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文档简介
方法验证报告方法验证情况(在□内打钩)¨新开展项目¨非标准方法¨超出预定范围使用的标准方法þ扩充和修改的标准方法项目:X、γ辐射剂量率方法名称:《环境γ辐射剂量率测量技术规范》HJ1157-2021方法来源:HJ1157-2021报告编写人:参与人员:报告编写日期:2021年06月01日基本信息1.1方法名称《环境γ辐射剂量率测量技术规范》HJ1157-2021。1.2参加验证人员情况姓名学历所学专业工作年限上岗证(编号)1.3使用仪器情况仪器名称规格/型号仪器编号检定有效期至备注2.验证测试2.1测量目的和要求测量目的环境辐射剂量率测量是辐射环境监测工作的组成部分,其主要目的:a)为估算辐射源在环境中产生的辐射对关键人群组或公众成员所致外照射剂量提供资料。b)为验证辐射源的辐射或流出物释放是否符合法规、标准和管理限值的要求提供资料。c)监视辐射源的状况,为异常或意外情况提供警告。d)获得环境辐射天然本底水平和人为活动所引起环境辐射水平变化的资料。e)为核与辐射应急响应决策提供辐射水平信息。2.2测量要求2.2.1辐射环境质量监测一般是指调查全国或一定区域内的天然或人工辐射水平与变化趋势。2.2.2全国性或一定区域内的环境辐射水平调查,通常以适当距离的网格均匀布点,网格大小一般可选25km×25km、10km×10km、5km×5km或更小区域,位于同一网格点的建筑物、道路和原野点位,环境辐射剂量率的测量可一并进行。a)原野测量点位选择1)城市中的草坪,公园中的草地以及某些岛屿、山脉、原始森林等不易受人为活动影响的地方,可适当选设点位,定期测量。2)点位应远离高大的树木或建筑,距附近高大建筑物的距离需大于30m。3)点位地势应平坦、开阔,无积水、有裸露土壤或有植被覆盖,避免选择环境中表层土壤改变的位置(如污垢、砾石、混凝土和沥青等)。b)开展道路测量时,点位应设置在道路中心线。c)开展室内测量时,点位应设置在人员停留时间最长的位置或者室内中心位置。d)其他1)测量结果与地面(包括周围建筑)、地下水位、土壤成分及含水量、降雨、冰雪覆盖、潮汐、放射性物质地面沉降、射气的析出和扩散条件等环境因素有关,测量时应注意其影响;避免周围其他一些天然或人为因素对测量结果的影响,如湖海边,砖瓦、矿石和煤渣等堆置场附近等,对于特殊关注测量点,可不受这些限制。2)测量时间的选择应当具有代表性,野外测量时,雨天、雪天、雨后和雪后6h内一般不开展测量。2.2.3进行连续测量的辐射环境空气自动监测站,点位选择应注意以下几点:a)点位位置应当具有代表性,兼顾区域面积和人口因素布设,充分考虑区域代表性和居民剂量代表性。b)应充分结合所在区域建设规划,位置一经确定,一般不得变更,保证测量数据的连续性和可比性。c)应综合考虑点位供电、防雷、防水淹、通信、交通、安全等保障条件。电力供应原则上采用市电,电压稳定性好于±10%;具备通信部门稳定的有线数据通信链路和无线通信信号;宜利用栅栏等手段建立相对独立的站点空间。2.2.4进行连续测量时,应同步获得当地相关气象参数,如温度、湿度、风速、风向、降雨(雪)量等。2.2.5核设施周围环境测量点位应以核设施为中心,按不同距离和方位分成若干扇形,按近密远疏的原则布设,在关键人群组所在地区、距核设施最近的厂区边界上、主导风向的厂区边界上、人群经常停留的地方以及厂外最大落地浓度处加密布点。核动力厂、乏燃料后处理设施等大型核设施外围连续测量点位一般以核设施为中心,在烟羽计划区内涵盖16个方位角布设(沿海核动力厂靠海一侧根据需要布设),应考虑测量烟羽和地表沉积物中人工放射性核素产生的环境辐射剂量率。应选择一些不易受核设施影响的测量点位作为对照点。2.2.6对间歇运行的核技术利用设施,应在设施正常运行工况下开展测量。测量点位应当具有代表性,可通过巡测确定环境γ辐射剂量率水平相对较高的位置;布点应考虑辐射源释放、转移途径等因素;应重点关注人员长时间驻留以及防护薄弱位置。设施所在建筑为单层建筑时,布点应考虑天空散射对测量结果的影响。2.2.7堆浸型铀矿冶设施测量,通常在矿区5km范围内以适当间距的网格布点,网格密度以不漏掉源项为原则,可以通过巡测的方式,在γ辐射水平高的区域加密测点,通常应包括尾矿(渣)库、废石场、排风井下风向设施边界处、设施周围最近的居民点以及易洒落矿物的公路等;地浸铀矿冶设施测量,通常在厂界四周及最近的居民点布点。2.2.8伴生放射性矿采选、冶炼设施测量,通常在矿区周围3~5km范围内布点。2.2.9应急测量2.2.9.1事故情况下,应按所制定的应急预案快速作出反应。核动力厂核事故环境辐射剂量率测量,参照HJ1128执行。2.2.9.2采用现有的多种测量方法和手段,选择测量范围和能量响应合适的仪器,快速测定事故影响范围及环境γ辐射剂量率水平。