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封面故事 | 第三屆大比武活動專項比武輻射應急監測組解讀
作者:  2024-10-27 09:59:41
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  專項比武輻射應急監測組解讀

  
為了更好地保護公眾健康和環境安全,本屆大比武活動專項比武特別設置了輻射應急監測組比賽,旨在檢驗和提升各省級輻射環境監測站應對突發輻射事件時的快速響應能力、現場處置能力和數據分析能力,并通過技術交流和經驗分析,解決實際工作中可能遇到的問題。 

一、賽項設置
輻射應急監測是指在核技術利用、放射性物品運輸以及放射性廢物處理、貯存和處置等活動中,引發放射源丟失、被盜、失控或者放射性物質和射線裝置失控導致人員受到意外的異常照射,或者造成環境放射性污染事件等緊急情況下,為查明放射源的位置、核素特征、狀態、場所,環境放射性污染情況和輻射水平,人員放射性污染情況而進行的監測。其主要目的是:保障公眾健康和輻射環境安全,減少事故造成的危害;為事故的判斷和應急決策提供數據支持;提供決定實施緊急防護行動所需的監測數據;為開展事故定性定級、環境影響及劑量評價提供關鍵數據;搜尋丟失、被盜、失控的放射性物質;向公眾提供輻射環境狀況監測數據。
輻射應急監測組賽項主要圍繞現場調查、核素定量分析、監測方案和報告編制等方面展開。其中,核素定量分析包括γ輻射劑量測量、放射性表面污染定量測量、γ放射性核素定量分析。
(一)γ輻射劑量測量
γ輻射劑量測量通常指γ輻射空氣吸收劑量率的測量和人體外照射劑量的測量。在輻射應急工作中,γ輻射劑量測量的目的有三個:一是為估算輻射源在環境中產生的γ輻射對關鍵人群組或公眾成員所致外照射劑量提供資料;二是監視輻射源的狀況,為異常或意外情況提供警告;三是為核與輻射應急響應決策提供γ輻射水平信息。
γ輻射劑量測量方法主要有三種:一是通過便攜式劑量計進行測量,其中,個人劑量計用于監測個人累積劑量,手持式劑量計用于現場快速測量輻射劑量;二是固定式監測設備測量,包括在線監測系統和環境監測站;三是實驗室測量,主要有高純鍺(HPGe)γ能譜探測器和液體閃爍計數器。
開展γ輻射劑量測量的步驟如下:一是做好儀器準備,確保做好儀器校準和檢查;二是選擇測量位置,根據需要監測的區域選定合適點位,并在選定區域內布置多個監測點,確保覆蓋整個區域;三是進行現場測量,將儀器放置在測量位置,啟動儀器,記錄相應時間內的監測數據;四是開展數據分析,從儀器中讀取測量數據,評估輻射水平是否超過限值;五是進行結果評估,根據測量結果評估輻射風險并撰寫測量報告,詳細記錄測量過程、結果及評估意見。
通過定期開展專業的γ輻射劑量測量工作,能夠有效地評估和控制輻射風險,為制定更加科學合理的輻射防護措施提供依據。
(二)放射性表面污染的定量測量
放射性表面污染的定量測量是通過探測α/β粒子數,快速測量物體表面放射性污染水平的方法。該方法用于測量核與輻射設施正常運行時工作場所及人員放射性污染水平,也用于測量事故區域的污染水平。
放射性表面污染的定量測量方式主要有兩種:一是直接測量,通過便攜式表面污染檢測儀或固定式監測裝置開展測量;二是間接測量,通過擦拭測試或樣品采集與分析開展測量。用到的儀器類型主要有三種:一是蓋革-米勒計數器(Geiger-Müller counter),適用于監測β和γ射線;二是半導體探測器,適用于精準測量;三是液體閃爍計數器,主要用于監測低能β射線和α射線。
開展放射性表面污染定量測量,一般要做好以下五個工作:一是準備工作,主要是校準儀器、穿戴好適當的防護裝備;二是實際操作,選定測量點并實施測量;三是進行數據分析,對測量數據進行整理,去除背景噪聲的影響,并根據測量數據評估表面污染水平;四是記錄與報告,記錄測量時間、地點、操作人員、儀器型號等,匯總測量結果并形成書面報告;五是對測量結果采取相應措施,若發現測量結果超標,及時采取措施進行應對。
放射性表面污染的定量測量對于確保工作場所的安全、保護環境和人員健康至關重要。通過定期測量,可以及時發現潛在的污染風險,從而采取必要的防護措施,確保核設施及其他涉及放射性物質工作環境的安全運行。
(三)γ放射性核素的定量分析
γ放射性核素的定量分析是判斷環境樣品中放射性核素種類及其含量的重要方法,是輻射環境監測的主要手段。在核事故以及放射源丟失、放射性污染等輻射事故應急監測中,該方法能快速、準確獲取放射性核素種類、活度等數據,對事故的處置決策起著重要的支撐作用。
γ放射性核素定量分析方法主要有四種:一是高純鍺(HPGe)探測器,適用于能量較低的γ射線的精準測量;二是Nal(Tl)探測器,適用于能量較高且不需要很高分辨率的應用場景;三是液體閃爍計數器,對于某些特定的低能γ放射性核素的測量,其靈敏度較高;四是閃爍譜儀,其能量分辨能力較強,且具有多道分析器(MCA),可以生成詳細的能譜圖,用于精準識別和量化γ放射性核素。
開展γ放射性核素的定量分析,一般有以下五個步驟:一是樣品制備,確保樣品均勻混合,對于高活度樣品則需要適當稀釋;二是儀器校準,包括能量標定和效率標定;三是樣品測量,將樣品置于探測器附近,確保
測量結果的可靠性。
γ放射性核素定量分析在輻射防護、環境監測、核醫學、地質勘探、工業材料檢測和廢物管理等領域都有重要作用,設置該賽項旨在持續推進輻射監測人員專項技術水平,為多個領域提供更專業的科學依據和技術支持。 
二、典型案例
某省海關在對一批境外再生黃銅原料開展機檢查驗時,檢出一集裝箱放射性水平異常,立即將該集裝箱貨物存放于專門隔離場地,并聯系生態環境部門請求進一步核實鑒定。
生態環境部門第一時間派遣監測技術人員趕赴現場,對該集裝箱貨物進行細致縝密的現場監測。監測技術人員初步勘察后,迅速制定應急監測方案。在嚴格做好個人防護的情況下,使用相關儀器設備開展γ輻射劑量率監測、放射性表面污染監測以及γ放射性核素分析。經過快速、準確地測量后,測得該集裝箱箱體北側的表面輻射劑量率最大值為1.80mSv/h(毫西弗每小時),距此表面1m和2m處的輻射劑量率最大值分別為78μSv/h(微西弗每小時)和10.3μSv/h(微西弗每小時),這三個數據分別是環境本底值的17000倍、740倍和100倍左右。經γ放射性核素分析識別,確認該集裝箱內主要含放射性核素銫-137。同時,表面污染監測顯示周圍環境未發生放射性物質泄漏。
監測技術人員將監測結果及時上報,建議將該批申請入境的再生黃銅原料退回生產輸出國,將境外輻射威脅擋在國門之外。


(本文由生態環境部輻射環境監測技術中心提供)

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