当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水质放射量仪

仪器信息网水质放射量仪专题为您提供2024年最新水质放射量仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水质放射量仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水质放射量仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水质放射量仪相关的耗材配件、试剂标物,还有水质放射量仪相关的最新资讯、资料,以及水质放射量仪相关的解决方案。

水质放射量仪相关的资讯

  • 预算91万!环境放射性取样测量仪器采购
    项目概况环境放射性取样测量仪器采购项目 招标项目的潜在投标人应在线上售标,详见(四)申领方式。获取招标文件,并于2022年03月10日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:TC220F00E项目名称:环境放射性取样测量仪器采购项目预算金额:91.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):91.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件:招标公告原文。合同履行期限:交货期:签订合同后三个月本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。3.本项目的特定资格要求:无。本项目其他资格条件详见附件:招标公告原文。三、获取招标文件时间:2022年02月15日 至 2022年02月21日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:线上售标,详见(四)申领方式。方式:线上售标,详见(四)申领方式。售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年03月10日 09点30分(北京时间)开标时间:2022年03月10日 09点30分(北京时间)地点:安华酒店4楼会议室(武汉市武昌区张之洞路281号4楼)。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
  • 水质之总α放射性的测定国标征求意见
    关于征求《水质 总α放射性的测定 厚源法》等两项国家环境保护标准意见的函  各有关单位:  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,我部决定制订《水质 总α放射性的测定 厚源法》等两项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究提出书面意见,并于2010年7月30日前反馈我部。  联系人:环境保护部科技标准司 谷雪景  通信地址:北京市西直门内南小街115号  邮政编码:100035  联系电话:(010)66556214  传真:(010)66556213  附件:1.征求意见单位名单  2.《水质 总α放射性的测定 厚源法》(征求意见稿)  3.《水质 总α放射性的测定 厚源法》(征求意见稿)编制说明  4.《水质 总β放射性的测定 厚源法》(征求意见稿)  5.《水质 总β放射性的测定 厚源法》(征求意见稿)编制说明  二○一○年六月二十一日
  • 中国医科院放射所1500万仪器大单揭晓
    中国医学科学院放射医学研究所2012年公共卫生突发事件应急处理与安全保障支撑体系—核辐射受照人员与放射工作人员安全健康监护平台设备购置项目(A)政府采购中标公告  受中国医学科学院放射医学研究所的委托,天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司于2012年4月16日以公开招标方式,对2012年公共卫生突发事件应急处理与安全保障支撑体系—核辐射受照人员与放射工作人员安全健康监护平台设备购置项目(A)(项目编号:FZK2012-1-089)实施了政府采购。现将中标结果公布如下:  一、中标设备  3标段:发酵罐壹个  中标单位:天津志卓生物科技有限公司  中标价格: 153000元  交货期:90天 质量:合格  5标段:高通量电泳系统壹套  中标单位:群星集团公司  中标价格: 200000元  交货期: 90天 质量:合格  6标段:梯度实时荧光定量PCR仪壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 429000元  交货期: 90天 质量:合格  7标段:分析天平壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 38000元  交货期: 90天 质量:合格  9标段:倒置荧光显微镜壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 265000元  交货期: 90天 质量:合格  10标段:化学发光分析仪壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 163000元  交货期: 90天 质量:合格  11标段:原位分子杂交仪壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 76000元  交货期: 90天 质量:合格  12标段:γ辐照仪壹台  中标单位:中国同福股份有限公司  中标价格: 7190000元  交货期:90 天 质量:合格  14标段:放射性核素活度仪壹台  中标单位:卡迪诺科技贸易(北京)有限公司  中标价格: 78000元  交货期: 30天 质量:合格  二、评审小组成员:吴青、张兆伟、杨惠、王林森、殷鸿图、杜东 、康泰琪。  三、监督员:赵世勇  四、采购代理机构:天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司  联系地址:天津市河西区广东路广顺道2号  邮政编码:300204 联系电话:022-28258176  传真电话:022-28258176 联 系 人: 刘兆存  特此公告。  采购单位:中国医学科学院放射医学研究所  采购代理机构:天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司2012年4月16日中国医学科学院放射医学研究所2012年公共卫生突发事件应急处理与安全保障支撑体系—核辐射受照人员与放射工作人员安全健康监护平台设备购置项目(B)货物中标公告  受中国医学科学院放射医学研究所的委托,天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司于2012年4月17日以公开招标方式,对2012年公共卫生突发事件应急处理与安全保障支撑体系—核辐射受照人员与放射工作人员安全健康监护平台设备购置项目(B)(项目编号:FZK2012-1-090)实施了政府采购。现将中标结果公布如下:  一、中标设备  1标段:医学检查和辐射应急专用车壹台、DR摄影系统壹套  中标单位:邦盛医疗装备(天津)股份有限公司  中标价格: 2106000元  交货期: 75天 质量: 合格  2标段:便携式彩超壹台、电测听室壹间、纯音听力计壹台、原子吸收分光光度仪壹台、声阻抗测量仪壹台  中标单位:天津市金春合才商贸有限公司  中标价格: 1666000元  交货期: 60天 质量: 合格  3标段:红外线热成像仪壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 258000元  交货期: 90天 质量: 合格  4标段:细胞遗传学FISH和核型自动扫描分析系统壹台  中标单位:群星集团公司  中标价格: 1460000元  交货期: 90天 质量: 合格  5标段:高通量核酸扩增系统壹套  中标单位:北京元业伯乐科技发展有限公司  中标价格: 85500元  交货期: 60天 质量: 合格  6标段:微量电泳及分析系统壹套  中标单位:北京元业伯乐科技发展有限公司  中标价格: 199500元  交货期: 60天 质量: 合格  7标段:流式细胞仪壹台  中标单位:天津市金春合才商贸有限公司  中标价格: 480000元  交货期: 60天 质量: 合格  8标段:荧光分光光度计检测系统壹套  中标单位:北京元业伯乐科技发展有限公司  中标价格: 133000元  交货期: 60天 质量: 合格  二、评审小组成员:吴青、张兆伟、宓怀风、王林森、殷鸿图、杜东 、康泰琪。  三、监督员:赵世勇  四、采购代理机构:天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司  联系地址:天津市河西区广东路广顺道2号  邮政编码:300204 联系电话:022-28258176  传真电话:022-28258176 联 系 人: 刘兆存  特此公告。  采购单位:中国医学科学院放射医学研究所  采购代理机构:天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司2012年4月17日
  • 德合创睿发布放射性水样蒸发浓缩赶酸仪新品
    一、仪器简介传统的放射性水样前处理过程,包括取样、浓缩、转移、洗涤、蒸发、灼烧、灰化、称重等一系列环节;水样浓缩环节,样品量不得超过烧杯的1/2,浓缩过程中要求微沸,浓缩步骤需要多次手工加液、转移、洗涤,浓缩过程中加热功率不好控制,全程需要人员值守;水样硫酸磺化环节,水样蒸干过程容易溅射,不好控制,电炉灼烧不方便且安全性差;整个实验过程操作必须认真仔细,整个水样前处理过程相当漫长和繁琐,给实验人员带来很多不便。德合创睿全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪依据国标方法,实现各类样品蒸发浓缩赶酸无需人员值守,实验效率大大提高,且转移过程中无样品损失,保证安全高效运行。二、仪器用途适用于水质及自来水行业,放射性总α、β及其他放射性水样检测过程中的水样蒸发浓缩赶酸全自动前处理;环境空气降尘样品自动蒸发浓缩;溶解性总固体(TDS)项目的蒸发浓缩,等其他大体积水样浓缩过程。三、仪器特点可以最多将50L的水样,在无人值守的情况下蒸发浓缩到50ml,蒸发完成后可以不需要转移继续进行浓缩赶酸工序;最多可同时处理6/10个样品,满足大样品量浓缩用户需求;一键启动无人值守工作,仪器智能添加补充水样,实时记录已蒸发量,达到设定量停止工作;使用蒸发皿作为蒸发容器,赶酸无需转移,减少了待测物质的损失;具备断电保护功能,断电开机可继续工作,数据不丢失,样品无损坏;远红外陶瓷辐射加热,加热均匀,避免水样迸溅。一、适用标准 国际标准:? ISO 9696:2007水质 不含盐的水中 总α活度的测量 厚源法? ISO 9697:2008水质 不含盐的水中 总β活度的测量 厚源法 核行业标准:? EJ/T 1075-1998 水中总α放射性活度的测定 厚源法? EJ/T 900-1994 水中总β放射性的测定 蒸发法 地质矿产标准? DZ/T 0064.76-1993 地下水质检验方法 放射性化学法测定总α和β 环保行业标准:? HJ 898-2017 《水质 总α放射性的测定 厚源法》? HJ 899-2017 《水质 总β放射性的测定 厚源法》 国家标准:? GB 8537-2008 《饮用天然矿泉水检验方法》? GB/T 15265-94《环境空气 降尘的测定 重量法》? GB/T 5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》? GB/T 5750.4-2006 8.1 《水质 溶解性总固体的测定 生活饮用水标准检验方法》创新点:可以最多将50L的水样,在无人值守的情况下蒸发浓缩到50ml,蒸发完成后可以不需要转移继续进行浓缩赶酸工序;最多可同时处理6/10个样品,满足大样品量浓缩用户需求;一键启动无人值守工作,仪器智能添加补充水样,实时记录已蒸发量,达到设定量停止工作;使用蒸发皿作为蒸发容器,赶酸无需转移,减少了待测物质的损失;具备断电保护功能,断电开机可继续工作,数据不丢失,样品无损坏;远红外陶瓷辐射加热,加热均匀,避免水样迸溅。放射性水样蒸发浓缩赶酸仪
  • 日开发吸附土壤放射性物质新方法
    新华社东京7月14日电 人工沸石在水质净化和土壤改良等领域早有应用,它还有吸附放射性铯的功能。日本研究人员日前宣布,他们在人工沸石的这一性能基础上,通过化学合成使其带有磁性,这一技术可在清除土壤放射性物质时派上用场。  据日本《每日新闻》报道,人工沸石可由火电站发电副产品粉煤灰制成,原料价廉易得。爱媛大学农学部教授逸见彰男等研究人员在人工沸石的合成过程中混入铁化合物,成功地获得了带有磁性的人工沸石。将这种沸石铺敷在被放射性物质污染的土壤上,沸石会吸附放射性物质,由于这种沸石带有磁性,最后可用磁铁将吸附了放射性物质的沸石与土壤分离。  据介绍,这一技术可以将每千克被污染土壤中的放射物污染程度从数千至1万贝克勒尔降低到每千克500贝克勒尔以下。他们期望两年内将这一技术实用化。
  • 美国政府向喀麦隆赠送放射线检测设备
    近日,美国驻喀麦隆大使罗伯特?杰克逊代表美国政府向喀麦隆国家放射线保护局(ANRP)赠送了一批物资,包括放射线测量仪、测量表、电磁声纳设备以及配件,价值6800万非郎。  这些设备将主要用于检查公共场所放射线辐射以及核辐射,防止辐射线对人体的伤害。喀工作人员将主要对废钢铁存放场、矿产品开发地区、港口等地区开展测量工作,以加强防范措施。
  • “天圆地方”牌 放射性核素检测仪器系列喜获“湖北名牌产品”荣誉称号
    热烈祝贺湖北方圆环保科技有限公司生产的“天圆地方”牌“放射性核素检测仪器系列”被评为“湖北名牌产品”。 湖北方圆环保科技有限公司生产的放射性核素检测仪器系列产品包含全自动低本底多道γ能谱仪,低本底α、β测量仪,便携式γ能谱仪,便携式测氡仪,氡钍分析仪等。 根据湖北省2017年湖北名牌产品申报的规定,共有纺织、化工、设备制造、冶金压延加工等23个行业的产品,以及节能环保、信息技术、新材料等战略性新兴产业的高新技术产品均纳入了《2017年湖北名牌产品评价目录及申报标准》,申报产品范围和产品种类都较往年有大幅增加。经过了企业自愿申请、市州和行业初审、申报企业主要申报数据公示、委托第三方机构进行顾客(用户)满意度测评、委托省标准化与质量研究院组织专家委员会评价认定、湖北省质量强省工作委员会相关单位审核共六个环节的角逐,湖北方圆环保科技有限公司的放射性核素检测仪器系列产品喜获殊荣! 打造名牌,是提升“湖北造”美誉度的一个重要举措,也是企业提升产品质量的自我激励。
  • 理想的多参数水质测量仪需要满足什么条件?
