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文档简介

1T/CNEAXXXX—XXXX核电厂事故应急环境辐射监测技术规范本标准规定了核电厂发生核事故时场内应急组织实施的场内外应急环境辐射监测,包括:辐射环境应急监测的范围、布点、内容、样品采集与管理、质量保证的技术要求。本标准适用于核电厂核事故应急情况下,由场内应急组织实施的应急环境辐射监测。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。《核动力厂核事故环境应急监测技术规范》(发布稿HJ1128)《辐射环境监测技术规范》(HJ61)《海上大风预警等级》(GB/T27958)《核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准则》(GB/T17680.10)《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157)《核事故应急情况下公众受照剂量估算的模式和参数》(GB/T17982)3术语和定义HJ/1128及HAF002-01界定的以及下列术语和定义适用于本文件。厂内应急环境监测:在厂区边界以内进行的应急环境监测。厂外应急环境监测:仅指在厂区边界以外,且处于陆域范围内进行的应急环境辐射监测。海域应急环境监测:在海域范围内进行的应急环境监测。4总体要求实施应急环境辐射监测的主要目的是及时掌握核事故后核电厂周围环境中辐射水平变化情况,保障公众健康和辐射环境安全:1)为核电厂事故的判断、应急决策、采取的防护行动提供数据支持;2)为场外应急组织提供技术及数据支持;3)提供事故后果评价材料。实施原则应按照近密远疏、重点优先等原则。5应急监测范围原则2T/CNEAXXXX—XXXX在应急待命状态下关注核电厂在线环境辐射连续监测数据的变化趋势,在厂房应急和场区应急状态下,重点关注场内辐射水平的监测。场外应急状态下,核电厂场内应急环境辐射监测的陆域监测范围为30km,海域为5km,另外在场外核应急组织的要求及帮助下,根据实际污染情况扩大监测范围。1)在早期阶段,可利用固定站开展环境γ辐射剂量率的自动连续监测,关注场外放射性污染情况,若场外应急组织有其他监测要求,可扩展至更远距离。2)如发生海洋放射性污染,每个海上扇区至少布设一个海水取样分析点,必要时在海水采样同点位进行沉积物采样。3)实际应急监测范围应根据场外应急组织要求、监测数据、核事故放射性物质释放情况、气象条件以及核事故后果预测评价结果进行调整。6应急监测布点及采样原则6.1原则以烟羽跟踪为导向,在场外核事故应急管理组织的指导下,监测组应获取烟羽监测信息以验证对公众的防护行动是否充分,并且根据气象数据和核电厂释放数据确认预期的放射性水平。尽可能确定烟羽中心线和边缘以评价释放的量和范围。1)预定监测点场外应急状态下,以烟羽应急计划区确定监测范围,应该在烟羽应急计划区内的特定位置建立预定监测点,以核电厂为中心按22.5。把监测区划分为16个扇区,在每一个扇区的不同半径上布置固定子站,如果无固定子站,考虑安排在相应的扇区(包括海域)巡测。2)烟羽跟踪监测组应该沿着烟羽通常弥散方向上的预定路线,在地图上标明预定监测点和其他可能需要监测的点位,确定烟羽的位置和特征。若放射性水平和地域允许,则还应作横向来回测量以进一步确定烟羽的辐射特征。3)附加的环境取样监测组按要求,并结合辐射环境监测大纲收集环境样品,如水、土壤、植物。6.2事故早期事故早期以预定监测点和烟羽跟踪为主,关注16个方位角上的固定式子站、测量环境γ辐射水平、表面污染和烟羽跟踪。6.3事故中期和后期1)事故中期应结合预定监测点(固定式自动站)、辐射环境监测大纲和场外应急组织要求实施现场监测和取样监测。2)事故后期监测,取样和分析方法可参考常规环境监测。3T/CNEAXXXX—XXXX7应急监测内容7.1应急待命状态下的监测密切关注核电厂周围的固定式自动站γ剂量率。7.2厂房应急状态下的监测1)做好应急物资检查,确保各类应急监测装备及辅助设备、物资随时可用。2)密切关注核动力厂周围固定式环境监测站的环境监测数据。3)根据事故情况,密切关注流出物在线监测数据,如有流出物向环境排放,应组织开展流出物排放的取样和测量。