标准C、推荐性行业标准D、强制性行业标准。

A B C D 对 正确答案: B 6、民用建筑工程室内空气中氡的检测,所选用方法的测量不确定度不应大于25%(置信度95%),方法的探测下限不应大于()Bq/m3。A. 1 B. 5 C. 10 D. 0.092 A B C D 对 正确答案: C 7、是国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中控制的唯一放射性污染物。( ) A、甲醛B、氨C、氡D、TVOC E、苯 A B C D 对 正确答案: C 8、()不属于测定空气中氡及其子体的方法。A、分光光度法B、活性炭盒法C、双滤膜法D、气球法 A B C D 对 正确答案: A 9、本规范GB50325-2010所控制的室内环境污染物不包括()A、氡(Rn-222)B、甲醛C、氨D、CO2 A B C D 错 正确答案: D 10、据98年11月28日报导称,美国每年数万人因吸入过量()而患肺癌。A、氡B、氨气C、甲醛D、苯

射气闪烁法测定水中226Ra 方法的改进

第38卷 第9期 核 技 术 V ol.38, No.9 2015年9月 NUCLEAR TECHNIQUES September 2015 —————————————— 第一作者:曹娟,女,1987年出生,2009年毕业于复旦大学,助理工程师,放射化学分析 收稿日期:2015-06-28,修回日期:2015-08-05 090302-1 射气闪烁法测定水中 226 Ra 方法的改进 曹 娟1 李晓凤1 吴贤海2 1(上海市辐射环境监督站 上海 200065) 2(上海辐达环保技术有限公司 上海 200065) 摘要 从回收率、测量时刻和仪器选择等方面对《水中镭-226的分析测定》(GB/T 11214-1989)中规定的水中 226 Ra 分析方法的改进进行了探讨。结果表明,在实验中,采用一个能反映前处理中样品损失的回收率可以提 高分析结果的准确度;最佳测量时刻为氡气进气完毕后的3?4 h ;测量分析了用便携式AB-5R 型测氡仪替代标准中要求的FD-125型室内氡钍分析仪的多种样品测试指标,验证了替代的可行性,为现场快速检测和标准的后续更新提供一定的技术参考。 关键词 226Ra ,射气闪烁,回收率,测量时刻,测氡仪 中图分类号 TL12 DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.090302 226 Ra 是一种天然α放射性核素,它在自然界放射性同位素中丰度最大,也是对人体危害较大的放射性核素之一。目前,水中226Ra 分析是《辐射环境监测技术规范》(HJ/T 61-2001)[1]中规定的一项辐射环境质量监测项目,我国也已对各种水体中的226 Ra 含量开展了长期持续性的监测和分析。在各种分析方法中,国标《水中镭-226的分析测定》(GB/T 11214-1989)[2]中使用的射气闪烁法是最经典的一种方法,但在分析过程中仍存在一些问题,为此,本文以在实际工作中摸索和总结的经验,从回收率、测量时刻和仪器选择三个方面对该方法进行探讨,从而优化分析过程,提高实验结果的准确性。 1 实验部分 1.1 实验原理 以氢氧化铁-碳酸钙为载体,吸附载带水中镭,用盐酸溶解沉淀物;溶解液装入扩散器中封样,积累氡气,将氡气抽入闪烁室,在氡钍分析仪中测量。 1.2 实验仪器 FD-125型室内氡钍分析仪、FH463B 型智能定标器:中核(北京)核仪器厂。 AB-5R 型测氡仪:加拿大PYLON 公司。 1.3 分析步骤 1.3.1 前处理 取10 L 水样,加入铁钙混合溶液和碳酸钠溶 液,调节溶液pH 为9?10,搅拌均匀,生成沉淀。静置后,吸去上清液,离心。加入浓盐酸,使沉淀全部溶解,过滤,用盐酸溶液洗涤原烧杯和滤纸至无铁离子的黄色。加热滤液,缓慢蒸发至一定体积,冷却后转入扩散器,封闭放置21 d 以上。 1.3.2 测量 用真空泵将闪烁室抽成真空,然后连接活性炭U 形管、扩散器、无水氯化钙干燥管、流量阀和闪烁室,如图1所示。检查气体封密性确保无漏气后,依次松开管夹,扩散器中氡气开始转入闪烁室。进气完毕后,闪烁室放置3 h 后再进行测量。 图1 进气系统 Fig.1 Air-in system. 1.3.3 闪烁室K 值测量 K 值是确保测量结果准确可靠、不断纠正偏差的一个常数[3]。取一定量的液体镭标准源,封闭于