    为什么 YSI ProDSS 是理想的多参数水质测量仪?YSI 位于Yellow Springs Ohio,从事仪器制造行业已近 70 年。如今,公司拥有 200 多名员工。金泉市不仅是最新水质测量仪的生产地,也是其设计和开发基地。YSI ProDss是一款多参数水质测量仪。ProDSS 最为出众的特点在于其坚固性。它已通过坠落试验,从一米高处摔到混凝土地面上毫发无损,防水,具有军用规格电缆连接器,可用于任何照明条件。这种坚固的设计可以在全年任何天气条件下提供准确数据。ProDSS 是一款真正的野外便携仪器。它不仅精度高、坚固可靠、而且便于使用。对于初学者来说,简单上手,一只手就可以使用。结合单缆设计,该仪器在野外使用非常方便。ProDSS 兼具无与伦比的精确度和显著的易用性,旨在满足任何水质应用的需求,如水产养殖、地下水、地表水、废水及沿海应用等。无论是现场取样、实验室取样、分析和测量,该系统使数据采集更加准确、简单和高效。在开发和最终测试过程中,我们通过严格的规范测试来保证测量的准确性,并在出厂前对系统的每个组件进行测试,包括手持设备、电缆和传感器。 ProDSS是多种应用场景的理想选择在 YSI,我们对手持设备和传感器进行逐个查验,确保其符合我们的规格,提供高质量产品。DSS 代表数字取样系统。DSS采用数字智能传感器,可以安装在ProDSS电缆的任何端口。智能传感器在连接时会被仪器自动识别。利用来自传感器的数字信号,可使用长达 100 米的电缆。基于合作数十年的客户所提供的反馈,及我们的专业知识,开发出此款水质现场取样和分析仪器。数字智能传感器易于现场安装,可放置在任何端口。YSI有一支强大的支持团队,我们共同努力,把客户的需求放在第一位。ProDSS 蓄势待发,助力您更方便地开展工作。
  • 辐射超标14倍?这些仪器及方法助力辐射检测
    近日,日本福岛县近海捕获的一种名叫“许氏平鲉”的海鱼被检测出辐射严重超标。日本政府当即指示暂停销售这种海鱼。据了解,捕获的“许氏平鲉”所含放射性元素铯-137活度高达1400贝克勒尔/千克,远超日本食品卫生标准100贝克勒尔/千克。 经历过切尔诺贝利和日本福岛核事故,人们对核辐射,可以说是谈虎色变!人如果直接暴露在核辐射之下,轻度可产生皮肤局部灼烧感,伴随有乏力、头晕、食欲减退等症状;中度可引起呕吐,白细胞数显著下降;重度人员可能在30天内死亡,若有幸恢复,患癌概率显著增高,还会引发不育、怪胎等。 面对整个地球生态环境问题日益突出,逐步恶化的现状,时刻关注环境及食品中放射性物质及含量显得尤为必要。尤其是,近日国务院下发了第三次全国土壤普查的通知,土壤中放射性污染现状作为一项可能潜在的问题,值得我们去关注。仪器信息网整理了辐射检测相关方案,供广大用户和单位参考。方案1:土壤样品中放射性核素锶-90的检测推荐仪器: 液体闪烁计数仪 检测方法:测定结果:方案优势:Sr-90的回收率介于90% - 116%之间,显示了很好的数据准确性。方案2:食品放射性检测应急响应解决方案推荐仪器:便携式α/β表面污染测量仪检测方法:测定结果:方案优势:可对液体、固体类样品以及擦拭样品进行现场采样测量。可用于探测食品上沾污了α、β﹑ γ和X射线的放射性物质。方案3:水质 总α β放射性的测定推荐仪器:低本底辐射测量仪检测方法:方案优势:可用于应急事故中水、生物、气体、环境样品等α β放射性活度的测量。方案4:应用于工业领域的辐射监测解决方案推荐仪器:辐射区域监测系统方案优势:包含一套区域监测系统,可连接多种辐射探测器,具有高度的可靠性和稳定性,适合连续监测,可长年工作,满足多种辐射防护测量方案的需求。方案5:紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍推荐仪器:紫外可见分光光度计方案优势:该方案依据GB 11224-89对水中放射性元素钍含量进行测定。采用紫外分光光度法,操作简便,准确度高。以上,就是小编为大家整理的部分辐射检测相关解决方案,更多,请查看行业应用栏目 。同时,小编也会持续追踪辐射检测领域最新最前沿的热点资讯,也呼吁更多仪器厂商前来投稿,展示公司超强技术与实力,为广大用户提供更多解决方案。行业应用是仪器信息网专业行业导购平台,汇聚了行业内国内外主流厂商的优质分析方法及相应的仪器设备。栏目建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、农/林/牧/渔、石化、汽车、建筑、医疗卫生等二十余个使用仪器相对集中的行业领域,目前,已经收录行业解决方案5万+篇。
  • 莱伯泰科与中国计量科学研究院启动重要合作项目,共同推进环境放射性标准物质研发
    近日,莱伯泰科公司与中国计量科学研究院签署了两项重要的项目采购合同,启动了环境放射性分析领域的深度合作。中国计量科学研究院采购“核设施液态流出物自动化放射化学分析系统”和“放射性核素分析用电感耦合等离子体质谱仪”,主要涉及莱伯泰科公司生产的超级微波消解仪、自动固相萃取仪、定制化液体处理平台和电感耦合等离子体质谱测量系统。通过采购这些设备,中国计量科学研究院将提升环境放射性核素计量实验室的装备水平,扩展环境放射性分析相关的样品制备和测量能力。莱伯泰科公司与中国计量科学研究院深度合作,将助推计量关键技术研究和成果研发,有利于建立更全面、更精确的放射性核素分析标准体系,促进环境辐射监测准确性的提升,为我国环境保护和辐射防护工作注入新的动力。中国计量科学研究院成立于1955年,隶属国家市场监督管理总局,是国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,属社会公益型科研单位。中国计量院瞄准国际计量科学前沿,在国家经济建设、社会发展和科技进步中发挥了重要的支撑作用,主要开展以下工作:(一)开展计量科学基础研究,以及计量技术前沿、测量理论、测量技术、量值传递和溯源方法研究。(二)开展计量管理体系和相关法规的研究、计量发展规划和战略研究,承担国家测量体系、量值传递和溯源体系的研究和建设工作。(三)研究、建立、保存、维护国家计量基准和国家计量标准,研制并保存国家有证标准物质,复现国际单位制。研究、建立、维护国家时间频率体系及中国标准时间。(四)开展相关计量基准、标准和标准物质的国际量值比对和区域比对,负责保持量值国际等效。开展国内量值比对,承担计量技术机构考核、计量标准考核和能力验证的技术工作,开展测量方法和测量结果的可靠性评价工作。(五)开展量值传递和溯源工作,承担国家级重点实验室及相关检验检测技术机构的量值溯源工作。(六)开展高新技术和新发展领域量值传递和溯源体系及应用技术研究工作,开展工程计量测量仪器设备的研究与开发。(七)承担计量器具型式评价试验和产品质量监督抽查技术支撑等相关工作。(八)承担相关国家计量技术规范的制修订工作,承担计量领域相关国际建议、国际标准、国家标准的研究和制修订工作,开展测量数据和方法的分析与验证。(九)开展对法定计量技术机构的技术指导,开展计量知识传播和科学普及工作,承担高级计量专业人才培养工作。(十)开展计量科技成果转化、计量创新企业培育等工作。(十一)开展有关国际合作与交流。
  • 第四批放射性同位素与射线装置豁免备案文件发布 赛默飞、聚光部分产品在列
    p  近日,环保部发布关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件(第四批)公告,公告显示,赛默飞世儿公司的i系列自动空气颗粒监测仪、聚光科技的Synspec PM-200型颗粒物在线监测系统、武汉怡特环保科技的YT-301P型PM10自动监测仪、YT-301PB型PM2.5自动监测仪及YT-5100型扬尘在线监测系统等9家企业的相关产品中含有的放射源获的有关省份豁免备案证明文件。具体通知如下:/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件(第四批)的公告/strong/span/pp  根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令 第18号)第五十四条的相关规定,现将各有关省份已获得豁免备案证明文件的活动或活动中的射线装置、放射源或者非密封放射性物质(第四批)予以公告(详见附件1、2)。/pp  经我部公告的活动或活动中的射线装置、放射源或者非密封放射性物质,其豁免备案证明文书在全国有效,可不再逐一办理豁免备案证明文件。/pp  附件:1.第四批已获各有关省份豁免备案证明文件的放射性同位素汇总表/pp  2.第四批已获各有关省份豁免备案证明文件的射线装置汇总表/pp style="text-align: right "  环境保护部/pp style="text-align: right "  2018年1月15日/pp style="text-align: right "  抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)/pp style="text-align: right "  环境保护部办公厅2018年1月16日印发/pp  附件1/pp style="text-align: center "第四批已获各有关省份豁免备案证明文件的放射性同位素汇总表/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytr class="firstRow"td width="36"p style="text-align:center "strong序号/strong/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "strong申请备案单位/strong/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "strong申请备案/strong br/ strong单位类型/strong/p/tdtd width="383"p style="text-align:center "strong备 案 明 细/strong/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "strong豁免单位类型/strong/p/tdtd width="160"p style="text-align:center "strong备案文号/strong/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "赛默飞世尔(上海)仪器有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "生产单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "i系列自动空气颗粒监测仪中含有1枚活度小于3.7E+6Bq的碳-14放射源/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "沪环保函〔2017〕76号 br/ 沪环保函〔2017〕95号 br/ 沪环保辐〔2017〕157号 br/ 沪环保辐〔2017〕210号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "聚光科技(杭州) br/ 股份有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "生产单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "Synspec PM-200型颗粒物在线监测系统,每套内含1枚活度为3.7E+5Bq的C-14放射源/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "浙环辐备〔2017〕1101号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "山东海能科学仪器有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "销售单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "FlavourSpec食品风味与质量控制系统(内含1枚活度为3.7E+8Bq的H-3放射源),GC-IMS气相色谱-离子迁移谱联用系统(内含1枚活度为3.7E+8Bq的H-3放射源),AIMS离子迁移谱分析仪(内含1枚活度为3.0E+8Bq的H-3放射源),BreathSpec呼吸气体分析系统(内含1枚活度为3.0E+8Bq的H-3放射源)/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "鲁环函〔2017〕481号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "武汉怡特环保科技有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "生产单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "YT-301P型PM10自动监测仪、YT-301PB型PM2.5自动监测仪及YT-5100型扬尘在线监测系统,其中各含1枚活度为3.7E+6Bq的14C放射源/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "鄂环函〔2017〕111号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "北京金德创业测控技术有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "销售单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "BPU-1KM型物位开关、IPB-1K型密度计和IUB-1K型物位计中各含1枚活度为9E+5Bq的Na-22放射源/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "鲁环函〔2016〕971号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "贰陆红外激光 br/ (苏州)有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "销售单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "红外光学镜片,单片内含活度小于1000Bq的钍-232放射性核素/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "苏辐豁〔2017〕014号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "山东海强环保科技有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "生产单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "WIN-8A型低本底α、β测量仪使用活度为49.3Bq的Pu-239标准平面源和活度为38.1Bq的Sr/Y-90标准平面源各10枚,活度浓度为16.3Bq/g的Am-241粉末标准源和活度浓度为10.3Bq/g的K-40粉末标准源各10瓶,用于仪器的性能测试和刻度/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "鲁环函〔2017〕480号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "8/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "成都迈为核监测 br/ 科技有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "生产单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "便携式数字化核素识别仪NaI探测器,每台内含1枚活度为2003Bq的Cs-137放射源/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "川环函〔2017〕1263号/p/td/trtrtd width="36"p style="text-align:center "9/p/tdtd width="135"p style="text-align:center "成都西核仪器有限公司/p/tdtd width="81"p style="text-align:center "销售单位/p/tdtd width="383"p style="text-align:left "活度为2000Bq的137Cs+239Pu平面标准源/p/tdtd width="101"p style="text-align:center "最终用户/p/tdtd width="160"p style="text-align:left "川环函〔2017〕1725号/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 国家生态环境标准《核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿)》发布
    《核电厂流出物放射性监测技术规范(试行)》(国核安发[2020]44 号)(以下简称“技术规范”)由国家核安全局颁布,于2020年9月1日起施行。核电厂液态流出物中总β放射性监测是技术规范明确规定的监测项目之一,为了统一和规范各监测单位对核电厂液态流出物中总β放射性的监测工作,生态环境部组织编制了国家生态环境标准《核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿)》,相关意见和建议反馈日期至2024年1月26日。总β放射性是指核电厂液态流出物中各种核素的β放射性活度浓度的总和,它不包括3H、14C的放射性贡献。本标准为首次发布。本标准规定了核电厂液态流出物总β放射性活度浓度的测量方法。本标准由生态环境部核设施安全监管司、法规与标准司组织制订。标准主要起草单位:生态环境部辐射环境监测技术中心(浙江省辐射环境监测站)。本标准规定了核电厂运行状态下液态流出物总β放射性活度浓度的测量方法。本标准适用于核电厂运行状态下液态流出物总β放射性活度浓度的测量,事故状态下参考使用。现行常用水中总β放射性测量标准有:(1)《水质 总β放射性的测定 厚阿源法》(HJ899-2017)原环境保护部发布,该标准适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总β放射性的测定。(2)《生活饮用水标准检验方法第 13 部分:放射性指标》(GB5750.13-2023)中华人民共和国国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布,适用于测定生活饮用水和/或水源水中β放射性核素(不包括在本文件规定条件下具有挥发性的核素)的总β放射性活度浓度。(3)《饮用天然矿泉水中总β放射性的测定方法 蒸发法》(GB8538-2022)中华人民共和国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局发布,该标准采用薄样法和活性炭吸附法,适用于饮用天然矿泉水中总β放射性的测定。(4)《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T900-1994)中国核工业总公司发布,适用于饮用水、地表水、地下水和工业排放废水中放射性核素的总β放射性的测定,也可用于咸水或矿化水中放射性的测定。(5)《地下水质检验方法》(DZ/T0064.1~0064.80-2021)中华人民共和国自然资源部发布,采用放射化学法,适用于地下水总β放射性的测定。(6)《煤矿水中总α和总β放射性测定方法》(MT/T744-1997)。原中华人民共和国煤矿工业部发布,采用比较测量法,适用于煤矿矿井水,深井水总α和总β放射性测定。附件1  征求意见单位名单  国家能源局综合司  国家国防科技工业局综合司  各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)  新疆生产建设兵团生态环境局  生态环境部各地区核与辐射安全监督站  中国环境监测总站  生态环境部核与辐射安全中心  国家海洋环境监测中心  中国核工业集团有限公司  中国广核集团有限公司  国家电力投资集团有限公司  中国华能集团有限公司  中国原子能科学研究院  中国辐射防护研究院  苏州热工研究院有限公司  抄送:生态环境部辐射环境监测技术中心。附件2、核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿).pdf附件3、《核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿)》编制说明.pdf
  • 内地21省份已监测到放射物 川渝陕首次测到
    针对日本福岛第一核电站事故可能对我国产生的影响,国家核事故应急协调委员会3月30日权威发布:根据国际原子能机构通报的最新信息分析,日本福岛第一核电站事故情况趋于稳定,周围环境放射性水平呈继续下降趋势。  3月30日,工作人员对装载海豚的箱子外壁进行消毒。4只日本海豚落户长沙海底世界公园,抵达机场后接受核辐射检测。新华社记者李尕 摄  3月30日,在我国上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、安徽、浙江、福建、河南、广东、广西、四川、陕西、宁夏部分地区空气中监测到来自日本核事故释放出的极微量人工放射性核素碘-131,其对公众可能产生的附加辐射剂量小于岩石、土壤、建筑物、食物、太阳等自然辐射源的天然本底辐射剂量的十万分之一,相当于乘坐飞机飞行2千公里所受的宇宙射线照射量的千分之一,对环境和公众健康不会产生影响,无需采取任何防护措施。  综合世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心、国家海洋局、环境保护部(国家核安全局)监测分析认为,日本福岛核电站事故不会对我国环境及境内公众健康造成危害。  26日起共21省份测到放射物  上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、吉林、安徽、浙江、福建、河南、广东、广西、四川、陕西、宁夏、黑龙江、江苏、山东、北京、河南  ■ 分析  世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心组织专家会商,对28日在我国华东、华南部分地区监测到的极微量核放射性物质情况进行了研判,并分析表明,未来三天福岛核电站释放的核放射性物质对我国环境和公众健康无影响。  华东放射物由北方“空降”  经专家分析:华东部分地区出现的核污染物很可能是沉降所致:25日至27日流经中国上空的气流主要有3支,一支是经新疆到东部沿海的偏西气流,另一支是经贝加尔湖到东部沿海的西北气流,第三支是经库页岛、俄罗斯东部回流到中国东北部的偏北气流。  经过对低层大气散度演变分析发现:25日08时和27日08时曾在上海等周边附近出现过弱辐散,即有大气下沉运动,其余时间为弱辐合(上升运动)。来自北方的极微量核放射性物质可能从高空随气流下沉到底层空气中,致使华东各省28日监测到了极微量的核放射性物质。  华南放射物从日本“直达”  华南部分地区出现的核污染物可能是污染物沿日本以南洋面上底层偏东风气流扩散至我国华南沿海所致:自福岛核电站事故发生以来,日本上空大气环流方向一直是由西往东的强劲西风,主要的核放射性物质是向日本偏东太平洋区域扩散,前期气象条件不利于核放射性物质从日本扩散至我国东部沿海地区。  3月26日,底层大气环流发生一些变化,26日至28日,日本南部洋面上大气底层维持偏北风至东北风,我国台湾以东洋面则以东北风为主。受其影响,前期福岛核电站事故扩散至日本以南太平洋区域的放射性物质可能沿偏东气流扩散至我国东南沿海区域,但量级极微小。本报记者林文龙  ■ 部门动态  气象局预测放射物扩散  中国气象局副局长许小峰昨日介绍说,气象部门主要是监测大气环流,也就是利用天气的变化来判断核辐射扩散的一个大概去向。而在我国,气象部门只是做扩散的研究预测,海洋局会对海洋的情况进行检测,环保部会对大气的情况进行检测。  “风向、风力、降水等,是核污染会向何方扩散的重要指标,也是我们的主要关注点。”国家卫星气象中心主任杨军介绍,对于境外的天气变化观测,一般是两种方式,一个是不同国家之间的气象资料交换,一个是自主监测,其手段主要是靠卫星。目前,我国已经成功发射了11颗气象卫星,6颗卫星在轨运行,成为国际上同时拥有静止气象卫星和极轨气象卫星的少数国家和地区之一。本报记者 林文龙  环保部编书解读核辐射  记者昨天获悉,为普及核与辐射安全相关知识,环境保护部(国家核安全局)第一时间组织编写的《核与辐射应对防护99问》,已由中国环境科学出版社发行。满足公众对核与辐射安全问题的知识需求。  出版社相关负责人介绍说,《核与辐射应对防护99问》是目前核与辐射安全方面权威性的防护应对手册书。核辐射事故发生时,需要如何采取个人防护措施?什么情况下服用稳定性碘?这些问题在书中都能找到答案。
  • 买鱼先测核辐射,便携式放射性检测仪在韩销售火爆!
