地下水放射性检测

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地下水放射性检测相关的仪器

  • 放射性检测仪Inspector为手持式α、β、γ和X多功能沾污计量仪(α、β、γ和X辐射检测仪)为您提供了快速、精确、便捷的辐射检测手段。既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,放射性检测仪Inspector采用GM探测方法,用以监测放射性工作场所和表面、实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器。性能特点四位液晶显示 检测α、β、γ和X射线 计数测量、总计数测量和剂量率测量 1分-24小时定时测量 γ和X线:20kev,β100kev,α2Mev,对Cs-137源为5.8cps/μSv/h 应用范围 检查局部的辐射泄露和核辐射污染; 检查周围环境的氡辐射; 检查石材等建筑材料的放射性 ; 检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场; 检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度; 检查地下水镭污染; 检查地下钻管和设备的放射性; 监视核反应堆周围空气和水质的污染; 检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射; 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性; 精确定位辐射源;安监执法巡检;家居装饰的检测。技术参数检测器 内置卥素淬灭GM管,具有云母窗口,1.5-2.0mg/cm2面密度。窗口有效直径45mm(1.75in)Inspector型(只有内部GM管)在前面板中心有射线标记标记平均周期 每3秒更新显示读数。在低本底值检测时,更新速率是之前30秒时段的移动平均值。该时间周期会因辐射值增加而下降。操作范围 mR/hr(毫伦/小时):0.001~110;μSV/hr(微希伏/小时):0.01~1100CPM(每分钟计数):0~350,000;CPS(每秒钟计数):0~5,000精确度(Cs137)mR/hr±10%一般(NIST),±15%MAX:0~100μSV/hr±10%一般(NIST),±15%MAX:01~1000CPM±10%一般(NIST),±15%MAX:0~350,000能量灵敏度 测定α低至2MeV。测定β低至0.16MeV。一般在1MeV的检测效率大约25%。通过窗口末端测定γ低至10KeV。3,340 CPM/mR/hr(Cs137)。在接触下对于I125最细检测限值为0.02μCi。显示 4数字液晶体显示屏报警设置范围 mR/hr:0.001-50及CPM:1-160,000。1米内达70分贝计数灯每辐射事件均发出红色LED闪烁鸣声 内置蜂鸣器(可切换为静音模式)输出 双微型插孔,用于驱CMOS或TTL设备,连接计算机或数据记录器微型输入插孔,用于电子校准抗饱和 在超出MAX测量值100倍时,仪器固定在全量程位置电源 1节9V碱性电池。在一般本底值时,电池寿命大约2160小时重量 主机:273g(不含电池)体积 150x80x30mm标配 便携袋及CE证书
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  • 放射性原位监测传感器Radioactivity In-situ Monitoring Sensor放射性原位监测传感器是一种低本底γ射线多通道能谱检测仪器,能够现场快速的监测各种水体的放射性(包括沿海水域、海水、地下水、湖泊、河流等)并抵抗恶劣天气的影响。传感器具有自动测量的优点,便携精巧,可灵活应用于各种监测平台。不仅能够提供天然和人工放射性产生的伽玛辐射能谱,而且能够提供放射性总量测量,核素甄别并提供核素的定量分析。满足海洋放射性环境的连续监测、污染预警、事故应急和海洋科学研究调查等多种用途。 研发背景:在全世界大多数国家,海水的放射性监测一直使用传统的原位采样方法,然后在实验室中进行分析。 通过复杂的处理程序通常需要两到三天才能得到定量结果。目前,NaI(Tl)检测器已广泛用于陆地上天然和人工放射性核素的快速测量,这是点源或表面源测量的概念,当用作监视海洋环境中放射性的水下传感系统时,它是体源测量的概念,并且具有不同的检测效率特性。 NaI(Tl)检测器的校准:实验室条件下,进行四个参考放射性源137Cs,60Co,40K和54Mn,进行相关能量校准,效率校准。布放条件,为了消除来自海底和宇宙辐射的测量干扰,探测器应被放置在水位以下3 m处。背景消除:自然海水环境中,有大概37种放射性核素,其中214Bi, 214Pb, 212Bi, 208Ti,228Ac检测有影响,我们通过扣除预先测定背景能谱,以完成模拟计算。技术规格: 通道数: 1024 通讯方式: RS232 能量刻度: yes 效率刻度: yes 工作电压: 9~18V DC 功耗: ~2 W 外形尺寸:φ115*470mm 质量:~8kg 工作温度: 0~+50℃ 能量分辨率: 7% (137Cs) 能量监测范围: 30keV~3MeV 探测下限: ~0.02 Bq/L (137Cs ,24 h), ~0.2 Bq/L (137Cs ,1h) 甄别核素和活度定量计算 (Bq/L): 131I、137Cs、60Co、40K 等
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  • 美国Inspector放射性检测仪(EXP型)产品特点:Inspector放射性检测仪采用GM探测方法,每次射线穿过盖革管并引起电离时,盖革计数管会产生一脉冲电流,每个脉冲都是电子探测并进行运算,并按照你选择的模式显示数值:CPM,mR/hr,或总数值,在s1单位中,使用CPS和&mu sv/hr,检测器探测出来的计数数字由于放射能的任意状态而每分钟都在变化。以过去一段时间内的平均值表示更加准确,而且这段时间越长数据越准确。Inspector EXP带有很长的外接G-M 计数管探头,有效的保护了测量人员的安全,可用于环境辐射剂量率检测、放射性工作场所、实验室的工作台面地板墙壁、手衣服鞋的&alpha 、&beta 、&gamma 和X放射性污染计数测量。检查局部的辐射泄露和核辐射污染、有核辐射危险的填埋地和垃圾场、核反应堆周围空气和水质的污染检查周围环境的氡辐射,检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度检查地下水镭污染,检查地下钻管和设备的放射性,检查石材等建筑材料、珠宝、瓷器餐具玻璃杯、家居装饰等的放射性四位液晶显示,检测&alpha 、&beta 、&gamma 和X射线,计数测量、总计数测量和剂量率测量1分钟&mdash 24小时定时设置测量最低响应能量:20Kev(&gamma 射线),对Cs-137源为5.8Cps/&mu Sv/h 检测范围:0.001-100mR/hr(0.1-1000µ Sv/hr)0-5000Cps(0-300000cpm)1-9999000总计数精确度:± 1.5%&mdash 20mR/hr(130000cpm)&le 15%在&mu Sv/h&le 500&mu Sv/h范围&le 20%在500-1000&mu Sv/h范围&le 15%在CPS&le 2500 CPS范围&le 20%在2500-5000CPS范围探测效率:Gamma Sensitivity: 3500CPM/mR/hr referenced to Cs-137Smallest detectable level for I-125 is .02 µ Ci at contactEfficiency: For 4pi geometry at contact;Beta:C-14(49 keV avg.156keV max.):5.3%;Bi-210(390 keV avg. 1.2MeV max.):32%;Sr-90(546 keV and 2.3MeV):38%;P-32(693 keV avg. 1.7MeV max.):33%Alpha:Am-241 (5.5 MeV):18%外部尺寸(长宽高,cm):8× 3× 15电源:9V电池产品信息市场价美国Inspector Alert放射性检测仪(内置探头)¥11920美国Inspector EXP放射性检测仪(外置探头)¥15376 美国Inspector放射性检测仪(EXP型)美国Inspector放射性检测仪(EXP型)美国Inspector放射性检测仪(EXP型)上海上碧实验仪器有限公司400-153-7120
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地下水放射性检测相关的方案