水中总α、β放射性测量概述

王丽琴屈喜梅焦玲丁艳秋武权张文艺 【摘要】核能的利用在给人类带来巨大利益的同时也带来了不少潜在的核威胁。总α、β测量作为放射性分析手段中最简便的方法之一,已被广泛地用于环境监测和工业应用中。该文简单地介绍了水中总α、β放射性测量的常用方法及其各自的优缺点。 【关键词】α粒子;β射线,水污染物,放射性;放射测量术 随着我国核事业的蓬勃发展,核能在能源、工业、医学方面的利用已越来越广泛,核电站的建设速度也在不断加快。然而核能在给人类带来巨大利益的同时,也不同程度地增加了环境放射性污染和放射性工作人员以及公众接触放射性污染和受照的可能性。为评价放射性污染所造成的危害,对环境中的空气、水以及生物等进行放射性监测是最常用的手段。本文将简要地介绍水中总放射性的测量方法及其测量中面临的问题。 1理论依据及国内外发展概况 水中核素一般分为稳定核素和不稳定核素两大类。不稳定核素通过放射性衰变自发地从核内释放出α粒子、β粒子、γ光子以及其他射线,从而衰变成为另外一种元素。α、β射线可以通过直接或问接的电离作用,使人体的分子发生电离或激发,产生多种自由基和活化分子,严重的还会导致人体细胞或机体的损伤和死亡。由于α、β粒子的射程短,其对人体的伤害主要是通过吸入、食人等产生的内照射。部分核素(如镭和钚等)易在人体内沉积,对人体产生内照射,且内照射主要是由α、β粒子造成的,因此,对α、β粒子放射性的测量意义重大。 总α、β放射性测量是最简单的放射分析过程之一,它作为一项筛选技术被广泛地用于放射生物学、环境检测和工业应用等方面。其测量意义主要有:①初步判断样品的污染水平;②为是否需要对样品继续进行核素分析提供筛选指标;③在样品中核素的大概组成不明的情况下,以总α、β放射性代替单个核素的分析;④特殊情况下,以总α、β放射性测定的数据作为各部门放射性管理的依据[1]。 在过去的几十年里,公众接受的天然辐射的大小受到人们的广泛关注。世界卫生组织[2]已将饮用水中的有效剂量参考值定为100 μSv每年。这个值不包括来源于3H、40K、222Rn以及氡的衰变产物的放射性水平,只包括其他的α、β放射体的放射性核素。 我国对水中放射性的测量T作开展已久,并颁布了一系列的标准、规范来指导水中放射性水平的测量。1986年,我国对实施的《生活饮用水卫生标准》[3]进行修订,增加了总α放射性指标,并限定总α的放射性不得超过0.1 Bq/L;2006年,又进一步修改颁布新的《生活饮用水卫生标准》[4],将总a的放射性限值调整为0.5 Bq/L。与此同时,我国还颁布了《污水综合排放标准》[5]、《生活饮用水标准检验法》[6]等标准,用于指导不同水质中放射性水平的测量。 总之,总α、β放射性测量作为较简单的放射性分析过程已被广泛地用于饮用水中放射性核素的初步筛选。由于总α、β放射性测量的不确定性,其测量方法常常是讨论和争议的热点。总α、β放射性测量的样品前处理方法主要有:溶剂萃取法、吸附沉淀法和蒸发浓缩法等。由于溶剂萃取法和吸附沉淀法操作过程较繁琐、测量误差大且不能将样品中的α、β辐射体完全萃取或载带下来而逐渐被蒸发浓缩法所代替。 另外,随着探测技术的不断更新和计算机水平的不断提高,总“α、β放射性的探测技术得到了长足的发展,测量装置的探测性能得到了快速的提高和改善。目前主要的探测技术有硫化锌塑料闪烁体法、液体闪烁计数法(liquid scintillation counting, LSC),流气式正比计数管法、盖革管法等,这几种探测量技术作下简介和比较。