    首尔东区为学校食堂提供的便携式放射性检测仪日本宣布将向海洋排放福岛第一核电站核污染水,引发韩国民众强烈的担忧焦虑情绪。据报道,因为担心各类海产品会受到核辐射影响,危害身体健康,不少韩国民众选择购入“便携式放射性检测仪”。市面上检测仪多种多样商家称需求在不断增加韩国一公司职员A近日在网上购入了一台价值3万韩元(约167元人民币)的便携式放射性检测仪。随着日本福岛第一核电站核污染水排放日期临近,A对食用生鱼片产生了担忧。A说,看到广告宣传用检测仪可以检测鱼身上是否有辐射,于是选择了购入该仪器,“如果能够检测出没有辐射,就可以放心食用”。经营生鱼片店的B最近也花费300万韩元购买了便携式放射性检测仪。因为福岛核污染水事件引发的争议,光顾的客人越来越少,B一直在考虑转行。后来,B在社交平台上看到一则视频,称一家生鱼片店在用便携式检测仪对鱼进行放射性检查后,顾客增加了。于是B购入了检测仪,将其视为“最后一根稻草”。B还认为,应该向客人们也广泛宣传使用放射性检测仪。在韩国,对放射性检测仪等设备的需求还在不断增加。首尔铜雀区鹭梁津水产市场方面表示,正在配备便携式放射性检测仪来进行水产品检查。首尔城东区也向区内35所学校食堂投入300万韩元预算,用以购买便携式放射性检测仪。某销售放射性检测仪的企业表示,由于担心福岛核电站污水排放带来的影响,有关水产品放射性检测仪的购买咨询大幅增加,“特别是生鱼片店经营者和水产业者,需求很大”。对鱼类等各种水产品产生的食品安全担忧在韩国蔓延,不少市民和个体户都开始在网上购买便携式放射性检测仪等检测辐射的产品。但有专家警告说,这可能是一种市场营销手段,借不安心理来销售未经验证的产品。目前,韩国的网上购物平台正在销售多款便携式放射性检测仪。商家称,这些检测仪不仅可以测出服装、食品,甚至可以检测出空气中是否有放射性物质。市面上的检测仪从圆珠笔盖到手机大小,大部分都可以随身携带,价格在3万韩元至300万韩元不等。销售检测仪的相关人士解释说,把检测仪靠近水产品,就可以检测出放射性物质,也就是说,如果检测结果正常,就可以放心食用。韩国仁川综合鱼市场,买者寥寥专家解释:便携式检测仪无法检测鱼类内部辐射市面上销售的放射性检测仪真的能检测出水产品中的辐射吗?实际上,被核污染水浸透的鱼,在带皮的情况下,也有可能无法检测出辐射。韩国食品药品安全处在检测放射性元素时,也要去除鱼皮,将样品切碎后放入专门检测仪器中3小时左右的时间。有人指出,只是把便携式放射性检测仪放在鱼身上,很难准确检测出结果。有专家解释,如果想用便携式放射性检测仪检测出水产品受到核污染,被检测的水产品至少要受到每公斤5000贝克勒尔(衡量放射性物质或放射源的计量单位)的辐射污染。而食品药品安全处规定的标准值则是每公斤100贝克勒尔。另外,这些便携式检测仪只能检测出物体表面以及空气中不具有危险性的辐射。专家还指出,这些检测仪的更换周期也很短,使用6个月到1年时间就需要重新校准仪器。通过二手交易购买的仪器有可能无法正常启动。韩国民众对食品安全的担忧已持续一个月之久。人们大量囤积食盐已导致食盐供应短缺严重。韩国政府被迫释放食盐库存,来稳定食盐价格。据报道,除了食盐,韩国民众还开始囤积紫菜、裙带菜、凤尾鱼等水产品。尽管韩国政府自2013年起就禁止进口福岛地区的海产品,并于最近宣布维持禁令,但消费者仍然担心这些核污染水会流入日本领海并影响海洋生物。与此同时,也有些企业见缝插针,利用消费者的不安心理来营销。近日,韩国一保险公司以“因污水排放,国内癌症发病率将提高”为宣传,推销癌症保险。销售食盐、海带等水产品的企业也在增加,他们称自己销售的是“核污染水排放前的最后一批”,来引起消费者的不安。对此,韩国政府表示,将密切关注那些没有科学依据、制造消费者焦虑的商业行为,一旦在此过程中发现有违反消费者保护法的行为,将采取严厉措施。
  • 基于海洋放射性核素时空演化体系的海洋核安全评估技术
    基于海洋放射性核素时空演化体系的海洋核安全评估技术林武辉1,5,杜金秋2,拓飞3,曹少飞4,张翊邦5,祁第1,陈立奇1,余克服5(1. 集美大学港口与海岸工程学院 极地与海洋研究院,厦门 361021;2. 国家海洋环境监测中心,大连 116023; 3.中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所,北京 100088;4. 中国辐射防护研究院,太原 030006;5. 广西大学 海洋学院,南宁 530004)摘要:本文指出全面构建海洋中放射性核素本底基线的时空演化体系是海洋核安全评估的基石,提出本底基线法、活度限值法和剂量限值法三种海洋核安全评估技术,并应用于福岛核事故后污染最严重的核心海区——港口区,定量剖析港口区的海洋核污染历史与现状,有利于评估过去12年以来日本福岛核电站修复进程中相关修复措施的有效性。之后,本文指出在利用海洋数字孪生技术的基础上,针对上述三种海洋核安全评估技术对应提出从寻找人类核活动历史的可靠“档案馆”、健全海洋放射性核素的基准/标准限值和探索长期低剂量生物辐射效应与风险三个角度展望未来海洋核安全评估技术需求与发展方向,以期为国内外新形势下我国海洋核安全评估与管理提供一定借鉴。核安全是核能发展与核技术利用的生命线。自1984年成立国家核安全局以来,我国已经形成法律、条例、部门规章、标准、导则等不同层次的核安全制度体系[1],以保护人类和环境免受电离辐射危害。核安全和深海安全是总体国家安全观的有机组成,二十大报告中也明确指出“强化……核、太空、海洋等安全保障体系建设”。在加快建设海洋强国战略背景下,海洋核安全也应该是国家安全保障体系的重要环节。1. 新形势下的海洋核安全需求海洋占地球表面积约71%,占地球总水量约97%,是地球气候的重要调节器,也为人类生存和发展提供了重要的资源和生态服务功能[2]。然而,20世纪人类大气核试验产生69%的人工放射性核素137Cs(780 PBq)直接沉降进入海洋[3],部分沉降进入陆地环境中的人工放射性核素通过河流仍在持续不断输入海洋[4, 5];福岛核事故泄漏的放射性核素总量的80%最终进入太平洋[6];过去60多年来,英国和法国的乏燃料后处理厂也一直向北大西洋和北冰洋排放137Cs、129I、236U等人工放射性核素[7-13]。日本在2023年8月24日已经启动福岛核污水排海计划,预计持续30年[14, 15]。海洋数值模拟显示,福岛核污水将通过海洋环流逐步迁移扩散至全球海域,未来也将进入我国海域[16, 17]。此外,在复杂的国际形势下,我国周边海域日益频繁的核动力航母和核潜艇活动也有可能增加海洋核污染风险。2023年修订通过的《中华人民共和国海洋环境保护法》中首次新增“加强海洋辐射环境监测”。因此,海洋核安全具有重要的研究意义和强烈的社会需求。2. 全面构建海洋中放射性核素本底基线的时空演化体系天然放射性核素(比如宇生放射性核素14C、原生放射性核素238U等)通过河流、大气沉降和地下水等自然过程,持续不断地进入海洋;核电站、乏燃料后处理厂、核医学等活动以及日本福岛核事故所产生的人工放射性核素也持续排入海洋[18]。当今海洋存在几十种天然和人工放射性核素,不同核素活度水平从104 Bq/m3到10-5 Bq/m3[19],相差9个数量级。海洋中同一种放射性核素也存在一定的时空分布特征。比如,自20世纪60年代美苏停止大气核试验以来,我国海水中人工放射性核素90Sr随着时间总体呈现指数下降趋势[4]。空间上海洋中人工放射性核素存在“双峰型”纬向分布特征,即南北半球40°—60°的纬度带存在全球落下灰(Global fallout)活度高值[20]。由于切尔诺贝利核事故和英法乏燃料后处理厂运行的影响,北欧海域中90Sr、137Cs、129I、239+240Pu等人工放射性核素均显著高于其它海域[21-23]。海水中90Sr和137Cs的活度随深度增加,总体活度呈现下降趋势,而海水中239+240Pu却经常出现次表层峰值现象[24]。精准甄别海洋中人为新增放射性核素的种类与含量不仅是异常辐射信号判别与不同人类核活动溯源技术的前提,也是海洋核安全评估的核心。过去十多年来,作者和团队已经围绕海洋中多种介质(海水、沉积物、生物、悬浮颗粒物、大气等)的210Po[25]、210Pb[25]、234Th[26]、238U[27]、226Ra[27]、228Ra[28]、228Th[28]、232Th[27]、40K[27]、90Sr[4]、137Cs[29]、239,240Pu[29]、14C[29]、3H[15]等十多种天然和人工放射性核素,从放射性核素的源汇过程及其物理—海洋生物地球化学调控机制的角度长期开展海洋与核技术的多学科交叉研究,初步构建海洋放射性核素本底基线的时空演化体系。针对海洋中放射性核素的时空演化历史数据,国际上IAEA与日本筑波大学已经建立Marine Radioactivity Information System (MARIS)[30, 31]与Historical Artificial Radionuclides in the Marine Environment (HAM-Global 2021)[32-34]两个数据库。然而,MARIS和HAM数据库中我国辽阔海域放射性核素的历史资料数据却极度缺乏。我国海洋放射性核素监测工作始于20世纪60年代的大规模大气核爆。在20世纪60~90年代期间,卫生部门李树庆、中国科学院海洋研究所李培泉和原国家海洋局第三海洋研究所蔡福龙等人开展海洋中放射性核素研究[35-37];唐森铭和商照荣重点对20世纪中后期我国海域放射性调查进行总结[38]。我国历次海洋污染基线调查积累了部分海洋放射性监测数据。滨海核电站建设和运行过程中也持续开展海洋放射性监测。虽然我国生态环境部门、自然资源部门、卫生系统、中国科学院与高校系统、地方政府部门和核电公司等不同机构基于业务管理和科研的需求已经积累一些海洋放射性监测的历史数据,但数据零散分布于多个不同管辖部门,不仅缺乏统一的全国性海洋放射性核素监测数据库,而且缺乏基于时空演化视角的系统分析,不利于数据挖掘、解译、利用和管理。总之,全面构建海洋放射性核素本底基线的时空演化体系则是海洋核安全评估的基石。中国近海放射性核素本底基线的时空演化体系构建将有助于科学评价我国滨海核电和其它滨海核设施的影响[4]。开阔大洋放射性核素本底基线的时空演化体系构建可以用于评价其它国家人类核活动(核电站事故、核试验、核材料的海洋倾倒、核潜艇与核动力航母活动等)的影响,并对我国海域的潜在影响进行预报与预警评估,也是我国维护国家安全和人民生命健康、深度参与全球海洋治理、构建海洋命运共同体的重要体现。因此,全面构建海洋中放射性核素本底基线的时空演化体系对于海洋核安全具有重要意义。3. 海洋核安全评估技术活度与剂量是定量表征放射性核素的独特物理量,不同于元素和同位素的常见表征方式。在海洋核安全评估中,活度浓度和剂量率是重要的定量参数,对应常见单位为Bq/m3(或者Bq/kg)和Gy/h(或者Sv/h)。为此,本文总结提出本底基线法、活度限值法和剂量限值法开展海洋核安全评估。3.1 本底基线法自20世纪中叶以来,人类在核能发展与核技术利用的进程中已经产生大量的人工放射性核素[20]。其释放进入地球环境中的长半衰期人工放射性核素(比如239,240Pu、137Cs等)甚至被视为定义“人类世”(继全新世后,人类活动作为重要地质营力所主导的地质新时代)的重要代用指标[20, 29]。全面构建海洋中放射性核素本底的时空演化体系,准确掌握海洋中人工放射性核素的历史本底基线水平,是进一步精准甄别人为新增放射性核素和开展海洋核安全评估的前提。短半衰期的人工放射性核素(比如131I、134Cs、106Ru、110mAg等)通常不存在于天然环境本底之中,其定性或者定量的异常检出可以直接指示短期内人为新增的海洋核污染源(比如核事故、核潜艇活动等)。中长半衰期的人工放射性核素(比如90Sr、137Cs、239,240Pu、129I等)则需要考虑人类核活动的历史排放而残留的本底基线的时空演化特征后,借鉴人为新增信号和本底噪声处理技术,开展人为新增海洋核污染源的定量甄别。此外,核素活度比值(比如134Cs/137Cs、90Sr/137Cs等)和原子比值(比如129I/127I、240Pu/239Pu等)也常作为核素特征指纹,指示判别不同人类核活动源项。3.2 活度限值法不同放射性核素存在不同程度的放射毒性,比如极毒组的239Pu、高毒组的90Sr、中毒组的137Cs、低毒组的3H等。在海洋核安全评估过程中,法律法规和标准规程等对海洋中不同毒性的放射性核素活度限值做出一些规定[39, 40]。比如,福岛核事故后日本政府规定海产品中134+137Cs的活度限值为100 Bq/kg[12]。我国的海水水质标准(GB3097-1997)和食品中放射性物质限制浓度标准(GB14882-94)分别规定了海水和海产品中部分放射性核素的活度限值。我国海洋沉积物尚没有相应放射性核素标准限值规定。鉴于部分地区经常采用海砂作为建筑材料,我们可以参考建筑材料放射性核素限量(GB6566-2010)的部分放射性核素的活度限值标准,评估海洋沉积物中的放射性核素。值得注意的是,国际上不同组织机构(国际原子能机构、世界卫生组织、国际粮农组织)和地区(中国、欧盟、美国、日本等)基于科学认识、国情现状和社会发展需求等综合因素,对相同介质中的同种放射性核素活度限值的规定经常存在一定差异[19, 40]。3.3 剂量限值法处于不稳定状态的放射性核素发生衰变并发射不同能量的α、β、γ粒子。活度可以衡量单位时间内放射性核素发射的粒子数,剂量则更精细刻画不同类型的粒子所产生的能量沉积和危害。比如,我国的电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)中规定公众的年有效剂量为1 mSv。针对海洋生物,欧盟开发的ERICA软件推荐10 μGy/h的剂量率限值作为筛选阈值(screening level)[41]。IAEA、ICRP、美国和加拿大等也推荐不同的剂量率限值(40~400 μGy/h)用以评估放射性核素对海洋生物的影响[42]。截至目前,我国法规标准尚未涉及放射性核素对海洋生物的剂量限值规定。4. 日本福岛核电站港口区的海洋核安全评估日本福岛核事故已经泄漏大量人工放射性核素进入海洋[6],福岛核污染水也已经启动排入太平洋[14]。这些放射性核素可能通过海洋水文动力驱动下的“随波逐流”和海洋生物洄游驱动下的“搭乘便车”等过程进入我国海域[12]。作为福岛核污水排海的利益攸关方,我国公众和政府始终高度关注由此引发的海洋核安全问题。距离福岛第一核电站最近的港口区(图1a,1 km范围内)是日本福岛核事故后污染最严重的海域。港口区属于日本领海,其它国家都无法进行采样而获取相关数据。港口区的海洋核污染历史与现状不仅是世界了解福岛核事故后海洋核污染的重要窗口,而且直接反映日本福岛核电站修复进程与修复措施的有效性。本文聚焦福岛核事故后污染最严重的海区——港口区,系统汇总IAEA的MARIS数据库、日本东电公司(TEPCO)、日本经济产业省(METI)和日本原子能规制委员会(NRA)等多方的大量数据,全面构建福岛核事故前后海水中137Cs的历史活度曲线(图1b),利用本底基线法、活度限值法和剂量限值法,联合开展海洋核安全评估。