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HJ/T 22-1998 氣載放射性物質取樣一般規定

1 范圍

      本標準規定了核設施中氣載放射性物質的取樣原則以及對取樣方法與設備的一般要求。

      本標準適用于實施氣載放射性物質監測的各類工作場所、管道和煙囪以及大氣環境的空氣取樣。

2 定義

      本標準采用下列定義。

2.1 氣載放射性物質(airborne radioactive material)

      由空氣或其它氣體介質所載帶的放射性物質,通常是放射性氣溶膠和放射性氣體與蒸氣的總稱。氣載放射性物質取樣通常簡稱為空氣取樣。

2.2 氣溶膠(aerosal)

      固體或液體粒子懸浮于空氣或其它氣體介質中形成的分散系。氣溶膠粒子的大小一般為10-3?102μm量級。含放射性固體或液體粒子的氣溶膠稱為放射性氣溶膠。

2.3 放射性氣體(radioactive gas)

      在室溫下為氣態的放射性物質。

2.4 放射性蒸氣(redioactive vapour)

      室溫下為液態或固態的放射性物質所呈現的氣態形式。但要注意與非可凝氣體加以區分。

2.5 代表性樣品(representative sample) -

      樣品是所關心的被取樣對象的一部分,代表性樣品則是與被取樣對象的性質和特點相同的樣品。能獲取代表性樣品的取樣稱為代表性取樣。

2.6 吸附劑(absorbent)

      通過短程分子力作用把與其接觸的物質阻留下來的收集介質。這種收集介質通常為固體物質,被阻留的物質一般吸附在收集介質的吸附表面上。

2.7 個人空氣取樣器(pers6nal air sampler)

      工作人員個人佩帶的呼吸帶空氣樣品取樣器。

2.8 空氣動力學直徑(aerodynamic diameter)

      某個氣溶膠粒子在空氣中沉降時的沉降末速度,與一個密度為1 g/cm3的球形粒子在相同的空氣動力學條件下沉降時的沉降末速度相等時,此球形粒子的直徑稱為該氣溶膠粒子的空氣動力學直徑。如果在所有的氣溶膠粒子中大于或小于某空氣動力學直徑的粒子的活度占總活度的一半,則此直徑稱為活度中值空氣動力學直徑(AMAD)。同理有質量中值空氣動力學直徑(MMAD)、粒子數中值空氣動力學直徑(CMAD)等。

2.9 幾何標準偏差(geometric standard deriation)

      幾何標準偏差久是表征服從對數正態分布的氣溶膠粒度分布的參數之一。表達式為:

??

      式中:D84.13、D50和D15.87.分別為氣溶膠的某一物理量的累計百分比為84.13%、 50%和15.87%時所對應的粒子直徑。

2.10 粒度分布(particle size distribution)

      氣溶膠粒子的某一物理量(例如粒子數、表面積、質量或放射性活度等)隨粒子大小的變化關系。表征某物理量粒度分布的特征參數為該物理量相應的中值空氣動力學直徑(見2. 8)及其幾何標準偏差(見2.9)或標準偏差。

2.11 同流態取樣(isodynemic sampling)

      置于流動氣流中的取樣頭或收集器所抽吸的入口氣流速度與取樣點的被取樣生菰速度相等的取樣。

      同流態取樣也稱等速取樣。 、

2.12 非同流態取樣(anisodynemic sampling)

      置于流動氣流中的取樣頭或收集器所抽吸的入口氣流速度與取樣點的被取樣氣流速度不相等的取樣。非同流態取樣也稱非等速取樣。

2.13 直接生物分析(direct measuring for biological body)

      利用探測人體內放射性核素的儀器直接測量人體內的放射性活度。

2.14 間接生物分析(indirect measuring for biological body)

      對人體的排泄物樣品或取自人體其它部位的樣品進行放射性測量,再根據放射性核素在人體組織和器官內遷移的生物學模式估算人體內的放射性含量。

3 取樣的原則

      所取樣品必須對被取樣對象具有代表性,其后的測量與分析才有意義。樣品的代表性應體現在空間、時間及理化特性上。為體現空間位置的代表性,必須合理選定取樣點;為體現時間分布的代表性,必須合理選定取樣時間和頻次;為體現理化特性的代表性,必須合理選定取樣流量以及相應的取樣方法和設取樣者的經驗與操作也是實現代表性取樣的重要因素。

3.1 取樣點的選定

      根據監測目的、放射性物質的可能來源、區域大小、人員活動情況、通風狀況以及其它一些因素來確定取樣位置及取樣點的數目。

3.1.1 工作場所

3.1.1.1 呼吸帶取樣

      從工作人員的呼吸帶內取得的樣品是代表性較好的樣品,因此在整個操作過程中應使取樣器盡量靠近人的口腔和鼻孔。采用工作人員直接佩帶的個人空氣取樣器可以較好地達到此目的。但這種取樣器流量低,在污染濃度不高的情況下,可能會給樣品的活度測量帶來困難;更為常用的是固定在某一位置的流量較大的“呼吸帶”靜止取樣器,使用這種取樣器時,在不影響操作的情況下,應使取樣頭盡量靠近呼吸帶。例如可裝在操作人員前面稍高出頭部的高度上,或裝在通風柜、手套箱或其它包容放射性物質的裝置的前表面處。

3.1.1.2 定點取樣

      在許多工作場所也可采用合理定點的固定式取樣器,這種取樣器通常用市電供電,取樣流量較大,其后的樣品測量不會有困難,但這種取樣器的結果與真實呼吸帶取樣器(例如個人空氣取樣器)的結果會產生偏離。因此,若進行定點取樣則必須找出它與呼吸帶取樣結果之間的關系。

      如果合理定點的固定式取樣器的長期平均結果具有不可忽視的污染水平,則應采用個人空氣取樣器。

      在設計操作放射性物質的設施時,就應根據取樣點的選定原則,考慮取樣點的位置和數目。設施啟用初期,應做較密的布點實驗,以獲取工作場所最具有代表性特征的取樣點方面的資料。

3.1.1.3 氣溶膠取樣頭入口方式

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