2.3测量步骤2.3.1即时测量。用各种仪器直接测量出点位上的辐射空气吸收剂量率即时值,步骤如下:a)开机预热。b)手持仪器或将仪器固定在三脚架上。一般保持仪器探头中心距离地面(基础面)为1m。c)仪器读数稳定后,通常以约10s的间隔(可参考仪器说明书)读取/选取10个数据,记录在测量原始记录表(格式参考附录A)中。d)全国性或一定区域内的环境辐射水平调查,测量开始前,应在点位外围10m×10m范围内巡测,确定巡测读数值变化<30%后开始测量。e)当测量结果用于辐射致儿童有效剂量评估时,应在0.5m高度进行测量。f)针对高活度放射源(如搜源监测),或在剂量率水平大于本底水平3倍以上的环境中开展测量时,可以在仪器读数稳定的情况下,记录大于等于1个稳定读数。2.3.2连续测量。使用各种环境辐射剂量率仪在固定点位上开展的连续测量,参考HJ1009执行。连续测量方式也可适用于车载和投放式装置。2.3.3在进行环境辐射剂量率测量时,应扣除仪器对宇宙射线的响应部分,不扣除时应注明。不同仪器对宇宙射线的响应不同,可在水深大于3m,距岸边大于1km的淡水水面上测量,仪器应放置于对读数干扰小的木制、玻璃钢或橡胶船体上,船体内不能有压舱石。测量仪器的宇宙射线响应及其自身本底时,在读数间隔为10s时应至少读取或选取50~100个读数,也可选取仪器自动给出的平均值,或使读数平均值统计涨落小于1%。2.4结果计算环境辐射剂量率测量结果按照公式(1)计算:Dγ=K1×K2×Rγ-K3×DC(1)式中:Dγ——测点处环境γ辐射空气吸收剂量率值,Gy/h;K1——仪器检定/校准因子;K2——仪器检验源效率因子[K2=A0/A(当0.9≤K2≤1.1时,对结果进行修正;当K2<0.9或K2>1.1时,应对仪器进行检修,并重新检定/校准),其中A0、A分别是检定/校准时和测量当天仪器对同G一检验源的净响应值(需考虑检验源衰变校正);如仪器无检验源,该值取1];Rγ——仪器测量读数值均值(空气比释动能和周围剂量当量的换算系数参照JJG393,使用137Cs和60Co作为检定/校准参考辐射源时,换算系数分别取1.20Sv/Gy和1.16Sv/Gy),Gy/h;K3——建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子,楼房取0.8,平房取0.9,原野、道路取1;DC——测点处宇宙射线响应值(由于测点处海拔高度和经纬度与宇宙射线响应测量所在淡水水面不同,需要对仪器在测点处对宇宙射线的响应值进行修正,具体计算和修正方法参照HJ61),Gy/h。3.实际测试对*放射科X光室的γ辐射剂量率进行测量,结果如下:测量位置X-γ辐射空气吸收剂量率(Gy/h)备注R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10读数值均值±标准差(Rγ±σ)测量值±标准差(Dγ±σ)观察窗1#0.100.100.100.110.100.110.100.100.120.100.10±0.0070.03±0.007关机0.130.120.130.120.120.120.130.120.130.130.13±0.0050.06±0.005开机控制室门2#0.100.100.110.100.100.100.120.110.110.110.11±0.0070.04±0.007关机0.140.130.150.170.150.140.140.130.130.130.14±0.0130.07±0.013开机机房大门3#0.110.110.120.120.130.110.100.110.110.100.11±0.0090.04±0.009关机0.130.100.110.120.130.130.120.150.140.120.13±0.0140.06±0.014开机防护墙4#0.090.100.090.120.110.100.110.110.100.110.10±0.0090.03±0.009关机0.140.130.140.120.110.110.120.120.110.120.12±0.0110.05±0.011开机操作位5#0.090.080.100.090.080.090.090.090.070.080.09±0.0080.02±0.008关机0.120.110.100.120.130.110.130.120.120.130.12±0.0090.05±0.009开机4.人员比对我司现场人员用同一套设备对放射科X光室工作状态下的γ辐射剂量率分别进行测试,测量结果如下:序号类别人员A(Gv/h)人员B(Gv/h)10.110.1220.120.1230.130.1140.140.1350.1
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