本底基线法显示,福岛核事故后日本福岛附近海域的海水137Cs活度从1.3 Bq/m3骤升至1.9×1012 Bq/m3(图1b中红色箭头)。截至2023年9月的最新数据,港口区海水中137Cs活度为5.1×103 Bq/m3,仍然比2011~2015年期间我国海域的海水中137Cs平均活度(1.05 Bq/m3)高3个数量级。值得警惕的是,2016年以来福岛港口区海水中137Cs活度并没有显著下降趋势,甚至出现多次周期性异常升高事件。活度限值法显示,2016~2023年期间港口区海水中137Cs平均活度(6943 Bq/m3)高于我国海水水质标准(GB3097-1997)中海水137Cs活度限值(700 Bq/m3)。日本监测数据显示港口区的海洋鱼类通过生物富集吸收海水中高浓度的137Cs,进一步导致部分鱼类体内137Cs(1.8×104 Bq/kg)显著超过日本规定的限值标准(100 Bq/kg)[43]。本文基于港口区的海水中137Cs活度数据,利用欧盟开发的ERICA软件开展海洋鱼类的辐射剂量评估。福岛核事故后海水中137Cs峰值活度(1.9×1012 Bq/m3)可以导致游泳鱼类和底栖鱼类的辐射剂量率为2.9×107 μGy/h和3.1×109 μGy/h,均大大超出欧盟推荐的剂量率筛选阈值(10 μGy/h)。2016~2023年期间港口区海水中137Cs平均活度(6943 Bq/m3)对底栖鱼类产生的剂量率为11.2 μGy/h,也高于欧盟推荐的剂量率筛选阈值(10 μGy/h)。因此,三种海洋核安全评估技术获得的定量评估结果均显示,港口区的海洋核污染仍然较为严重。图1 中国海、日本福岛近海、福岛第一核电站港口区等海区的海水137Cs活度历史曲线。中国海和日本福岛核事故前的福岛近海数据来自MARIS数据库[44],核事故后的福岛近海数据来自NRA[45],核事故后的港口区数据来自TEPCO和METI[46, 47]Fig. 1 Historical 137Cs activity in seawater from the China seas, Fukushima offshore, and the port area nearby the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. The data of the China seas and the Fukushima offshore before the Fukushima Nuclear Accident (FNA) was obtained from the MARIS database[44], the data of the Fukushima offshore after the FNA was provided by the NRA[45], and the data of the port area after the FNA was derived from TEPCO and METI[46, 47]5. 总结及展望新形势下的海洋核安全需求极为迫切。本文指出全面构建海洋中放射性核素本底基线的时空演化体系是海洋核安全研究的基石,提出本底基线法、活度限值法和剂量限值法的三种海洋核安全评估技术,并应用于福岛核事故后污染最严重的核心海区——港口区,定量剖析港口区的海洋核污染历史和现状。然而,面对海洋中核素种类众多、活度差异巨大、时空分布不均、迁移行为各异、生态影响复杂以及危害程度不一等现状难题,海洋核安全的科学评估仍然存在较大挑战性。基于本底基线法、活度限值法和剂量限值法三种海洋核安全评估技术,本文强调融合海洋数字孪生技术,尝试从以下三个角度展望海洋核安全评估技术未来的发展方向(图2)。图2 海洋核安全评估的技术路线与展望Fig. 2 Technical route and prospect of marine nuclear safety assessment寻找人类核活动历史的可靠“档案馆”。海洋放射性核素的本底基线存在复杂的时空演化特征。然而,海洋放射性核素实际观测数据的时间和空间分辨率均十分欠缺,特别是在我国广大海域。冰芯、树轮、黄土、沉积柱、珊瑚礁是记录不同时空尺度环境变化的天然档案馆。特别指出,海洋中珊瑚礁具有年轮清晰、分辨率高、连续记录、固定生长等优点[48],是记录海洋放射性核素本底基线时空演化历史和追踪人类核活动历史的十分理想的档案馆[29, 49]。健全海洋放射性核素的基准/标准限值。活度限值是海洋核安全评估和管理的重要依据。出于人类健康的需求,国际上更多关注饮用水和食品中放射性核素的活度限值[40]。海洋为人类提供丰富的生物资源和重要的生态服务功能。出于海洋中非人类物种的保护与人类健康的综合需求,未来我国需要加强海洋中非人类物种的放射性核素基准/标准限值研究和制定工作[39]。探索长期低剂量生物辐射效应与风险。国际上对于低剂量辐射效应和危害仍然存在争议[50],较为缺乏实验室内受控观测和流行病学现场调查等证据[51],直接影响人类和非人类物种的剂量限值规定和管理。此外,海洋生物辐射剂量模型的构建和计算,还涉及代表生物的筛选、海洋生物富集和海洋食物链/网的传递等过程。在巨大且复杂的海洋生态环境系统中,这些过程又往往存在较大的物种差异性和海域特异性。因此,在海洋核安全技术与管理需求背景下,亟需开展适用于我国海域现状与发展需求的长期低剂量海洋生物辐射效应与风险研究。作为海洋大国,新时代中国明确提出加快建设海洋强国。海洋核安全是我国维护国家安全和人民生命健康、深度参与全球海洋治理以及构建海洋命运共同体的关键领域,亟需投入与滨海核电发展及应对海上核风险能力需求相匹配的研发力度, 以保障新时期我国海洋核安全,进一步丰富和完善现代化核安全监管体系,践行全面推进美丽中国建设需求。参考文献:[1] 于大鹏, 梁晔, 徐晓娟, 等. 我国核与辐射安全现状研究与探讨 [J]. 核安全, 2022, 21 (4): 12-18.[2] Sverdrup K, Kudela R. Investigating oceanography, 4th edition [M]. New York: McGraw Hill, 2023.[3] Buesseler K O. Fukushima and ocean radioactivity [J]. Oceanography, 2014, 27 (1): 92-105.[4] Lin W H, Mo M T, Yu K F, et al. Establishing historical 90Sr activity in seawater of the China seas from 1963 to 2018 [J]. Marine Pollution Bulletin, 2022, 176: 113476.[5] Smith J T, Wright S M, Cross M A, et al. Global analysis of the riverine transport of 90Sr and 137Cs [J]. Environmental science & technology, 2004, 38 (3): 850-857.[6] Lin W H, Chen L Q, Yu W, et al. Radioactive source terms for the Fukushima nuclear accident [J]. Science China: Earth Sciences, 2016, 59 (1): 214-222.[7] Casacuberta N, Smith J N. Nuclear reprocessing tracers illuminate flow features and connectivity between the arctic and subpolar north atlantic oceans [J]. Annual Review of Marine Science, 2022, 15(1): 203-221.[8] Song J M. Biogeochemical processes of biogenic elements in China marginal seas [M]. Berlin: Springer, 2010.[9] 黄彦君, 沙向东, 祝兆文, 等. 压水堆核电厂流出物监测的关键核素研究 [J]. 核安全, 2020, 19(5): 27-34.[10] 王茂杰, 郝丽娜, 徐晋, 等. 核电厂流出物监督性监测实践 [J]. 核安全, 2021, 20(3): 12-16.[11] Machida M, Iwata A, Yamada S, et al. Estimation of temporal variation of tritium inventory discharged from the port of Fukushima dai-ichi nuclear powerplant:analysis of the temporal variation and comparison with released tritium inventories from Japan and world major nuclear facilities [J]. Journal of Nuclear Science and Technology, 2023, 60(3): 258-276.[12] 林武辉, 余克服, 杜金秋, 等. 日本福岛核废水排海情景下海洋生态环境影响与应对 [J]. 科学通报, 2021, 66(35): 4500-4509.[13] Wang F F, Men W, Yu T, et al. Intrusion of Fukushima-derived radiocesium into the East China Sea and the Northeast South China Sea in 2011–2015 [J]. Chemosphere, 2022: 133546.[14] Smith J, Marks N, Irwin T. The risks of radioactive wastewater release [J]. Science, 2023, 382(6666): 31-33.[15] 林武辉, 张翊邦, 余克服, 等. 2023年日本福岛核污水站在历史的十字路口 [J]. 环球财经, 2023, 267(2/3): 46-50.[16] Zhao C, Wang G, Zhang M, et al. Transport and dispersion of tritium from the radioactive water of the Fukushima daiichi nuclear plant [J]. Marine Pollution Bulletin, 2021, 169: 112515.[17] Liu Y, Guo X-Q, Li S-W, et al. Discharge of treated Fukushima nuclear accident contaminated water: macroscopic and microscopic simulations [J]. National science review, 2022, 9(1): 209.[18] Hu Q-H, Weng J-Q, Wang J-S. Sources of anthropogenic radionuclides in the environment: a review [J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2010, 101(6): 426-437.[19] 林武辉, 陈立奇, 何建华, 等. 日本福岛核事故后的海洋放射性监测进展 [J]. 中国环境科学, 2015, 35(1): 269-276.[20] Waters C N, Syvitski J P M, Ga&lstrok uszka A, et al. Can nuclear weapons fallout mark the beginning of the anthropocene epoch? [J]. Bulletin of the Atomic Scientists, 2015, 71(3): 46-57.[21] Zalewska T, Suplińska M. Anthropogenic radionuclides 137Cs and 90Sr in the southern baltic sea ecosystem [J]. Oceanologia, 2013, 55(3): 485-517.[22] IAEA. Worldwide marine radioactivity studies (WOMARS): Radionuclide levels in oceans and seas [M]. Vienna: IAEA, 2005.[23] He P, Aldahan A, Possnert G, et al. A summary of global 129I in marine waters [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2013, 294: 537-541.[24] Wu J W, Sun J, Xiao X Y. An overview of current knowledge concerning the inventory and sources of plutonium in the China seas [J]. Marine Pollution Bulletin, 2020, 150: 110599.[25] Lin W H, Ma H, Chen L Q, et al. Decay/ingrowth uncertainty correction of 210Po/210Pb in seawater [J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2014, 137: 22-30.[26] Lin W H, Chen L Q, Zeng S, et al. Residual β activity of particulate 234Th as a novel proxy for tracking sediment resuspension in the ocean [J]. Scientific Reports, 2016, 6: 27069.[27] Lin W H, Feng Y, Yu K F, et al. Long-lived radionuclides in marine sediments from the Beibu Gulf, South China Sea: Spatial distribution, controlling factors, and proxy for transport pathway [J]. Marine Geology, 2020, 424: 106157.