放射性监测

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环 境 放 射 性 监 测

环 境 放 射 性 监 测

常用的检测器即利用上述效应工作
电离型检测器 利用电离效应 气体
闪烁型检测器 利用光效应
半导体检测器 利用电离效应 固态半导体
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第五节 放射性监测
5.1 监测对象及内容
监测对象
现场监测 对应用核技术的内部场所的监测
个人剂量 对从事与核有关专业人员以及公 众作内照射和外照射的剂量监测
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小结和练习题
本章要点 环境放射性的来源 三种核衰变 半衰期计算 复习题
p285 1、2、3 作业
p285 4、6
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突发性环境污染事故的应急监测
由于自然和人类活动,环境在正常情况下处于 “动态平衡”。当环境质量偏离稳态时环境质 量随之变化。若在极短时间内激烈“扰动”, 即发生“瞬态局部严重污染”,即突发性环境 污染事故。它是指:非正常的、不可抗拒,在 时间、地点、场合、排污方式、排污途径、排 污种类、数量、浓度等均难以预料的环境污染 事故
环境监测 对外环境的放射性水平监测,对 象有空气、水体、土壤、生物、固体废物等
环境监测的主要核素有:α放射性核素和β放
射性核素
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放射性监测
监测内容 放射源强度、办衰期、射线种类及能量 环境和人体中放射性含量、空间照射量
或电离辐射剂量
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5.2 放射性监测方法
β射线的电子速度比α射线高10倍以上,其 穿透能力较强,在空气中能穿透几米至几十 米才被吸收;与物质作用可使其原子电离, 也能灼伤皮肤。
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放射性衰变的类型 γ衰变
γ衰变:原子核从较高能级跃迁到较低能级 或者基态时所放射的电磁辐射。

核电厂环境放射性监测规范

核电厂环境放射性监测规范

核电厂环境放射性监测规范引言:核能作为当前主要的替代能源之一,具有高效、清洁和低碳排放等优势。

然而,与此同时,核能也存在一定的安全隐患,尤其是与环境放射性污染相关的问题。

基于此,核电厂环境放射性监测规范的制定和执行变得至关重要。

本文将从监测目标、监测方法、监测周期和监测报告几个方面来介绍核电厂环境放射性监测规范。

一、监测目标核电厂环境放射性监测的目标是对核电厂周边环境中可能存在的放射性物质进行准确、全面的监测和评估,以确保核能的安全利用。

1. 常规监测:对核电厂周边土壤、水体、大气中的放射性物质进行监测。

监测点的设置应考虑到不同的地形和气象条件,以保证数据的可靠性和准确性。

2. 偶发事故监测:针对核电厂可能发生的事故情况,制定应对措施并建立相应的监测点位,对周边环境中的放射性物质进行实时监测,及时报警并采取紧急处理措施,以避免事故对环境和人群的不可逆转的伤害。