4)监测范围主要是厂区,同时开展厂内巡测:车载巡测或就地γ剂量率测量及大气采样分析。7.3场区应急状态下的监测项目当进入场区应急状态时,需预估放射性烟羽弥散的范围、核电厂内下风向上的应急集合点和人员撤离路线的放射性污染情况。结合事故后果评价结果,主要开展厂区范围内和厂外的车载巡测或就地γ剂量率测量,并进行大气采样分析,如有必要参照7.4开展,做好在更大范围内开展监测的准备。具体监测项目应根据上级核应急组织的要求开展。监测项目包括但不限于:1)环境γ剂量率。2)表面污染。3)空气介质放射性活度,可选择气溶胶、气碘及沉降物(湿沉降)样品,分析包括131I及γ核素。7.4场外应急状态下的监测项目场外应急状态下核电厂根据烟羽弥散及厂址周围环境状况,主要对地面沉积外照射、吸入再悬浮核素内照射、食入内照射等重要照射途径进行监测。应协助核应急组织开展相关监测,为场外核应急组织提供支持性数据。具体监测方法和频次等可参考附录A。监测项目包括但不限于:1)烟羽确定及跟踪。2)地面沉积引起的辐射剂量率和地表污染水平,测量就地γ剂量率和TLD累积剂量。3)取陆地表层土壤,分析γ核素。4)空气介质放射性活度,可选择气溶胶及气碘、氚、14C样品,分析包括3H、131I及γ核素,水体(饮水)的污染水平,可选择饮用水(或井水)样品,分析3H、γ核素。5)陆生生物样品可选择粮食类作物、牛奶、蔬菜类、淡水鱼、肉类、指示生物等。6)陆地水和岸边沉积物可选择地表水、饮用水和地下水。7)海水与海洋沉积物取样点可重合。8)海洋生物样品包括采集鱼类样品、贝类样品、藻类样品、甲壳类样品、软体类样品以及指示生物等。4T/CNEAXXXX—XXXX9)应根据实际情况,对指示生物每天到每周采样分析。8监测方法8.1烟羽测量需要判断烟羽位置时,需在地面(大约距离地面3cm作业,探头朝下方)和腰部(大约距离地面1m,距离车辆10m处,探头朝下方)进行开窗(β+γ)和闭窗(γ)测量,参考下表执行。若烟羽位置位于地面上时,需在附近开展空气取样。在腰部水平和在地面水平结果WOWCWOWCβ+γ≈γβ+γ≈γ烟羽在高空β+γ>γβ+γ>γ烟羽在地面β+γ≈γβ+γ>γ烟羽已过去(地面污染)WO:开窗,WC:闭窗。如果使用的探测器具有方向性,那么在近似腰部高度测量时,探测器的定向位置应朝上(背向地面从而避免来自放射性地面沉积对读数造成的辐射贡献。8.2大气及沉降物利用固定式或移动式大气及沉降物的监测点位,根据事故情况和场外核应急组织的要求,开展相关取样和测量。根据应急响应或应急组织的需要,在认为有必要的地区进行监测(可利用便携式取样设备)。8.3环境γ辐射剂量率1)利用固定式子站开展环境γ辐射剂量率的自动连续监测,若放射性物质扩散到场外,根据场外应急组织要求补充抛投式子站,进行γ辐射连续自动监测。2)根据已有的应急巡测线路和应急车辆,开展巡测任务,利用车载探头和便携式仪表进行测量。考虑可能存在的放射性烟羽扩散方向的改变,可根据实际情况适当调整巡测路线。8.4土壤、地表水和陆生生物1)尽量先对超过OIL2(见附录B)的测量点周围的土壤及沉降物进行迅速采样,其次对大气监测点周围土壤及沉降物进行采样,必要时进行核素分析。2)在已采取撤离行动之外的环境γ辐射水平超过OIL3(见附录B)的地区应采集陆地表层土壤、表层水和陆生生物。3)在早期阶段监测中,土壤样品采集对象为表层土壤,在中后期阶段监测中,应根据工作目标确定采样对象。4)其他点位应根据事故后果评价预算结果及场外应急组织要求,在认为有必要的地区进行土壤、地表水和陆生生物采样。5T/CNEAXXXX—XXXX5)应急监测各阶段,在场外应急组织的要求下,为掌握饮用水受污染的情况,在确认放射性物质释放后,应迅速开展湖库类集中式供水水源地及江河类中型以上集中式供水水源地进行采样。重要水体至少每天采样,按照周围剂量当量率高低设置采集优先次序。6)应急监测各阶段,在场外应急组织的要求下,对周围剂量当量率超过1mSv/h的地区的陆生生物进行放射性核素分析。8.5海洋1)事故中后期阶段,增加代表性海洋生物监测。2)应急监测各阶段,对海水样品测量的核素主要是事故释放的137Cs、134Cs和131I等裂变产物。3)对海底泥样品测量的核素主要是事故释放的137Cs、134Cs和131I等裂变产物。