  • 食品与水放射性快速检测解决方案
    伴随2023年8月24日本福岛核污水大海排放事件的发生,公众对海产品及水中放射性安全问题广泛关注。申贝科学仪器依据国家相关标准文件,充分调动公司相关资源,快速推出符合公众领域的辐射快速检测解决方案,满足公众对生活中食品和水放射性安全检测的迫切需要。
  • OTT地下水监测方案
    针对《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求,结合OTT的产品,制定本方案。方案提供地下水海水倒灌监测(针对沿海区域),地下水水质安全监测(以地下水作为饮用水源),地下水特殊污染预警监测(垃圾填埋场、矿山、石化等工业企业场地地下水监测),地下水可持续性监测(水量预警),以达到在线监测设备对地下水的水位、水质进行监测的目的。
  • 哈希应用案例---地下水监测方案
    地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。

地下水放射性检测相关的论坛

  • 【讨论】福岛第一核电站地下水放射物浓度超标万倍,你说咋处理?

    日本东京电力公司31日晚宣布,对福岛第一核电站1号机组涡轮机房附近地下水进行检测后发现,地下水中放射性物质浓度超标1万倍。共同社援引东京电力公司官员的话说:“这是非常高的数值。(不过)受污染的地下水渗透到核电站外的可能性很低。”东京电力公司说,地下水一般从各机组地下15米深处汲取。 土豆:地下水辐射超标该怎么处理为好?抽出来排大海中稀释?

  • 【世界环境日】地下水的检测指标有哪些

    地下水检测是一个复杂的过程,涉及多种指标的测量,以确保准确评估地下水质量。以下是一些常见的地下水检测指标:1. 物理性质: - 水位:地下水的水位是监测其动态变化的重要指标。 - 颜色:水色变化可以指示水中悬浮物的多少和水质的清澈程度。 - 气味和味道:异常的气味和味道可能表明水中有污染物。 - 温度:地下水温度可以反映其来源和流动路径。2. 化学性质: - 溶解氧(DO):溶解氧的水平指示水体中的氧化还原状态和生物活动。 - 生物需氧量(BOD):衡量水体中微生物分解有机物的能力。 - 化学需氧量(COD):表示水体中还原性物质的总量,用于评估有机污染程度。 - 总氮(TN)和总磷(TP):这两者是水体富营养化的关键指标。 - 硬度:水中钙和镁离子的含量,影响水的口感和工业用途。 - 酸碱度(pH):反映水的酸碱性,影响生物活动和水质。3. 微生物指标: - 总数:水中的总细菌、总大肠杆菌等微生物数量。 - 病原体:如沙门氏菌、大肠杆菌O157:H7等可能危害人类健康的病原微生物。4. 有机污染物: - 挥发性有机化合物(VOCs):如苯、甲苯、二甲苯等,常见于工业排放。 - 半挥发性有机化合物(SVOCs):如多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)等。 - 持久性有机污染物(POPs):如DDT、有机氯农药等。5. 重金属: - 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)等,这些重金属对环境和人体健康有严重影响。6. 放射性污染物: - 铀(U)、钍(Th)、镭(Ra)、放射性尘埃等。7. 特殊指标: - 硝酸盐和亚硝酸盐:农业生产中氮肥的使用可能导致这些物质的积累。 - 氯化物:可能来源于工业排放或地下水中的天然含量。地下水检测还需要考虑地区特性和具体污染情况,可能需要添加其他相关指标。检测方法包括实验室分析和个人剂量计等,以确保数据的准确性和可靠性。

  • 地下水检测

    地下水中放射性总a,总b有什么关系?总a比总b一定小吗?