二、监测方法核电厂环境放射性监测应采用科学、准确的方法和技术手段,确保数据的可比性和真实性。

1. 样品采集:采集不同污染源、区域的环境样品,包括土壤、水体、大气、植物等,确保代表性和可比性。

样品采集应按照相关标准和操作规程进行,避免污染和样品变质。

2. 样品预处理:对采集的样品进行预处理,如样品的制备、分解、浓缩等操作,同时根据不同的分析要求选择适当的方法进行样品前处理,以提高检测的准确性。

3. 分析测定:根据监测目标的不同,采用不同的分析方法进行放射性物质的测定。

常用的分析方法包括γ射线分析、β粒子分析、α粒子分析等。

应确保分析设备的性能和操作人员的技能符合相关要求。

三、监测周期核电厂环境放射性监测的周期性很重要,可以有效把握环境状况和变化趋势,及时发现异常情况并采取措施。

1. 常规监测周期:建议每年进行一次常规监测,以全面了解核电厂周边环境的放射性污染状况。

监测周期的确定应综合考虑环境变化、核电厂运营情况、相关法规和标准等因素。

2. 偶发事故监测周期:对于核电厂可能发生的事故情况,应制定相应的监测方案,并在日常监测的基础上增加事故发生时的监测频次。

放射性监测方法

放射性监测方法

放射性监测方法放射性监测方法一、监测对象及内容放射性监测按监测对象可分为①现场监测②个人剂量监测③环境监测。

实在测量内容包括:①放射源强度、半衰期、射线种类及能量;②环境和人体中放射物质含量、放射性强度、空间照射量或电离辐射剂量。

二、放射性测量试验室(1)放射性化学试验室(2)放射性计测试验室三、放射性检测仪器*常用的检测器有三类,即电离型检测器、闪亮检测器和半导体检测器。

(1)电离型检测器原理:假如核辐射被电离室中的气体汲取,该气体将发生电离。

电离探测器即是通过收集射线在气体中产生的电离电荷进行测量的。

仪器:常用的有电离室、正比计数管、盖革—弥勒计数管(G—M管)。

用法:电离室是测量由电离作用而产生的电离电流,适用于测量强放射性;正比计数管和盖革—弥勒计数管则是测量由每一入射粒子引起电离作用而产生的脉冲式电压变化,从而对入射粒子逐个计数,这适合于测量弱放射性。

(2)闪亮探测器原理:是利用射线照射在某些闪亮体上而使它发生闪光的原理进行测量的仪器。

它具有一个闪亮体,当射线进入其中时产生闪光,然后用光电倍增管将闪光讯号放大、记录下来。

用法:该探测器以其高灵敏度和高计数率的优点而被用作测量α、β、γ辐射强度。

由于它对不同能量的射线具有很高的辨别率,所以又可作谱仪使用。

通过能谱测量,辨别放射性核素,并且在适当的条件下,能够定量的分析几种放射性核素的混合物。

此外,这种仪器还能测量照射量和汲取剂量。

(3)半导体检测器原理:是将辐射汲取在固态半导体中,当辐射与半导体晶体相互作用时将产生电子—空穴对。

由于产生电子—空穴对的能量较低,所以该种探测器具有能量辨别率高且线性范围宽等优点。

用法:用硅制作的探测器可用于α计数、α、β能谱测定;用锗制作的半导体探测器可用于γ能谱测量,而且探测效率高、辨别本领好。

半导体探测器是近年来快速进展的一类新型核辐射探测仪器。

四、放射性监测方法对环境样品进行放射性测量和对非放射性环境样品监测过程一样,也是经过以下三个过程:样品采集——样品前处理——仪器测定依据下列因素决议采集样品的种类。