[28] Lin W H, Yu K F, Wang Y, et al. Assessing the feasibility of the 228Th/228Ra dating method for young corals (10 a) by gamma spectrometry [J]. Quaternary Geochronology, 2021, 61: 101125.[29] 林武辉, 张帆, 余克服, 等. 人工放射性核素在珊瑚岛礁系统中的富集与评估 [J]. 地球科学进展, 2023, 38(3): 286-295.[30] Povinec P P, Aarkrog A, Buesseler K O, et al. 90Sr, 137Cs and 239,240Pu concentration surface water time series in the Pacific and Indian Oceans–WOMARS results [J]. Journal of environmental radioactivity, 2005, 81(1): 63-87.[31] Povinec P P, Hirose K, Honda T, et al. Spatial distribution of 3H, 90Sr, 137Cs and (239,240) Pu in surface waters of the Pacific and Indian Oceans--GLOMARD database [J]. Journal of environmental radioactivity, 2004, 76(1): 113-137.[32] Aoyama M, Hirose K. Artificial radionuclides database in the Pacific Ocean: HAM database [J]. The Scientific World Journal, 2004, 4: 200-215.[33] Inomata Y, Aoyama M, Hirose K. Analysis of 50-y record of surface 137Cs concentrations in the global ocean using the HAM-global database [J]. Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11(1): 116-125.[34] Inomata Y, Aoyama M. Evaluating the transport of surface seawater from 1956 to 2021 using 137Cs deposited in the global ocean as a chemical tracer [J]. Earth Syst. Sci. Data, 2023, 15(5): 1969-2007.[35] 李培泉. 海洋放射性及其污染 [M]. 北京: 科学出版社, 1983.[36] 蔡福龙. 海洋放射生态学 [M]. 北京: 原子能出版社, 1997.[37] 李树庆, 祝汉民, 吴复寿, 等. 中国近海放射性水平 [M]. 北京: 海洋出版社, 1987.[38] 唐森铭, 商照荣. 中国近海海域环境放射性水平调查 [J]. 核安全, 2005, 4(2): 21-30.[39] 杜金秋, 王震, 林武辉, 等. 放射性核素水环境质量标准研究进展 [J]. 生态毒理学报, 2018, 13(5): 27-36.[40] Bradley F J, Pratt R M. Regulations. Poschl M, Nollet L M L. Radionuclide concentrations in food and the environment [M]. Boca Raton: CRC Press. 377-410, 2007. [41] Brown J, Alfonso B, Avila R, et al. The ERICA tool [J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2008, 99(9): 1371-1383.[42] 林武辉, 陈立奇, 余雯, 等. 海洋生物辐射剂量评价方法及应用 [C]. 福建平潭: 福建省海洋学会2014年学术年会暨福建省科协第十四届学术年会, 2014: 326-334.[43] TEPCO. Analysis of seafood [EB/OL]. (2023-6-5) [2023-6-13]. https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/pdf_csv/2023/2q/fish01_230605-j.pdf.[44] IAEA. Marine radioactivity information system (MARIS) [EB/OL]. (2014-12-28) [2023-11-13]. https://maris.iaea.org/explore.[45] NRA. Readings of seawater monitoring in off-shore sea area [EB/OL]. (2023-11-7) [2023-11-13]. https://radioactivity.nra.go.jp/en/list/292/list-1.html.[46] TEPCO. Analysis of radioactive substances around Fukushima daiichi nuclear power plant [EB/OL]. (2014-7-31) [2023-11-13]. https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/indexold-j.html. [47] METI. Progress status reports [EB/OL]. (2023-10-26) [2023-11-13]. https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/progress_status.html.[48] 余克服. 南海珊瑚礁及其对全新世环境变化的记录与响应 [J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(8): 1160-1172.[49] 林武辉, 何建华, 余克服, 等. 海洋中90Sr:日本周边海域与南海的对比 [J]. 海洋学报, 2020, 42(10): 47-58.[50] Sutou S. Low-dose radiation effects [J]. Current Opinion in Toxicology, 2022, 30: 100329.[51] Lowe D, Roy L, Tabocchini M A, et al. Radiation dose rate effects: what is new and what is needed? [J]. Radiation and Environmental Biophysics, 2022, 61(4): 507-543.
  • 6个机组4个已爆炸 放射物质在日本扩散
    日本政府表示,当地时间15日晨6时10分左右,福岛第一核电站2号反应堆附近传来爆炸声。早些时候的报道指出,福岛第一核电站2号反应堆容器出现部分破损,这表明可能导致更为严重的核泄漏。  中新网3月16日电 综合外电报道,16日,日本311特大地震和海啸进入到第六天,救援人员仍然在灾区搜寻幸存者。但与此同时,世界却将关切的目光集中到日本福岛核电站,接二连三的事故令人对日本核危机愈演愈烈的现状感到担忧。  2号机组发生爆炸  15日清晨,日本政府表示,福岛第一核电站2号反应堆容器出现部分破损。这表明可能导致更为严重的核泄漏。  日本内阁官房长官枝野幸男(Yukio Edano)在记者会上称,反应堆用于盛装冷却水和控制内部气压的容器底部“抑制池”出现部分破损。但他同时强调,目前尚未检测到核辐射量有任何剧增的迹象。  到15日晨6时10分左右,福岛第一核电站2号反应堆附近传来爆炸声。  据悉,2号反应堆的压力控制控制池可能在这次爆炸中遭到损坏,反应堆散发出的辐射量“相当危险”,辐射量已超过法定标准。当地工作人员随州撤离现场。报道同时指出,福岛第一核电站2号机组燃料再次完全露出水面。  4号机组先失火后爆炸  日本官房长官枝野幸男15日早些时候在记者会上说,第一核电站的四号机组也发生火情,放射性物质辐射量有所上升。  东京电力公司官员称,15日上午起火的福岛第一核电站四号机组乏燃料池可能正在沸腾,导致里面冷却水位下当天稍早时候,日本表示已扑灭了该乏燃料储存池的大火。但东京电力公司后又称,无法将水注入福岛第一核电站4号反应堆的废燃料储存池。  15日中午12时(北京时间15日上午11时)左右,4号机组发生爆炸。据称,这是一次与一、二、三号机组类似的氢气爆炸。  核辐射物质飘至东京  日本福岛第一核电站发生放射性物质泄漏后,东京等地检测到辐射量超标的情况。消息称,15日,日本千叶县的辐射量达到正常标准的2到4倍。  据报道,15日,东京市检测到辐射微量超出正常标准。东京市一名政府官员表示,这样的辐射量不会对人体健康造成危害。  日本东京都当地时间15日下午13时发表核辐射监测报告说,福岛第一核电站泄漏的核物质已经飘至东京,东京地区的放射线量已经超过了往常的20倍,而且继续处于上升的趋势。另外,与东京都相邻埼玉县政府也发表报告说,埼玉县的核辐射量也比平时增加了20倍。东京度知事石原慎太郎发表谈话说,目前的这些核辐射量不会对健康构成危险。  菅直人发表告国民书  当地时间15日上午11时,日本首相菅直人就日本大地震和海啸引发的核电站危机发表告国民书。  菅直人说,受损核电站还有进一步放射性物质泄漏的可能性。菅直人再次呼吁福岛第一核电站附近20公里半径的居民离开避难,并表示绝大多数人已经疏散避难,  菅直人还表示,超过20公里半径、30公里半径的居民根据今后核反应堆的情况,不要外出,在家或办公室待命。福岛第二核电站已经向方圆10公里内的居民发出避难要求,希望所有居民避难。  菅直人称,我们正全力避免更多的爆炸发生和放射性能量物质的泄漏。东京电力公司和其他相关机构的人员正在注水,他们奋不顾身,全力以赴,我们将尽全力避免事态进一步扩大。
  • 日本强化对放射线辐射处理产品的检查
    2009年5月15日,日本厚生劳动省发出食安输发第0515001号通知,近日经检疫所监控检查后发现,中国产干香菇实行了放射线辐射处理。因此,生产商生产的食品(2007年7月6日食安发第0706002号(最后修改:2008年12月11日食安发第1211002号)通知所示)进口申报时,检疫所将保留货物,并根据2007年7月6日食安发第0706002号文件指导进口商对其实行自主检查,以确认产品是否经过放射线辐射。  此外,对于该生产商之外的其他生产商的处理继续根据监控指导计划附表2实行。  附  输出国:中国  违反事例:  1. 产品名称:干香菇  2. 出口国:中国  3. 检查结果:经过放射线辐射处理(不符合生产、加工及烹饪标准)  4. 检疫所:名古屋检疫所(申报号:第53006223430号1栏)  5. 进口商:恒信物产株式会社
  • 【霍尔德新品】放射性低本底γ能谱检测仪的功能特点
    【放射性低本底γ能谱检测仪←点击此处可直接转到产品界面,咨询更方便】环境辐射污染是一种潜在的重大污染源,其危害不亚于显性污染。一旦失控,将对周边居民的生活质量造成不可逆转的影响。比方说,放射源周边的生物或传播媒介被放射性核素污染后,就像带着致命毒素的蛇一样,通过食物链由低级向高级攀升,并在这一过程中不断将毒素富集。这些放射性污染物一旦进入人体,便像埋在人体内部的定时炸弹,时刻威胁着我们的健康。因此,我们必须高度重视环境辐射污染问题,坚决遏制其对我们健康的影响。放射性低本底γ能谱检测仪应用领域:医院放射性核素γ能谱测量分析;建材、土壤、生物、地质样品等γ能谱测量分析;建筑材料的快速无损检测;铀矿地质样品镭(铀)、钍、钾含量分析;可按用户要求配备铀、铯、钴、碘等人工核素分析软件。放射性低本底γ能谱检测仪功能特点:1、具备实时快速低能γ射线稳谱技术的低本底数字化能谱仪,可保证开机快速测量以及长期稳定性;传统低本底数字化能谱仪需要人工反复调整谱仪参数才能够工作,且无法长时间稳定工作;2、自带数字化稳谱功能,可选择本底镅源γ射线稳谱、天然特征峰稳谱等数字化稳谱方式;3、支持粒子图谱、能谱曲线、梯形成形信号与原始脉冲信号显示;4、数字化能谱仪具备LIST-MODE模式,可实现粒子事件信息(时间、位置、幅度等)的实时采集,各通道数字化谱仪具备时钟同步功能,同步精度不低于15ns;粒子事件信息可传输到计算机上成谱,从而满足快速移动测量的要求;5、双谱测量:支持能谱与时间谱测量;6、高分辨率:采用16位80MSPS高速高精度模数转换器;7、高数字成形频率:数字成形频率高达80MHz
  • 方圆携手浙江省疾控,成功举办“食品和饮用水中放射性核素检测与风险评估能力培训班”
    为进一步适应核电站事业发展的现状和食品安全风险监测面临的新形势和新任务,贯彻学习最新发布实施的食品和饮用水中放射性物质检验国家标准,规范实验室检测操作流程,由浙江省疾病预防控制中心主办的“食品和饮用水中放射性核素检测与风险评估能力培训班”于2018年4月24至26号在中国杭州举行。作为放射性核素检测仪器的国内知名品牌,湖北方圆环保科技有限公司(以下简称方圆环保)有幸成为本次会议唯一指定的技术交流与现场演示的仪器供应商。 会议由浙江省疾病预防控制中心环境与辐射科宣志强所长致欢迎辞,中国疾病预防控制中心辐射安全所吉艳琴老师、中国疾病预防控制中辐射安全所拓飞老师、浙江省疾病预防控制中心环境辐射所俞顺飞老师、浙江省疾病预防控制中环境辐射所曹艺耀老师分别就“食品和饮用水中放射性核素检测与风险评估能力”这一主题阐述了各自的观点,并对学员进行了全方位的专业培训。 本次培训班采用集中授课与现场演示相结合的形式,会议期间,方圆环保针对食品和饮用水中放射性核素检测的相关仪器与学员进行了技术交流,并对荣获“湖北名牌产品”的低本底αβ测量仪、全自动低本底多道γ能谱仪、便携式测氡仪、红外分光测油仪等仪器进行了专业的现场演示与实操培训。方圆环保正在研发中的2017年国家重大科学仪器研发专项高纯锗谱仪,更是得到了中国疾控中心辐射安全所专家老师的高度赞赏和鼓励。 本次会议,收获颇丰,我们全体方圆人,时刻谨记我们肩负的家国情怀,为国家食品安全风险监测贡献我们应有的责任和义务,为发展国家核心产品、摆脱进口品牌的国际垄断而努力奋斗!