地下水放射性检测相关的耗材

  • 环境放射性粒子在线监测用PTFE卷膜
    环境放射性alpha和beta粒子在线监测用PTFE卷膜过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成查看价格详情请登录--这种PTFE卷膜为疏水、带支撑型,具有高流速的同时对颗粒物具有高的截留率,保证了分析结果的准确性。适用于环境放射性alpha和beta粒子在线监测等。产品特点疏水性滤膜、吸湿性低带支撑设计,抗拉强度大流速快、截留率高技术参数 A系列25mm针头式过滤器专门为HPLC、GPC、GC、LC-MS等分析仪器制样设计,能够最大程度的去除样品中的颗粒,保护您昂贵的仪器。产品特点极低的溶出,背景干扰小多种膜材,满足不同需求样品滞留体积小一次性使用产品质量过滤器在符合ISO 9001标准质量体系的一流车间内制造完成--滤膜疏水PTFE(带支撑)孔径3μm颜色白色表面平整尺寸卷芯内径宽度长度28mm48mm10m注:可定制其他尺寸
  • 谱标 1000ml PE/PVC地下水采样管
    1000ml PE/PVC地下水采样管产品描述:该地下水采样器用于管道、井水的地表水采样或者地下水采样,采用100%原生PE、PVC材料,具有极好的耐腐蚀性和洁净度不包含任何填充剂,一次性使用,无需清洗,避免二次污染。1、容量 1000ml;2、材质 PE(PVC;3、尺寸:直径 40mm,长度 970mm;4、特点:产品带有负重块、 提高采样效率焊接点多、 做工精密、 扎实用途 、地下管道或者监测井水样的采集或者洗井等厂家 。
  • 地表水/地下水/海水石油类测油仪TD-500D
    美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷作为萃取剂的紫外荧光测油仪,可快速、准确、可靠测量水中石油类(原油、柴油、燃油、润滑油,凝析油及及精炼烃类、轻质混合油),量程为0.005~1000mg/L,精度和重复性≤±2%。既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。一、仪器介绍:检测对象:石油类(水中石油含量、碳氢化合物)检测仪器:便携式水中油分析仪(紫外荧光测油仪)型 号:美国特纳TD-500D(A/B双通道)萃 取 剂:正己烷适用标准物质:1、海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L2、对应的目标石油物质 相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》、《校准证书》。制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.1、仪器简介: 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷作为萃取剂的紫外荧光测油仪,可快速、准确、可靠测量水中石油类(原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物),量程为0.005~1000mg/L,精度和重复性≤±2%。TD-500D体积小、精度高、操作简便、萃取剂安全等优点,既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。广泛应用于石油石化(油田、海上石油平台、FPSO、炼油厂、石化厂)、钢铁,以及环保环监、水文水利、油洋局、海事局、锅炉特检等领域。2、应用:n 油田采出水/回注水;n 循环冷却水/冷凝水;n 工业污水/废水;n 地表水/地下水/海水;n 溢油野外应急监测;n 土壤中油类分析;3、性能特点:n 先进的紫外荧光法:准确、灵敏、可靠;n A/B双通道双量程设计,扩展量程(0.005~1000mg/L);n 正己烷快速萃取法,替代红外法高*高污染的四氯化*萃取剂;n 有市售正己烷体系的有证石油标准物质(HJ油标准);n 体积小,操作简便,适用于野外溢油应急监测;n CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液;n 测量结果与HJ 970-2018紫外分光光度法和HJ 637-2018红外分过光光度法有良好相关性。二、技术参数:检测原理:先进的紫外荧光法(UV-Fluorescense)检测对象:水中的原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物测量范围:A/B双通道、双量程。 A通道:适用于凝析油及精炼烃类、轻质混合油,量程0.005~50mg/L。 B通道:适用于原油,测量范围大幅扩展,量程0~1000mg/L,无需样本稀释。检出限:A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油浓度)精度和重复性:精度:≤±2%,重复性:≤±2%萃取剂:相对安全环保的正己烷萃取剂,替代高*高污染的四氯化碳萃取剂正己烷快速萃取法:样品检测:100mL水样+10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测5秒钟。(10:1,或其他萃取比例)校准方式:直接浓度校准,或者与外部方法进行相关性校准。配CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液。适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准,GBW(E)080913),或对应目标油类。适用试管:原油(API比重45):微型比色管;轻质混合油:8mm比色管。400支/盒。数据显示:LCD显示警报和保护:电池电量不足、线路故障、高空白样本警报。闲置3分钟后自动断电保护。抗干扰能力:检测结果不受固体悬浮物及浊度的干扰,不受甲醇等非油类有机物影响。电源:四节7号(AAA电池),可连续检测1000个以上样本尺寸规格:手持式设计。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg工作环境:温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用IP防护等级:CE认证, IP67,防尘,防水,通过ISO 9001/2000认证野外作业套装:配备手提运输箱、样品瓶、比色管400支、移液器、标准物质、正己烷等。进口仪器证明:原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书)。质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。三、检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液,(可用无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附),用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(萃取剂正己烷:水样=1:10,即10mL正己烷:100mL水样;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水样)。四、典型业绩:1、环保系统:中国交通部环境保护中心;新疆环保局;环境保护部华南环境科学研究所;深圳环境监测站;珠江水利委员会;深圳龙华区环保监测站;江苏省环境监测中心;广东惠州大亚湾监测站;广东省水文局;安徽六安市环境监测站;安徽滁州市环境监测站;四川省阿坝州环境监测站;重庆市九龙坡环境监测站;江西省萍乡环境监测站;福建福州环境监测站;福建龙岩市环境监测站;广州市越秀环境监测站;福建漳州市环境监测站;2、海洋海事系统:国家海洋局海洋研究所;广东省海洋与渔业局;深圳海洋与渔业环境监测中心;青岛市海洋与渔业局;广西北海市海洋局;宁德市海洋与渔业环境监测站;南京海事局;厦门海事局;江苏海事局;福建省海事局;海南洋浦海事局;湖南省地方海事局;3、石油石化系统:中海油研究总院重点实验室;中海油天津(基础实验室);中海油天津化工研究设计院;中海油蓬勃作业公司;中海油渤中作业公司;中海油环保石油服务公司;中石油安全环保技术研究院;中石油华北石油管理局;中石油克拉玛依油田;中石化西北油田分公司;中石化广西石油分公司;中石化北京化工研究院燕山分院;胜利油田;大庆油田;长庆油田;4、电站、锅炉(特检):华润电力唐山曹妃甸电厂;山东电建三公司阿曼萨拉拉电站;山东电建三公司沙特延布电站;北京特检所;山东潍坊特检院金华市特种设备检测中心;福建福州特检院;广东中山特检院;广西南宁特检院;5、高校、科研单位及其他:中国科学院化学研究所;中国石油大学;中国地质大学;福建省交通科学技术研究所;大连水产养殖研究所;宝钢、攀钢、昆钢、包钢、宝钛。五、关于美国特纳:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.),总部设在美国加州,是在紫外荧光法测油仪领域拥有好自主技术的水中油分析仪研发生产厂家,拥有全面的产品线和丰富的行业经验,为用户提供水中石油含量检测&监测整体解决方案。 特纳水中油分析仪产品广泛应用于油田、海洋采油平台、FPSO、炼油厂、石化厂、钢铁,以及环保环监、水文水利、海洋海事、锅炉特检等用户,以优异的产品性能和 的售后服务,帮助用户提升石油类水质检测技术。 美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖用户的各种应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-550、TD-560:便携式&台式二合一 水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池);TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版);TD-4100XDC:在线水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版);TD-4100XD GP:在线水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版);TD-4100XD:在线水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)。