放射性检测标准

放射性检测标准

放射性检测标准
放射性是指核素自发地放射出粒子或电磁辐射的性质。

由于放射性物质对人体和环境具有一定的危害性,因此放射性检测标准的制定对于保障公共健康和环境安全至关重要。

本文将就放射性检测标准的相关内容进行介绍和解析。

首先,放射性检测标准的制定是为了监测和控制放射性物质的使用和排放,以保护公众和环境免受放射性污染的侵害。

放射性检测标准主要包括对放射性物质的监测方法、监测设备和监测标准的制定等内容。

在放射性监测方法方面,常见的包括辐射剂量监测、环境放射性监测、食品和饮用水中放射性核素监测等。

监测设备则包括γ射线探测器、α、β射线探测器等。

监测标准的制定则需要参考国际上的相关标准和法规,结合国内实际情况进行制定。

其次,放射性检测标准的重要性在于保证了放射性物质的合理使用和排放,减少了对人体和环境的危害。

通过严格的监测和控制,可以有效地减少放射性污染对环境的影响,保障公众的健康安全。

同时,放射性检测标准的制定也为相关行业的发展提供了技术支持和保障,促进了行业的健康发展。

最后,放射性检测标准的实施需要相关部门和单位的密切配合和严格执行。

只有通过全面的监测和控制,才能够有效地减少放射性物质的排放和对环境的影响。

同时,也需要加强对放射性监测设备和技术的研发和更新,以适应不断变化的监测需求。

综上所述,放射性检测标准的制定和实施对于保障公共健康和环境安全具有重要意义。

只有通过严格的监测和控制,才能够有效地减少放射性污染对人体和环境的危害。

希望相关部门和单位能够加强对放射性检测标准的重视,不断完善和提高相关标准和技术,为社会的可持续发展做出贡献。

放射监测实施方案

放射监测实施方案

放射监测实施方案一、背景介绍。

放射监测是指对环境中放射性物质进行监测和评估,以保障公众和环境的安全。

放射监测实施方案是一项重要的工作,对于核设施周边环境、医疗放射源、工业放射源、环境放射源等都有着重要的意义。

本文档旨在制定一套完善的放射监测实施方案,以确保放射监测工作的有效开展。

二、监测范围。

放射监测的范围涵盖核电站、医疗机构、放射性同位素应用单位、工业放射源使用单位、环境放射源等。

具体包括但不限于周边土壤、水源、空气、食品、工业废水、医疗废物等环境介质的监测。

三、监测目标。

1. 监测环境中放射性物质的浓度和分布情况,及时发现和预警放射性污染事件。

2. 监测环境中放射性物质的变化趋势,为环境保护和核安全提供数据支持。

3. 监测医疗机构、工业单位等放射源的使用和管理情况,确保放射源的安全使用。

四、监测方法。

1. 核电站周边环境监测,采用空气采样仪、水样采集器、土壤采样器等设备,对核电站周边环境进行定期监测。

2. 医疗机构放射源监测,对医疗机构放射源的使用情况进行定期检查和监测,确保放射源的安全使用。

3. 工业放射源监测,对工业单位的放射源使用情况进行定期监测,及时发现并处理放射源泄漏等事件。

4. 环境放射源监测,对环境中放射性物质的浓度和分布情况进行监测,确保环境放射源的安全。

五、监测频率。

1. 核电站周边环境监测,每季度进行一次监测。

2. 医疗机构放射源监测,每月进行一次监测。

3. 工业放射源监测,每季度进行一次监测。

4. 环境放射源监测,每季度进行一次监测。

六、监测报告。

1. 监测结果应及时上报相关部门,包括监测数据、分析结果、风险评估等内容。

2. 监测报告应当公开透明,向公众公布监测结果和评估结论。

七、监测措施。

1. 对于发现的放射性物质异常浓度,应采取相应的应急措施,包括隔离、清除、通风等。

2. 对于放射源的管理不当或泄漏事件,应当立即停止使用,并进行事故调查和处理。

八、监测评估。

1. 定期对监测结果进行评估,发现问题及时进行整改和改进。

放射性疾病哨点监测工作方案范文

放射性疾病哨点监测工作方案范文

放射性疾病哨点监测工作方案范文

一、背景介绍
放射性物质的泄漏是一种常见的灾害事件,可能对人类健康和环境造成严重影响。

为了及时监测放射性物质在环境中的浓度变化,保障公众健康与安全,建立放射性疾病哨点监测工作显得尤为重要。

二、监测范围
本方案旨在对指定地点周边放射性物质浓度进行监测,主要覆盖范围包括但不限于城市、工业区、核电站、放射性设施周边等重点区域。

三、监测设备
监测设备需具备高灵敏度、高准确性、实时性强等特点,确保监测数据的准确性和可靠性。

监测设备包括但不限于气溶胶采样器、气体采样器、液体采样器等。

四、监测流程
1. 定期校准监测设备,保证设备的正常运行;
2. 每日对监测设备进行检查,确保设备状态正常;
3. 每周定期收集监测数据,进行分析和整理;
4. 当监测数据异常时,立即通知相关部门进行应急处理。