  • 日本加强对我国所有食品放射线辐射检查
    2009年4月3日,日本厚生劳动省发布食安输发第0403004号通报:近日,根据2009年3月30日发布的食安输发第0330006号,对于2009年进口食品所实施的检查结果显示,来自中国的某些批次食品检出经过放射线辐射,因此根据日本食品卫生法第26条第3项的相关规定,对于中国食品加强相关项目的命令检查。  1.检查对象:中国产食品(2007年7月6日食安发第0706002号(最终修正:2008年12月11日食安发第1211002号)通知 注1)中所示)  2.检查项目:放射线辐射  3.检查频度:对于所有进口商的所有货物进行批批检查  4.样品选取方法:按照2009年3月30日发布的食安输发0330006号通报中表2第2项选取。  5.检查方法:按照2007年7月6日发布的食安输发第0706002号通报有关“经放射线辐射食品检测方法”进行。  6.进行检查的具体理由:食品可能经过放射线辐射  7.备注:如检出经过放射线辐射,则按照违反食品卫生法第11条的规定加以处置。
  • 美军驻日本基地测出放射物 多人遭到核辐射
    美国海军15日表示,驻日美军横须贺与厚木两处军事基地都检测到微量放射物,军方建议基地人员不要外出。同时,美军也发现有更多军方救灾人员被检测到遭受核辐射,开始服用碘化钾抗辐射药物。不过,美军方面强调,救灾行动不会停止。  美国海军第七舰队15号发布声明表示,停泊在横须贺港的“乔治华盛顿”号航空母舰舰载监测仪发现,空气中有来自福岛第一核电站核泄漏的放射性物质。舰队已经建议横须贺与厚木两处基地内人员尽量减少户外活动,并在可能的范围内锁闭户外通风系统。  舰队方面表示,目前两处基地监测到的放射量都在0.5毫伦琴左右,相当于照射胸部X光的放射量,尚未对人体构成危害,因此这些措施,纯粹出于预防目的。  而继查出17名里根号航母直升机机组成员遭受核辐射后,美军15号证实,有更多救灾人员被检测出遭受核辐射。但强调他们只暴露于低量辐射之下,健康状况仍然属于安全水平,不过为了预防,部份人员开始服用碘化钾抗幅射片。  美国军方当天还表示,由于面临辐射及航行危险,部分美国战舰不会按照原定计划驶向本州岛的东面,转而会到西面,美军也强调,在日本的救灾行仍将继续。
  • 奥影科普| X射线工业CT的放射安全防护
    X射线工业CT技术已经成为许多工业领域中不可或缺的无损检测工具。然而,由于它涉及到X射线的使用,人们往往对其辐射安全性存在疑虑。本文旨在科普X射线工业CT的放射安全知识,帮助大家了解其安全性,消除不必要的担忧。 X射线和工业CT X射线在工业CT中扮演着至关重要的角色。首先,X射线是一种波长极短的电离辐射,具有穿透质的能力,这使得它能够穿透被检测物体,获取其内部的结构信息。其次,X射线与物质相互作用时,会发生吸收、散射等现象,这些现象与物质的密度、厚度等特性有关。通过检测透射的X射线强度,可以获取物体内部不同位置的材料分布信息。 工业CT,即工业计算机断层成像技术,正是利用X射线的穿透性来实现对物体内部结构的三维成像。它通过从不同角度对物体进行X射线投影,获取多个截面图像,然后利用计算机技术将这些截面图像重建为三维立体图像。这种技术能够清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况,被誉为当今最佳的无损检测和无损评估技术之一。 图片来源网络 X射线的辐射来源 X射线之所以会有辐射,是因为它是一种电磁波,具有波粒二象性。在X射线产生的过程中,高速运动的电子与靶物质相碰撞并被靶物质原子内层电子所阻止,导致电子突然减速并释放出能量。这些能量以X射线的形式辐射出去,形成了我们所说的X射线辐射。 X射线的辐射特性与其波长和能量有关。由于X射线的波长很短,能量很大,因此它具有很高的穿透能力和电离作用。这使得X射线能够穿透物质,并在穿透过程中与物质发生相互作用,导致物质原子内层电子的跃迁和电离。 X射线对人体具有多层次影响,涉及生物学、医学和物理学等领域。它可直接穿透细胞,损伤DNA,增加患癌和遗传疾病风险;同时,与体内水分子相互作用产生自由基,导致细胞损伤和氧化应激反应。长期接触低剂量X射线,其辐射效应具有累积性,可能逐渐损害细胞并增加疾病风险。因此,对X射线的防护与合理使用至关重要。 X射线放射的防护措施 为避免在使用X射线设备时受到放射伤害,在过往的研究和使用过程中,人们总结出一些常用的防护措施: 1.距离防护:距离是减少辐射暴露的有效方法。在使用X射线设备做检测时,确保与设备保持一定的安全距离,可以显著减少辐射剂量。 2.屏蔽防护:使用屏蔽材料来阻挡X射线辐射是常见的防护措施。常见的屏蔽材料包括铅、铅玻璃、铅橡胶等。在X射线设备周围设置屏蔽墙、屏蔽门等,可以有效减少辐射泄漏。 3.时间防护:尽量缩短暴露在X射线辐射下的时间。在使用X射线设备时,尽量减少不必要的曝光时间,避免重复照射。 4.设施防护:X射线设备的固有防护设施也是重要的防护措施。确保设备的辐射安全性能符合相关标准和规范,如X线管壳、遮光筒和光圈、滤过板、荧屏后铅玻璃、铅屏、铅橡皮围裙、铅手套以及墙壁等。 5.个人防护:对于从事与X射线相关的工作人员,应穿戴适当的防护用品,如铅围裙、铅围脖、铅帽、铅眼镜、铅手套等,以减少辐射对身体的直接接触。 6.安全管理:建立健全的辐射安全管理制度和操作规程,确保X射线设备的安全使用。定期进行辐射安全检测和维护,及时发现和处理潜在的安全隐患。 工业CT的辐射安全措施 1.屏蔽防护:工业CT设备的墙体和所有入口处的防护门应具有足够的屏蔽防护,以确保在射线束处于开启状态时,防护墙和防护门外30cm处的空气比释动能率不超过安全标准。此外,设备内部也应设置屏蔽装置,如铅钢结构的保护形式,以有效屏蔽射线。 2.监控装置:工业CT检测室内应设置监视装置,以便在控制室的操作台观察检测室内人员的活动和CT设备的运行情况。这样,如果发生任何异常情况,操作人员可以迅速作出反应,采取措施减少辐射暴露。 3.警示装置:为了直观地提示工业CT的工作状态,应在设备、检测室的所有入口处、源塔及其必要的地方设置电离辐射警示标志和工作状态指示灯。同时,检测室内及其入口处应设置声光警示装置,以便在开机前发出持续警告,提醒人员注意辐射风险。 4.通风设施:工业CT检测室应配备机械通风设施,确保每小时换气次数达到4-5次,以便及时排除有害气体,如臭氧和氮氧化物等。这有助于减少工作人员吸入有害气体的风险。 5.电气安全设施:对于以加速器为放射源的工业CT设备,应采取一系列电气安全设施,如主动接地联锁、高压屏蔽网、高压放电棒、高压过载保护、独立设备接地和警告说明等,以防止高压对工作人员造成危害。 6.分区管理:检测室内应划分为控制区和监督区。在射线束处于开启状态时,任何人不得进入控制区。控制室以及与检测室入口相连的过道、走廊等区域应划为监督区,无关人员不得擅自进入。这有助于限制人员接触辐射的风险。 国标中对工业CT设备的安全防护要求 在国家标准《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117—2015)中,对X射线工业CT设备的放射防护做出了明确规定。例如: 4.1.3X射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足:a)人员在关注点的周剂量参考控制水平,对职业工作人员不大于100μSv/周,对公众不大于5μSv/周;b)关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h。4.1.4探伤室顶的辐射屏蔽应满足:a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时,探伤室顶的辐射屏蔽要求同4.1.3;b)对不需要人员到达的探伤室顶,探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 4.1.5探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后X射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止X射线照射,关上门不能自动开始X射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 此外,《X射线计算机断层摄影装置放射卫生防护标准》 (GBZ 130-2020)、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002)等相关标准也对使用相关设备的放射防护作出了明确要求和指导。这些国标内容都是为了确保X射线设备在使用过程中的安全性和保护人员免受不必要的辐射照射。在使用X射线设备时,应遵循这些标准的要求,并采取必要的防护措施,以最大程度地减少辐射对人体的影响。同时,对于违反这些标准的行为,也应依法进行处罚和纠正。 尽管X射线工业CT设备在使用时会产生一定的辐射,但只有当辐射剂量达到一定程度时,才可能对人体造成危害。而且,X射线工业CT设备的辐射剂量通常较低,远低于可能对人体造成危害的剂量水平。因此,只要我们遵循正确的操作方法和安全规定,就可以有效地降低辐射风险。当然,为了最大程度地保护人体免受辐射的危害,我们仍然需要加强对辐射安全知识的了解和学习,提高自己的安全意识和防护能力。
  • 中国科学报:放射性废物处置遇技术难关
    日益增加的放射性废物令人担忧,然而很多专家都无法清楚说出目前中国究竟有多少放射性废物。公众的担忧不仅来自不断发生的核泄漏事故,更与放射性废物的管理息息相关。将于3月1日实施的《放射性废物安全管理条例》或将推动我国放射性污染物的防治工作,但仍需要接受公众的审视与检验。  2月13日,离大学正式开学还有一星期,《中国科学报》记者来到位于北京师范大学南门外的放射性药物化学实验室。  实验室管理员李娜一早便开始忙碌起来。“过几天,我就更忙了!”她一边在放置放射性废物的冰柜前作记录,一边说,“等学生放假回来之后,实验产生的放射性废物又会多起来。”  在烦琐的处理流程和冗长的半衰期中,李娜必须每天记录下放射性废物的情况,等待专门机构将这些特殊的“垃圾”集中收走。  如同李娜所在的这间实验室一样,许多实验室也产生放射性废物。不仅如此,广泛使用的核电站、铀矿、辐照设备等工业设施则产生了数量更多、放射性剂量更大的废物。  2003年正式实施的《放射性污染防治法》,标志着我国依法防治放射性污染工作迈出了重要的一步。法律明确规定了放射性污染管理的五个方面,放射性废物管理则是其中之一。在此基础上制定的《放射性废物安全管理条例》将于今年3月1日起实施。  中国辐射防护研究院三废治理研究所副所长孙庆红告诉《中国科学报》记者,目前最大的难题在于高放射性水平废物的永久处置。  越来越多的“垃圾”  核技术在医药、能源、军事等领域的应用已经让人们尝到了它的甜头。同时,日益增加的放射性废物也让专家们头疼不已。但当《中国科学报》记者采访相关领域专家时,却没有一位专家能说得清目前究竟有多少放射性废物。  李娜所在的放射性药物化学实验室主要研究放射性药物在动物体内的情况,每天都会产生大量包含放射性的溶液和动物尸体。  李娜介绍,他们所用的药物半衰期都不长,而10个半衰期后,放射性剂量则被认为已经减少到不足以造成伤害的程度,便可以进一步处置。“这个时候,我们就可以向环保局提出申请,请专门人员来收走这些废物了。”  最近这些年,李娜感到收“垃圾”的人来得越来越频繁,实验室的放射性废物也越来越多了。  同样地,据中国原子能科学研究院统计,2009年,该院共收贮放射性固体废物22.2立方米,主要有污土、金属、工作服、塑料、玻璃、棉纱等,均为“低水平放射性废物”。在1996年发布的《放射性废物分类标准》中,这是一种“在正常操作和运输过程中通常不需要屏蔽”的放射性废物。  中国科学技术大学国家同步辐射实验室教授李珏忻也对《中国科学报》记者称:“随着技术的发展,核仪器使用越来越多,留下的废物肯定越来越多。”例如,在找矿时地质工作者使用的探伤仪,其中带有小型放射源。  不仅在科学研究上,放射源也快速进入了民用领域。在常见的烟雾报警器中,便含有少量的放射性金属镭。“单个报警器放射性强度很低,但广泛使用后数量激增,放射性镭的处理便成了大问题。”孙庆红指出。  辐照技术的推广也带来不少放射性废物。据不完全统计,截至2011年,全国已建成运行的辐照装置超过200座。  早在1975年,湖南彬州市农业科学研究所获取钴源38支,放射总强度为5500克镭当量。当时,彬州市农科所利用钴源先后开展了辐射诱变育种、食品灭菌消毒、刺激作物增产、辐射产品加工等综合性应用。  30多年后,这批钴源早已废弃。其间产生了大量放射性废物,针对这些废物的处置则花费了330多万元的经费。  此外,自1956年以来,全国几十座铀矿山、铀水冶厂、铀采冶联合企业已遍布云南、西藏、内蒙古等地区,完整的铀矿冶工业体系同样留下了危险的放射性废物。  孙庆红透露,我国现有核电站中,每一个百万千瓦级的机组将产生50到100立方米的放射性固体废物。  而根据2007年国务院批准的核电中长期规划,到2020年前,中国将新建27个百万千瓦级核电机组,届时将有超过30台的百万千瓦核电机组投入运行。据此估算,到2020年,由这些核电机组运行产生的放射性固体废物将在1500到3000立方米之间。  值得注意的是,尽管这些来自核电站的废物体积看上去并没有达到惊人的地步,但它们都属于“高放射性废物”,其放射性水平高、释热量大、毒性大,处理和处置难度非常大,且费用非常高。  日益严格的管理  近年来,不断发生的核事故让人们谈“核”色变,也与放射性废物的管理无不相关。西安交通大学能源与动力工程学院教授胡华四向《中国科学报》记者强调:“放射性废物安全管理事关人体健康和环境安全,也直接关系到核能和非动力核技术及应用事业的健康发展。”  其实,早在1987年,当时的国家环保总局下发文件《城市放射性废物管理办法》。该《办法》对放射性废物的分类、产生放射性废物单位的责任、废物的收运及废物库的管理都作了详尽的规定。  对此,胡华四解释:“放射性废物处理、贮存、处置活动是放射性废物管理的三个核心环节。”而放射性废物管理还应以安全为目的,具体应遵循“减少生产、分类收集、净化浓缩、减容固化、严格包装、安全运输、就地暂存、集中处置、控制排放、加强监测”的原则。  但是,由于管理不善带来放射源丢失、违规使用的事故仍然时常发生。  2004年7月12日凌晨,唐山市某建筑工地技术人员因操作不慎,将一个用于工业探伤的硒-75放射源失落在施工现场。10余名工人误将放射源当做机器配件,最终发现主要受照者受到全身非均匀照射。  无独有偶,2008年4月11日,山西省农科院旱农辐照中心发生了一起严重的钴源意外照射事故。由于违规使用已经退役的钴源室照射药剂,数名工人受到不同程度的辐照。  另外,在铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中,由于对放射性污染防治重视不够,缺乏对放射性污染防治的专项管理制度,乱堆、乱放放射性废矿渣的情况也时有发生,由此造成的放射性污染威胁着环境安全和公众健康。  