地下水放射性检测相关的资料

地下水放射性检测相关的资讯

  • 252.8万!海委水文局地下水测站水质样品检测项目
    项目编号:HWSWJHT2022-032项目名称:海委水文局地下水测站水质样品检测预算金额:252.8000000 万元(人民币)最高限价(如有):252.8000000 万元(人民币)采购需求:主要工作内容包括配合甲方开展海河流域565个地下水测站(包括25个地下水水源地取水口、186个保留生产井、354个国家地下水监测工程监测井)水质样品采集的有关协调工作,完成海河流域790个地下水样品的实验室检测分析,检测指标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中39项地下水质量常规指标:色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。出具地下水水质样品检测报告和相关数据。合同履行期限:自合同生效之日起1年本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 环保部:未发现朝鲜地下核试验人工放射性核素
    针对2月12日朝鲜进行的第三次地下核试验,环境保护部有关负责人今天表示,环保部门继续在我国东北边境及周边地区加密监测点位,开展辐射环境监测。截至今天上午11时,东北边境及周边地区大气气溶胶样品监测中未发现人工放射性核素。  全国辐射环境自动监测站数据显示,包括哈尔滨、长春、沈阳在内的31个直辖市及省会城市的空气吸收剂量率均处正常水平。  环保部核与辐射安全中心副总工程师陈晓秋在接受本报记者专访时说,进行封闭式地下核试验,由于核裂变而泄漏的环境辐射污染较小,即使设备等发生故障有少量放射性物质逸出,大致估算,也仅为大气核试验的十万分之一。  1963年8月,美国、苏联和英国签署了《部分禁止核试验条约》,即禁止在大气层、外层空间和水下进行核试验,但允许在地下进行核试验。陈晓秋说,此后很多国家都转到地下做核试验。一方面,地下核试验的爆炸当量比大气核试验小很多,可进行主要性能测试,如验证理论计算和工程设计是否正确,为改进设计提供科学依据等 另一方面,其泄漏到环境的人工放射性核素比大气核试验少很多,仅为十万分之一。此外,伴随核裂变产生的放射性氙-133,半衰期为两天多。“如果设备等发生故障,有少量放射性物质泄漏出,对环境的辐射影响也仅出现在前几天。”  陈晓秋说,从《部分禁止核试验条约》到1996年9月联合国大会第50届会议通过《全面禁止核试验条约》,世界各国进行了大约上千次地下核试验。以往的经验证明,地下核试验的环境辐射影响较小,“对土壤和地下水的影响也比较小,所排放的放射性核素在土壤中每年仅迁移几厘米”。
  • 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

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