五、数据存储
监测数据需存储在安全可靠的数据库中,以便进一步分析和复查。

存储过程需保障数据的完整性和真实性。

六、数据分析
1. 对监测数据进行定期分析和评估,发现问题及时处理;
2. 利用统计和模型分析方法,预测可能的放射性物质扩散情况,为防范提供参考。

七、应急预案
1. 针对不同级别的放射性物质泄漏事件,制定相应的应急预案;
2. 总结以往事件经验,不断完善应急预案,提高应对能力。

八、监测结果通报
监测结果需及时通报给相关部门和公众,保障信息的透明度和公正性,增强公众对政府的信任和支持。

九、总结
放射性疾病哨点监测工作方案旨在保障公众健康和环境安全,需要相关部门和个人共同努力,确保工作的顺利开展和有效实施。

放射性监测仪器在核电站安全监测中的应用案例

放射性监测仪器在核电站安全监测中的应用案例

放射性监测仪器在核电站安全监测中的应用案例引言:随着核能在世界范围内的应用不断增加,核电站的安全性成为人们关注的焦点。

核电站的正常运行和安全监测是保障公众和环境安全的重要环节。

在核电站安全监测中,放射性监测仪器的应用起到了至关重要的作用。

本文将介绍几个放射性监测仪器在核电站安全监测中的具体应用案例,以展示其在核电站运行过程中的重要作用。

案例一:环境辐射监测仪的应用核电站周围的环境辐射监测是核电站安全监测的重要环节。

通过监测周围环境的辐射水平,可以及时发现是否存在辐射泄漏的情况,防止辐射泄漏对公众安全和环境造成潜在风险。

在某核电站的案例中,环境辐射监测仪器被广泛应用。

这些仪器被布置在核电站周围的关键位置,定期对周围环境的辐射水平进行监测。

当辐射水平超过预设的安全范围时,监测仪器会自动报警,核电站相关部门可以及时采取措施,封堵辐射泄漏源,并进行修复措施,确保公众和环境的安全。

案例二:人员辐射剂量监测仪的应用核电站工作人员是核电站运行的重要组成部分,他们需要接触放射性物质进行核能的生产和管理。

为了确保核电站工作人员的安全,人员辐射剂量监测仪器被广泛应用于核电站中,监测工作人员的辐射剂量情况。

在某核电站的案例中,每个进入核电站工作区域的人员都会佩戴人员辐射剂量监测仪。

这个仪器会根据工作人员的接触时间和接触放射性物质的种类,实时监测和记录工作人员的辐射剂量情况。

一旦工作人员的辐射剂量超过安全标准,监测仪器会发出警告并记录相关信息。

核电站工作人员的辐射剂量信息可以用于评估和控制他们的辐射暴露水平,保障工作人员的健康和安全。

案例三:放射性物质检测仪的应用核电站中放射性物质的检测也是核电站安全监测的重要内容之一。

为了确保核电站中放射性物质的运输和储存安全,放射性物质检测仪器被广泛应用。

某核电站的案例中,放射性物质检测仪器被应用于核电站的进出货物检测过程。

这些仪器通过扫描和检测货物的辐射水平,可以判断货物是否存在放射性物质的泄漏和污染。

放射性检测标准

放射性检测标准

放射性检测标准放射性检测是指对物质中放射性核素的含量进行测定和分析的过程。

放射性核素是指具有放射性的原子核,它们会通过放射性衰变释放出粒子或电磁辐射。

放射性检测标准的制定对于保障公共安全和环境保护具有重要意义。

一、放射性检测的重要性。

放射性核素的存在可能会对人体健康和环境造成严重危害,因此需要对其进行及时准确的检测。

放射性检测的主要目的包括,监测环境中放射性核素的浓度,控制放射性物质的排放,保障食品和饮用水的安全,以及评估放射性污染对人体健康和生态系统的影响。

二、放射性检测的技术手段。

放射性检测主要依靠核辐射测量仪器进行,常用的检测技术包括γ射线能谱分析、液体闪烁计数、α、β射线计数等。

这些技术能够对不同种类的放射性核素进行快速、准确的检测和分析,保证了放射性检测的可靠性和精准度。

三、放射性检测的标准制定。

放射性检测的标准制定是为了保证检测结果的准确性和可比性。

标准制定的过程需要考虑到放射性核素的种类、浓度、检测方法、设备精度等多个因素,确保了检测结果的可靠性和准确性。

同时,标准制定还需要考虑到国际标准的统一性,以便于国际间的放射性检测结果比对和交流。

四、放射性检测标准的应用。

放射性检测标准的应用范围非常广泛,涉及到环境监测、食品安全、医疗卫生、辐射防护等多个领域。

通过严格执行放射性检测标准,可以及时发现和控制放射性污染,保障公众健康和环境安全。

五、放射性检测标准的未来发展。

随着科学技术的不断进步,放射性检测标准也在不断完善和更新。

未来,放射性检测标准将更加注重对新型放射性核素的检测和监测,提高检测方法的灵敏度和准确性,加强对放射性污染的预防和控制,以及加强国际间的合作和交流,共同应对全球放射性安全挑战。