中广核中科华核电技术研究院反应堆工程设计与燃料管理研究中心主任肖岷向《中国科学报》记者介绍:“针对这些情况,政府部门对放射性废物进行了日趋严格的管理。”  国务院法制办公室负责人解释,《放射性污染防治法》规定了“要尽量减少放射性废物的产生量”、“排放废物要经国家许可”、“对高放废物要进行分类处理”等原则性问题,而将于今年3月1日起实施的《条例》则将法律的原则规定具体化了。  那么,对具体单位而言,新《条例》的实施将带来什么变化?北京市环保局宣传教育处工作人员称,目前仍在等环保部的进一步通知。截至发稿时,记者仍未得到回应。  肖岷认为,国家对放射性废物的管理力度加大,不仅相关文件得到了细化,管理体系也在进行调整。  有报道称,我国在核安全监管机构上将进行大幅度调整,国家能源局将新增设核电司,国家核安全局在原来一个司的基础上调整到三个司,核安全监管人员增加近千人。国防科工局新增设核应急司。  永久保存难题  孙庆红长期与放射性“三废”打交道,中低放射性水平的废物主要以暂存后处置为主。公开资料显示,目前中国已建有两座中低放射核废料处置库,分别位于甘肃玉门和广东大亚湾附近的北龙,还将在华东和西南建设两座区域性低放废物处置库。  1944年,美国田纳西州橡树岭进行了世界上首次放射性废物的处置。在今天看来,第一个用于处置“放射性污染的破碎玻璃器皿”的处置场,只不过是橡树岭处置场中的一条简易地沟,填满了未经处理的废物。  在核动力发展的初期阶段,世界上其他国家也都采取了与此类似的方法进行放射性废物处置。如今,国际原子能研究机构成员国中已经有100多座专业的设施运行。  在普通人眼中,放射性废物暂存库恐怕是一个非常神秘的地方。据统计,截至2011年,我国已建成31个放射性废物库。孙庆红向记者透露,我国几乎每个省都有自己的放射性废物暂存库。  1998年建成的湖北省城市放射性废物库深藏在大别山脉的崇山峻岭中。戒备森严的仓库配备厚实的铁门,地面上有一个个标有字母的水泥盖板,放射性废物就封存在盖板下面。  运送废物的卡车,必须加装防护铅板,每次将放射源搬入库中后,经办人员、车辆必须进行彻底清洗。这些“洗澡水”被排入专门的蒸发池,防止其混入地表及地下水体。  去年6月,该库结束了为期8年的改造工程。改造后的废物库实现了物联网远程在线监控,这在全国放射性废物库建设中走在了前列。  与此相比,高放射性水平废物处置的技术要求则高很多。高放射性核废料含有多种对人体危害极大的高放射性元素,10毫克钚就能令人毙命。  所以,在孙庆红看来,目前最大的难题在于高放射性水平废物的永久处置。  核工业北京地质研究院环境工程研究所所长苏锐曾撰文称,高放废物的最终去向是深地质处置。这需要把高放废物埋藏在距离地表深约500米到1000米的地质体中,使之永久与人类的生存环境隔离。  首先要将高放废液变成玻璃固化体,再将玻璃固化体装入金属罐中,并在地下1000米的深部找一块2平方公里到10平方公里不等的坚硬岩石,将装有高放玻璃固化体的废物罐埋藏其中,最后用一种特殊的回填材料将所有深部空间封填。  孙庆红形容:“看上去有点像一座巨大的坟墓。”  因此,地质条件是首要的考虑因素。南京大学地球科学与工程学院水科学系教授周启友向《中国科学报》记者介绍,选择高放废物的处置地点最重要的则是要地下水的条件。  “我们要寻找一个不含地下水或者地下水移动非常缓慢的地方。”周启友说,“除了自然条件,还需要加固工程屏障,对岩石圈进行保护。”据此,一些专家认为甘肃敦煌北山可能是将来最为理想的高放废物处置库。  不仅是中国,高放废物的处置也是一个全球性的难题。从建造核电站的那天起,德国政府有关机构和地质、核电专家就在为核废料的最终去处而发愁。  目前已知的看法是,核废料在相当长的时间内不得流入自然界。那么,什么样的建筑构造和地点能经得住自然界的沧海桑田?  “别放在我家后院”  在美国的报刊上,经常会见到这样的缩写——NIMBY,即Not in my backyard.意思是:别将垃圾放在我家后院。  纽约市的许多垃圾填埋场因为不符合美国环境署的环保标准而被迫关闭,一些城市索性将垃圾直接运到别的城市或其他州。被动接受垃圾的城市的居民就非常愤怒,他们组织了“NIMBY”运动,抵制垃圾运进自家后院。  在令人恐慌的放射性废物处置上,我国也面临类似问题。2008年,在一家地方网站的论坛中出现一个“湖北省的放射性废物库在广水市”的帖子。帖子中陈述了“广水市癌症发病率全省最高与省放射性废物仓库具有很大关联”,并抗议废物库继续在当地运行。  而2010年11月,中国核工业集团与法国阿海珐公司签署的协议则引发了更大的波澜。协议规定,在甘肃嘉峪关以北的金塔县内建设一座年处理规模达到800吨的乏燃料后处理基地。  这意味着,今后运往甘肃的核废料不仅来自国内的核电站,还有可能来自周边国家。“回收技术是否成熟”已经成了专家担忧的问题。  不过,这已不是阿海珐公司第一次在运输核废料途中遭遇“拦路虎”。作为国际“核废料处理中心”,核废料在法国与这些国家之间往来运输,所到之处,无不遭到民众的强烈抗议。  普遍认为,核废物处置计划的成功离不开与公众良好的沟通。长久以来,一些国家已经采取若干种步骤,并取得相当的成效。  例如,在匈牙利,上世纪90年代的两次选址受阻后,匈牙利原子能委员会于1992年启动了国家低中放射性废物处置选址计划。委员会采用公众自愿参加的方式,确定了愿意成为这些场地“东道主”的社区,最终在这些社区内选定了6个处置场场址。  在澳大利亚、美国、加拿大等国家和地区,全面的公众磋商过程是专设低中放射性废物处置库选址的一个重要环节。  而在我国,在环境问题上与公众进行互动才刚刚兴起。胡华四向记者表示:“将来,公众对核的态度将影响核科学技术事业的发展。”如何使公众既不“对核安全报以无所谓的态度”,也不致“谈核色变”,还需要作长期的努力。  “必须要开展广泛深入细致的核科技知识的普及宣传工作。”他说,“要使公众能理解、配合和支持这项工作的开展,应当保障充足的经费开展核科学的普及工作。”  放射性废物的来源  地质勘探、铀矿开采、选矿和矿石  含有铀、镭和其他天然放射性核素的铀矿山废石、尾矿和水冶厂尾砂,放射性水平较低  铀的精制、转化、同位素分离和燃料元(组)件制造  含铀的坑道废水、选矿水等  核电厂和其反应堆的运行  含活化产物和裂变产物中、低放射性废物和固体废物及卸出的乏燃料  核燃料后处理厂的运行  含裂变产物和锕系元素高放射性废液和废物  核设施退役  堆芯活化材料、可回收的放射性污染废钢铁及其他废金属、大量放射性水平极低的固体废物  核能研究与开发、放射性同位素生产和应用  废辐射源,主要是钴-60和镭-226源
  • 一企业气相色谱仪中镍-63放射源获批豁免管理
    p  近日,环保部发函,对滕州市经纬分析仪器有限责任公司GC8100型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理进行复函。复函内容显示,滕州市经纬分析仪器有限责任公司生产并销售的GC8100型气相色谱仪内含有一枚活度不大于3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小,环保部同意对该型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。br//pp  ECD检测器是气相色谱仪检测器之一,是一种放射性离子化检测器,主要利用放射性同位素,在衰变过程中放射的具有一定能力的-粒子作为电离源,对载气进行轰击,依据正、负离子和电子的移动速度、复合几率等不同形成的粒子流发生的变化,输出一个负极性的电信号,进而达到检测目的。镍-63放射源常常被用作该类检测器的放射源。/pp  复函具体内容如下:/pp style="text-align: center "strong关于滕州市经纬分析仪器有限责任公司GC8100型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理的复函/strong/pp  滕州市经纬分析仪器有限责任公司:/pp  你单位《关于含Ni-63放射源GC8100型气相色谱仪实行最终用户使用豁免管理的申请》(2017年第〔3〕号)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定,现函复如下:/pp  一、你单位生产并销售的GC8100型气相色谱仪内含有一枚活度不大于3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小,我部同意对该型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。/pp  二、使用该型号仪器的单位可以免于办理辐射安全许可证 你单位销售该型号仪器给最终用户也无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。/pp  三、该型号仪器中使用的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源失控,也不作为辐射事故处理。/pp  四、你单位应健全相关制度,加强对所售仪器中镍-63放射源的跟踪管理。在产品说明书和销售合同中明确告知产品中含有放射源,同时告知有关放射源的危害和防护知识及售后管理要求。负责对仪器报废后其中的废放射源进行管理,承担送贮到有资质的放射性废物收贮单位的责任。/pp  五、你单位应制定该型号仪器销售台账、售出仪器跟踪管理及废源处理记录,并在每年1月底前汇总上一年的有关情况报告山东省环境保护厅。/pp  特此函复。/pp style="text-align: right "  环境保护部办公厅/pp style="text-align: right "  2017年10月11日/pp  抄送:商务部、海关总署办公厅,各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)。/ppbr//p
  • 京津豫菠菜现极微量放射物
    1日,环保部人员在密云水库新增设的气溶胶(液态或固态微粒悬浮物)监测站采样。  抽检发现放射性碘-131,卫生部称对公众健康无影响  针对日本福岛第一核电站事故可能对我国产生的影响,国家核事故应急协调委员会4月6日权威发布:  4月6日,我国内地31个省、自治区、直辖市部分地区空气中监测到来自日本核事故释放出的极微量人工放射性核素碘-131。其中,北京、上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、贵州、宁夏和新疆等21个省、自治区和直辖市空气中同时监测到更加微量的人工放射性核素铯-137和铯-134。  4月5日,从北京、天津、河南等地区抽检的菠菜表面发现了极微量的放射性碘-131,其含量仅相当于《国家辐射防护和辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定水平的千分之一至千分之三。各地环境辐射水平较昨日没有明显变化。  综合世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心、国家海洋局、环境保护部(国家核安全局)、卫生部监测分析认为,日本福岛核电站事故不会对我国环境及境内公众健康造成危害,无需采取任何防护措施。  ■ 释疑  北京、天津和河南地区露天种植的菠菜中,抽检发现微量的放射性碘—131。卫生部称,由于检出的碘—131微量,目前情况对公众健康无影响,无需采取防护措施。  1 菠菜测出放射物能否食用?  含量1-3Bq/kg,相当于安全标准的1%。至3%。,无碍健康  昨日,卫生部发出《食品放射性污染有关知识问答》中称,从北京、天津和河南地区露天种植的菠菜中抽检发现微量的放射性碘—131,含量分别为1-3Bq/kg。  中国疾控中心辐射安全所所长苏旭曾对本报表示,国际原子能机构和各个国家都有相关的标准,比如日本对“碘-131”的规定是,饮用水每公斤不能超过300Bq,婴儿饮用水不能超过100Bq,牛奶也是300Bq,蔬菜每公斤为2000Bq。  他说,我国的标准与国际原子能机构的标准一致,比日本的标准更加严格,更偏安全性。  苏旭曾对本报说,摄入少量受到辐射污染的食品不会对健康造成明显影响,但应避免食用辐射污染超标食物。  卫生部强调,此次检出的碘—131微量,含量仅相当于《国家辐射防护和辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定水平的千分之一至千分之三,目前情况对公众健康无影响。  2 如何减少蔬菜表面放射物?  实践证明,用水冲洗即可有效减少放射性物质  此次在露天菠菜中检出碘-131,恰好出现在降雨之后,对于两者的关系,卫生部称,空气中的放射性物质最终会沉降到地面上。但由于目前我国境内空气中放射性物质浓度极微量,其沉降导致的蔬菜放射性污染一般难以检出。  不过,近日北京、天津地区出现小雨,降雨加速了空气中放射性物质的沉降,而且小雨又使这些物质可以存留在菠菜表面未被冲走,所以在菠菜样品中检出了微量碘-131。  此前新华社曾报道称,香港特区政府食物及卫生局副局长梁卓伟表示,他们发现从日本进口的菠菜样本中“碘-131”含量超标。  为何菠菜容易被“污染”?卫生部解释说,既往核事故中蔬菜放射性污染监测经验表明,露天生长的大叶、表面有微小绒毛的蔬菜,容易吸附空气中沉降的放射性物质。因此,选择菠菜检测可以较早地发现蔬菜是否被放射性物质污染。  但卫生部同时表示,实践证明,用水冲洗可以有效地减少蔬菜表面的放射性物质。  3 雨季食品放射物会否增多?  雨雪天气可加速空气中放射性物质的沉降  据卫生部发出的说明,空气中的放射性物质沉降可污染地面和露天生长的蔬菜等食品。空气中放射性物质的浓度越高,沉降到地面和露天生长的蔬菜表面的放射性物质越多。雨雪天气可加速空气中放射性物质的沉降。  对于各地降雨逐渐增加,食品和水中放射性核素污染会不会越来越严重的问题,卫生部表示,这取决于空气中放射性物质的浓度。  但是,空气中放射性物质的浓度,取决于日本福岛核电站释放的放射性物质的量和持续时间,以及风向、风速及大气环流等气象条件。  同时,下雨时间长短和雨量大小,都会直接影响蔬菜放射性物质的污染水平。  不过,目前食品中放射性核素的监测结果微量,不会影响公众的健康,无需采取防护措施。  据悉,卫生部已经委托中国疾病预防控制中心,在辽宁、河北、江苏、浙江、北京、上海、广东、山东等14个省市开展了食品和饮用水放射性监测工作。
  • 金属矿产品放射性监测实现无人值守