土壤氡浓度测量

引言 一、设计目的 课程设计是工程类本科教学的重要环节,是学生综合运用本专业课程和前修课程的基础理论,进行工程设计的尝试,是让学生把课堂理论知识转化为实际工程设计能力的重要手段,是培养学生创新能力和创新意识的关键过程。 本专业的课程设计根据辐射防护与环境工程专业的培养目标,结合南华大学该专业的办学特色,从教学中存在的实际问题出发,对课程设计进行了一系列的探索和实践。本着“真题真做,环环相扣”的教学思路,与工程实际紧密结合。使学生的理论知识得到深化,综合设计能力全面提升。 二、设计内容 1、详细了解氡浓度的变化特性及测量意义。 2、熟悉氡浓度测量的基本方法和注意事项。 3、重点掌握野外土壤氡浓度的测量方法。 4、应用FD-3017对南华大学校园内土壤的氡浓度进行测量和 分析 5、提交课程设计报告。 三、具体要求 1、要求学习态度认真,及时出勤参与课程设计。 2、要求严格听从开课教师的安排,按质按量的完成设计任务。 3、要求严格遵守实验室的规章制度,严格按照实验仪器的操 作规范进行实验。不按规范要求而造成仪器设备损坏的,将追 究赔偿责任,并考虑课程作不及格处理。

4、要求得到测量区域的土壤氡浓度分布图。 正文 氡(222Rn) 是一种无色、无味的放射性气体,存在于人类活动的各个角落。氡的半衰期为3.823d ,氡衰变主要产生218Po (RaA) 、214Pb (RaB) 、214Bi ( RaC) 和214Po ( RaC ) 四种短寿命氡子体。210Pb 及其以后的子体单靠氡的衰变在空气中不会达到可察觉的放射性浓度,一般不予考虑。对广大居民而言,室内氡的照射是他们所受到天然辐射最主要的来源。关于环境氡(222Rn)的辐射照射,世界各国都给予了高度重视,特别是美、英等发达国家,他们不仅进行了全国性的氡水平调查,绘出了全国氡潜势图,而且制定了室内氡监测与防治的政策【1】。我国分别于2000年和2005 年召开了“全国天然辐射照射与控制研讨会”,力争早日绘制出我国氡水平分布的潜势图。2001年国家建设部和国家质量监督检验检疫总局颁布了室内空气质量标准GB5032522001【2】,其中氡是5 项控制指标之一。 地基土壤中的氡是室内(特别是毗邻地面的建筑物室内) 氡的主要源项之一【3】。室内空气中的氡56 %来自住房下的土壤,21 %来自建材,20 %来自室外空气,2 %来自供水, 1%来自燃气【4】。因此,近年来人们对土壤氡的测量与研究给予了越来越多的关注。研究房屋地基土壤中氡的积累、迁移与析出特性,是采取有效措施控制室内氡污染的基础。建立土壤氡浓度的可靠测量方法,为执行国家建设部、国家质量监督检验检疫总局关于室内氡污染强制性控制标准的可操作性、提高室内氡污染源项评价水平及效率提供技术支持,为改善人们的居室

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