总结,放射性检测标准的制定和执行对于保障公共安全和环境保护具有重要意义。

通过严格执行放射性检测标准,可以及时发现和控制放射性污染,保障公众健康和环境安全。

未来,放射性检测标准将更加注重对新型放射性核素的检测和监测,提高检测方法的灵敏度和准确性,加强国际间的合作和交流,共同应对全球放射性安全挑战。

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(2)在水体中的分布
海水中的天然放射性核素主要是40K、87Rb和铀系 元素。
淡水中天然放射性核素的含量与所接触的岩石、 水文地质等因素有关。
一般地下水所含放射性核素高以地面水。
(3)在大气中的分布
大多数放射性核素均可出现在大气中,但主要 是氡的同位素。大气中氡的浓度与气象条件有关,日出 前浓度最高,日中较低,二者间可相差十倍以上。
黏纸法——用涂一层黏性油(松香加蓖麻油 等)的滤纸贴在圆形盘底部(涂油面向外),放 在采样点24h,然后,将黏纸灰化,进行总 ß放 射性测量。
高罐法——用一不锈钢或聚乙烯圆柱形罐暴 露于空气中采集沉降物。
2) 放射性湿沉降
湿沉降物是指随雨(雪)降落的沉降物。 其采集方法除上述方法外,常用一种能同时对雨 水中核素进行浓集的采样器,如图8-6所示。这 种采样器由一个漏斗和一根离子交换柱组成。收 集核素被离子交换树脂吸附浓缩后,再进行冼脱, 收集冼脱液进一步作放射性核素分离。也可以将 树脂从柱中取出,烘干、灰化后制成干样品作总 ß放射性测量。
放射性物质对人类的危害主要是辐射损伤。人体 受放射性辐射,会引发人体组织发生有害化学反应。 辐射引起的电子激发作用和电离作用 使肌体分子不稳 定和破坏,导致蛋白质分子键断裂和畸变、破坏对人 类新陈代谢有重要意义的酶。因此辐射对人体产生损 伤效应,如白血病、恶性肿瘤和遗传损伤效应等。
人体吸收剂量达5戈瑞时,第二周会死亡,且死 亡率100%,此为致死量。
(3) 自然界中单独存在的核素
这类核素约有20种。它们的特点是其有极长的半 衰期,其中最长者为209Bi,T1/2大于2X1018年。另一 个特点是强度极弱。
自然环境中天然存在的放射性称为天然放射性本 底,它是判断环境是否受到放射性污染的基础。
天然放射性本底对人体的照射约80%是外照射。
(二)人为放射性污染的来源
(三) 放射性监测方法
一. 样品采集
(1). 放射性沉降物的采集
沉降物包括干沉降和湿沉降,主要来源于大 气层核爆炸,小部分来源于人工放射性微粒。
1) 放射性干沉降物——可用水盘法、黏纸法、 高罐法采集。
水盘法——用不锈钢或聚乙烯塑料制圆形水 盘 采集沉降物,盘内装有适量稀酸,沉降物过少 的地区,需加数毫克硝酸锶或氯化锶载体。降水 盘置于采样点暴露24h,应始终保持盘底有水。采 集的样品经浓缩、灰化等处理后,作总 ß放射性 测量。
(ⅲ)吸收剂量 吸收剂量单位有:戈瑞(Gy),简称戈;拉德
(rad)。 1 rad = 10-2Gy
(ⅳ)剂量当量 剂量当量单位有:雷姆(rem)、希沃特(Sv)。 1 rem = 10-2Sv
(2)放射性检测仪器
表8-1
图8-2
图 8 -3Leabharlann 图 8-4图8-5
(二)放射性监测
(1)监测对象及内容
(1) 核试验及航天事故
人为放射性污染 来源于大气层核试验、地下核爆 炸及外层空间核动力航具事故等。其核裂变产物包括 200多种放射性核素,核爆炸过程中产生的中子与大 气、土壤、建筑 材料中的核素发生反应,形成的中 子活化产物,以及剩余未反应的核素 235U、239PO等。