    江苏检验检疫局工业品中心完成的&ldquo 进口有色金属矿产品放射性监测及远程放射性监控技术的研究&rdquo ,近期通过鉴定委员会鉴定。各位专家对该课题所取得的成果给予了高度肯定和积极评价,一致认为该课题的研究成果具有很高的推广应用价值。目前,工业品中心正在进一步完善该远程放射性监控系统,拟在相关口岸大力推广应用。  超标矿产品难于有效监测  随着我国进一步实施改革开放政策和国际间贸易的迅速发展,我国矿产品贸易迅速增长,品种涉及到金矿粉、银矿粉、铜矿砂、铁矿石、锌矿、铅矿、锆矿砂等210种。近年来,一些国外不法商人见利忘义,将放射性超标或受放射性污染的物品掺杂在矿产品中出口至我国,尤以集装箱运载的矿产品为害较重。近年来对江苏口岸进口矿产品监管情况表明:多批矿产品放射性严重超标,有些矿产品的放射性水平超过国家标准的几倍、几十倍,甚至几百倍,部分矿产品中甚至夹带有人工放射性核素。由于这些放射性超标的矿产品进口时往往没有任何危险标识,也没有采取任何防护措施,如果这些放射性超标的矿产品得不到有效的监测(检测),导致其进入生产和流通领域,将会给我国工业生产和人民生命健康带来不可估量的损害。  然而,口岸长期以来对进口有色金属矿产品的放射性是以手持伽马剂量率仪进行现场检测的方式进行的,这样的检测方式存在威胁检测人员健康、检测效率低下以及容易漏检等弊端。远程放射性监控技术的实施无疑可以很好地解决这些问题。然而,国内外在远程监控技术领域的研究多集中于视频的远程监控系统的开发,还没有针对进口有色金属矿产品的远程放射性监控技术的研究报道,国内在进口商品的远程放射性监控方面还停留于概念阶段。  为了实现口岸对进口有色金属矿产品的远程放射性监控,江苏检验检疫局工业品中心在中心主任李建军研究员的引导下,于2009年争取到国家质检总局科技项目《进口有色金属矿产品放射性监测及远程放射性监控技术的研究》(编号2009IK121)的立项支持,并由此展开了基于进口有色金属矿产品放射性监测及远程放射性监控技术的一系列研究工作。  远程监控技术取得突破  在大量文献调研的基础上,课题组发现,2006年颁布实施的《有色金属矿产品的天然放射性限值》(GB 20664-2006)标准中对于剂量率400nGy/h(包括环境本底&gamma 剂量率)以及天然放射性核素238U、226Ra、232Th衰变系中的任一核素比活度&le 1Bq/g,40K&le 10Bq/g的规定不尽合理。基于此,课题组首先对进口有色金属矿产品的放射性限值进行了研究,制定了根据年剂量率限值1mSv来反推核素的比活度限值的更为科学的推算方法,并最终给出了相对于原标准更为合理、科学的有色金属矿产品的天然放射性限值计算公式。  对进口有色金属矿产品放射性的监测应当尽可能的节约成本,兼顾实用性和经济性两方面的原则。毫无疑问,研究进口有色金属矿产品放射性的风险分析方法和预警机制,可以为口岸对进口有色金属矿产品放射性的监测提供参考,做到有针对性的重点监测,在节约仪器和人力成本的同时提高检出率和准确性。经过多方面的综合考察和论证,课题组从进口有色金属矿产品的矿种、产地和包装运输方式三方面着手,建立了放射性风险分析方法和预警机制。  探测器的安装是整个监测过程的重中之重,探测器安装的地点合理,可以最大限度地发挥监测过程的作用,否则将事倍功半。经过实地调研,课题组将到港的进口有色金属矿产品在口岸的存在状态分解为泊位停靠、卸货过程和堆场停放三个环节,在风险分析的基础上,制定了将探测器分别安装于这三个环节以达到对每个环节进行监测的目的。同时,通过相应放射源的模拟实验,确认监控方案可行。在此基础上,要实现远程放射性的监控,须开发远程监控所必需的软硬件系统。课题组将远程放射性监控所需实现的功能逐一分解,拆分为数据采集、数据传输和存储、数据分析和监控终端等几部分,在拆分的每一部分都有针对性的研发了相应的硬件和软件系统作为实现相关功能的支撑,由此研发了一整套适用于进口有色金属矿产品远程放射性监控的软硬件系统。  进口矿产品实现安全防控  该课题建立了新的适用于进口有色金属矿产品放射性监控的剂量限值标准和核素的比活度限值公式,为口岸对进口有色金属矿产品放射性的有效监管提供了基础支撑。  从矿种、产地以及运输包装方式三方面着手,研究了进口有色金属矿产品放射性的风险分析方法和预警机制,并运用风险分析的结果,建立了适用于进口有色金属矿产品放射性的全覆盖式监测方案,所提出的&ldquo 在风险分析的基础上实施放射性的重点而全面的监控&rdquo 的思路在实际的监管中具有重要的现实意义,可以为口岸对进口废物原料、机电产品等其他的工业产品的放射性监测所借鉴。  课题组针对进口有色金属矿产品的特点,自主研发了适用于进口有色金属矿产品远程放射性监控的硬件系统,包括:数据解码设备、数据存储和无线发送设备、GPS定位系统以及电源系统等。开发的&ldquo 核辐射云软件平台&rdquo ,实现了放射性剂量率的实时显示、数据地图模式回放、数据自动存储与波动分析、自动报警以及自动发送报警信息等功能,实现了口岸对进口有色金属矿产品的远程放射性监控,极大地加强了口岸对进口有色金属矿产品放射性的安全防控,可实现口岸对进口有色金属矿产品放射性监测的无人值守,克服了传统的人工检测效率低下并可能危及检测人员健康等弊端,对保护检测人员的健康具有较高的应用指导性,具有较大的社会效益。
  • 陶瓷放射性超标 上榜品牌诚恳认错
    据了解,本次抽查依据推荐性国家标准GB/T4100-2006《陶瓷砖》和强制性国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的规定,对陶瓷砖产品的尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、有釉砖抗釉裂性、放射性等6个项目进行检验。国家质检总局的抽查被陶瓷行业简称为“国抽”,是陶瓷行业最严格的产品质量抽查,通常是到企业总部直接进行抽检,执行的标准比较严格,企业很难作弊。  国家质检总局此次公布的抽查结果,引起了业内的轩然大波,特别是放射性超标的“黑榜”之上,有几个竟是消费者耳熟能详的知名品牌。记者在网上看到博华陶瓷针对此事的相关公告写道:“广东博华陶瓷有限公司已获悉国家质量监督检验检疫总局2009年第95号公告(即《2009年第2批产品质量国家监督抽查质量公告》)及相关报道。本着积极、负责的态度,我公司现正组织专人,对涉及的两个型号的产品做进一步的调查。相关资讯,将根据实际情况另行发布。”  而另一家上了“黑榜”的品牌瓷砖就相关情况做了说明:“被抽检出有问题的那批砖,是一个国外客户订购的,因为各个国家标准不同,所以才有部分产品超过了国家标准,刚好被抽查到。国内市场销售的砖肯定是严格执行我国国标的。”  放射性污染对人体伤害具体何在  南京市质量技术监督局、南京市产品质量监督检验院的一位负责陶瓷产品检验的主任告诉记者,瓷砖产品的放射性等级检测分a、b、c三类,a类为最好,放射性水平最低,这种瓷砖外包装上会标明:“放射性水平:a。”此外,抛光砖由于其生产的原材料中含有较多的放射性核素成分因素,其危害比釉面砖大。抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称三c),而釉面砖目前没有强调必须做“3c”认证,“室内装潢选用的陶瓷砖,必须是a类瓷砖。”  陶瓷的放射性主要由于原料的使用,并且和砖的厚度、尺寸也有关系。在陶瓷的生产中,硅酸锆等原料对产品能起到增白作用,可以美化产品外观。于是,有个别企业只顾增白产品,提高产品档次,而忽略了这些原材料放射性核素含量极高的特点,配方中过多添加锆类原材料,以至于其陶瓷砖产品的放射性超标或放射性核素含量达到、接近临界值。  海泰纳米环境治理公司副总经理周岳鹏说:“放射性污染超标,其在装修建材污染中对人体的危害可以说是最大的,是白血病最大的诱因,特别是氡,人体长期受到辐射,会增加感染癌症的几率。而且,放射性物质是基本上没有办法治理的。”据南京市质监局的工作人员介绍:“陶瓷砖检验出放射性核素超标,并不表示使用了部分超标产品的房屋,空气质量检验就一定会超标。放射性元素在自然界无所不在,对于并不超标的少量放射性辐射我们大可不必耸人听闻,但超过限量的放射性的确对人类健康有很大危害。”  首先,消费者一定要向经销商索要瓷砖的放射性报告,看其是否为“a类”。如果消费者对产品仍然不放心,也可以自行将产品送到专业的检测机构进行检测。  由于放射性物质无色无味,若没有专门的仪器测量,日常生活中人们根本无法辨别哪些瓷砖辐射会超标,所以在装修时尽量不要把室内全部用瓷砖装饰。如果要选砖,最好选择亚光砖。此外,儿童房尽可能不要铺设瓷砖。同时,由于床的高度一般比较低,人躺在床上,正好在氡等放射性元素的较强辐射范围内,我们日常必须多开窗户,使空气流通,保持清新,这样也可以减少瓷砖对人体的辐射。  在所有瓷砖中,抛光砖中超白砖的辐射更强,彩釉砖表面放射性元素氡的析出率比普通砖要高。工艺陶瓷有着精美图案和金属质感,被一些业主用作电视背景墙,有的甚至床头墙面都铺贴工艺陶瓷。据了解,工艺陶瓷是根据其内在质量和外观质量来分类的,目前国际上只在铅、镉等重金属对工艺陶瓷作了规定,但并没有放射性方面的规定,所以消费者在选择上需更加谨慎。
  • 聚光科技一款在线气相色谱仪中放射源被实行豁免管理
    近期,聚光科技(杭州)股份有限公司生产的PANs-100气相色谱仪中镍-63放射源被使用豁免管理。环境保护部办公厅对PANs-100气相色谱仪中镍-63放射源被使用豁免管理进行了说明,即放射源活度为3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。该类放射源活度低,且制造工艺使上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小。详细全文如下: 聚光科技(杭州)股份有限公司:  你单位《关于PANs-100气相色谱仪中镍-63放射源的用户使用豁免管理申请》(聚光〔2015〕第002号)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定、专家审议意见和浙江省环境保护厅的意见(浙环辐〔2015〕7号),经研究,函复如下:  一、你单位销售的PANs-100型在线气相色谱仪使用一枚活度为3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且制造工艺使上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小。因此,我部同意对上述型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。  二、使用上述型号仪器可以免于办理辐射安全许可证 你单位销售给最终用户也无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。  三、使用单位的上述型号仪器中镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源失控,也不作为辐射事故处理。  四、你单位应健全相关制度,加强对所售仪器中镍-63放射源的跟踪管理。在产品说明书和销售合同中明确告知产品中含有放射源,同时告知有关放射源的危害和防护知识及售后管理要求。负责对仪器报废后其中的废放射源进行管理,承担送贮到有资质的放射性废物收贮单位的责任。  五、你单位应制定上述型号仪器销售台账、售出仪器跟踪管理及废源处理记录,并在每年1月底前汇总上一年的有关情况上报浙江省环境保护厅。  特此函复。  环境保护部办公厅  2015年7月7日  抄送:商务部、海关总署办公厅,各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)。
  • 一公司气相色谱仪中镍-63放射源获豁免管理
    p  生态环境部日前发布通知,对滕州市滕海分析仪器有限公司GC-6890型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理,详情如下:/pp style="text-align: center "strong关于滕州市滕海分析仪器有限公司GC-6890型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理的复函/strong/pp滕州市滕海分析仪器有限公司:/pp  你公司《关于气相色谱仪电子捕获检测器63Ni放射源使用活动实行豁免管理的申请报告》(滕海仪字[2018]005号)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定,函复如下:/pp  一、你公司生产、销售的GC-6890型气相色谱仪内含有一枚活度不大于3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小,我部同意对上述型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。/pp  二、使用上述型号仪器的单位可以免于办理辐射安全许可证 你公司销售上述型号仪器给最终用户无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。/pp  三、上述型号仪器中使用的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源失控,也不作为辐射事故处理。/pp  四、你公司应健全相关制度,加强对所售仪器中镍-63放射源的跟踪管理。在产品说明书和销售合同中明确告知产品中含有放射源,同时告知有关放射源的危害和防护知识及售后管理要求。负责对仪器报废后其中的废放射源进行管理,承担送贮到有资质的放射性废物收贮单位的责任。/pp  五、你公司应制定上述型号仪器销售台账、售出仪器跟踪管理及废源处理记录,并在每年1月底前汇总上一年的有关情况报告山东省环境保护厅。/pp  特此函复。/pp style="text-align: right "  生态环境部办公厅/pp style="text-align: right "  2018年6月8日/ppbr//p
  • 科尔仪器现货供应美国进口放射性物质检测仪
    据有关报道,日本9级地震引发当地核电站连续出现安全问题,自12日以来,福岛第一核电站4个机组连续发生爆炸,核泄漏情况加剧。日本核电站核泄漏产生的放射性物质污染物已影响了日本中部、北部极其以东的太平洋区域,在日本地震核安全事件发生后,环境保护部持续跟踪地震对日本核电站的影响,并要求省级环保部门加强监测。根据国家环保部的指令,3月12日起上海市环保局已经开展了放射性监测,目前国家海洋局已启动海域放射性应急监测,对我国海域进行持续性检测。 北京中科科尔仪器有限公司,现货供应美国进口环境检测仪器,放射性物质检测仪,辐射警报模拟监测器,Inspector放射性表,数字放射性监测器,AC/DC放射性监测器,用途广泛,操作简单,灵敏度高,用于检测人体暴露环境中的辐射,监控某个区域周边的辐射程度,检测辐射泄漏和污染,检验确定背景辐射的变化。个人防护、现场检测、实验室环境放射性安全检测的理想选择。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制