(2) 核工业
包括原子能反应堆、原子能电站、核动力舰艇等。 它们运行过程中排放的含核裂变产物的三废,特别发生 事故时,造成严重的污染事故。如美国三哩岛、前苏联 切尔诺贝利核电站和日本福岛核泄露事故等。
(ⅰ) 放射性强度——放射性物质在单位时间内发生 的核衰变的数目。常用单位为居里(Ci)和贝可(Bq)。
1 居里( 1Ci )是指当每秒钟衰变数为3.7X1010时,该放 射性物质的 强度。
1 Bq = 2.7 x 10-11 Ci
(ⅱ)照射量——伦琴单位为1RY射线或X射线照射 1cm3标准状况下(00C和101.325KPa)的空气,能引起空 气电离而产生1静电单位的正电荷和1静电单位的负电荷的 带电粒子。
(3)工农业、医学、科研等部门的排放废物
这些部门使用放射性核素日益广泛,其排放废物也 是人为污染源之一。
(4)放射性矿的开采和利用
在稀土金属和其他共生金属矿开采、提炼过程中, 其“三废”排放物中含有 铀、钍、氡等放射性核素
(三). 放射性核素在环境中的分布
(1)在土壤和岩石中的分布
在岩石土壤中天然放射性核素的含量变动较大, 主要决定于岩石层的性质及土壤的类型。
(四). 放射性污染的危害
(1)放射性物质进入人体的途径
放射性物质可通过呼吸道、消化道、皮肤或黏膜等途 径为人体所摄取,并累积在体内,其中最多的是40K。此外, 还可能含有14C,226Ra 、210P0等能累积在骨骼之中。人体受 环境放射性辐射途径示于图8 - 1。
图图7 8--31
(2)放射性的危害
(4)在室内空气中的分布
室内空气中的放射性主要来自建筑材料、装饰装修材 料等中的放射性元素 ,如镭、钍、钾在衰变中产生的放射 性物质——氡及其子体,各国已作为室内空气中的主要污 染物列入室内空气卫生标准。
(5)在动植物组织中的分布
任何动植物组织中都含有一些天然放射性核素。植物 与土壤、水、肥料中的核素有关;动物与饲料、饮水中的 核素含量有关。
第一节 放射性污染
(一)天然放射性的来源 (1) 宇宙射线及其引生的放射性核素
宇宙射线是一种从宇宙间射到地面来的射线, 由初级宇宙射线和次级宇宙射线组成。
由宇宙射线与大气层、土壤、水中的核素发生 反应产生的放射性核素约有20余种。 (2)天然系列放射性核素
天然放射性核素系列有三个: 铀系,其母体是238U; 锕系,其母体是235U; 钍系,其母体是232Th。 在每一系列中都含有放射性气体Rn核素,且末 端都是稳定的Pb核素。
当吸收4戈瑞时,四周后有50%死亡,此为半致 死量。
如吸收0.5戈瑞的剂量,人体血相发生轻度变化。
第二节 放射性监测
(一) 放射性检测器
(1)放射性物质的计量单位
放射性强度、幅照量、吸收剂量和剂量当量的专用单位 有:居里(Ci)、贝可(Bq)、伦琴(R)、拉德(rad)、 雷姆(rem)、戈瑞(Gy)、希沃特(Sv)等。
1)放射性监测对象
按监测对象可分为:现场监测,个人剂量监测, 环境监测。
按主要测定的放射性核素分为:a 射线核素, 如239Pu、226Ra、224Ra、222Rn等;ß放射性核素,如 3H、90Sr、60Co等。
2) 放射性监测的内容
放射源强度、半衰期、射线种类及能量。
环境和人体中放射线物质含量、放射性强度、 空间照射量或电离辐射剂量。
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