4)对核动力厂排放口海水,在场外核应急组织的帮助下,至少每天采样(根据天气情况出海取样进行γ能谱等分析,在早期应尽量获得实时监测数据。5)对代表性海洋生物样品测量的核素主要是事故释放的137Cs、134Cs和131I等裂变产物。6)在进入中、后期阶段监测时,根据场外应急组织要求和帮助,向可能受污染的更远海域扩展,并增加代表性海洋生物监测。8.6地面放射性沉积1)必要时,在中、后期阶段监测,通过网格式布点加密环境γ辐射水平或土壤放射性监测,以掌握详细的地面放射性沉积水平。根据早期阶段监测结果、释放情况及环境情况确定网格的密度。8.7指示生物1)中、后期阶段监测,应根据实际情况,对指示生物每天到每周采样分析。9样品采集9.1样品采集采集一个样品后,应用干净水清洗,并擦拭干净,采样期间做好样品间的防交叉污染,根据污染水平区分开存放。采集的样品放入双层塑料袋中,水样可密封后放入双层塑料袋中。1)空气样品采集l空气采集器安装高度为1m左右,采样时间不低于10min,体积不小于0.8m3。l空气采样可根据烟羽剂量率改变,较高的剂量率可以缩短取样时间,但须满足探测下限的要求。2)土壤采样l应在采样位置测量γ/β剂量率,测定不少于5次的剂量率,记录平均剂量率。6T/CNEAXXXX—XXXXl不能在树上、灌木丛下或其他悬挂物下采样,避免靠近道路、排水渠、沟壕的区域,应在裸露地面区域。l如果土壤上覆盖有杂草、植物或其他有机物质,应贴地剪除,并当做植物样品处理,分别装袋。l如果在发生沉积以后下过雪,需从采样区域尽可能将雪铲除后采集土壤,若沉积发生前些的雪,那么采集雪样和土壤。3)水样采集l采样过程中容器应用采集的水洗涤后再承装水样。l水样如果需长时间贮存,应加酸处理,以避免放射性核素在容器壁上吸附。l采样过程中应避免搅动沉积物导致其混入水样中。4)可食用植物采集l收集植物足够量的可食用部分,至少1公斤。l树下、灌木丛下和悬挂物体下的植物不能作为样品。5)牧草样品的采集l在生长均匀、生长高度均匀的足够大的区域采样,采样量至少1公斤。6)沉积物的采集l在沿海岸、河岸、湖堤或在河、湖或海底部的沉积物进行采集。10质量控制10.1人员技能控制从事应急环境监测的人员必须经过核动力厂的应急相关培训,掌握应急仪器设备的使用方法,并获得授权;同时,定期进行复训、演习演练。10.2仪器设备质量控制l对应急设施设备进行定期测试,确保设备稳定可用。l定期对便携式应急监测仪表进行开机测试及源检,并进行记录。l定期检查应急设备和物资状态,并保存记录。l定期对γ谱仪、低本底α/β探测器等主要测量设备进行质量活动,例如质量控制图等。l定期对各固定式自动站进行巡检,确保数据获取及传输正常。l定期对事故后果评价软件及操作干预水平软件进行测试。10.3测量与分析过程质量控制l定期进行长期可靠性测试、稳定性测试等质量控制活动。l每年至少进行一次实验室各分析项目的比对分析。l定期对放射源进行标定。7T/CNEAXXXX—XXXXl每年进行一次盲样分析。l在分析测量的过程中,尤其是放射性样品分析测量中,应注意防止样品间的交叉污染。l样品分析测量过程中,应避免实验室器皿对检测样品或溶液的污染,应按照要求清洗实验室器皿。l分析测量实验室和仪器设备,应按样品中放射性核素种类及浓度大小分级使用。当有放射性水平偏高时,应进行分级使用。10.4防护和污染控制措施l在环境实验室分别留一台投放式自动装置、便携式γ辐射水平测量仪及便携式α/β表面污染仪,作为建立仪器本底现场参考数据。l使用塑料薄膜包裹便携式γ剂量率仪、γ能谱仪探测器探头。l进行样品初筛,将受污染样品和未受样品进行分类管理。l取固体样品要用塑料袋密封,取液体样品的容器外面也需包裹塑料袋。l巡测任务完成后要对运输工具和所用的设备进行表面污染检测。l可能受到应急样品污染的位置,如实验台面或监测车台面,应用塑料布覆盖,以防沾污。l在应急样品测量前,应使用便携式仪表测量其放射性活度水平,将高放射性样品与低放射性样品分开存放,防止样品间交叉污染。l在应急样品γ核素测量时,提前将γ谱仪探头用塑料薄膜覆盖,与样品隔离,防止探头沾污。l一旦发生污染事件应上报并通知辐射防护人员以便于安排去污工作。8T/CNEAXXXX—XXXX(资料性附录)事故应急监测方案事故早期监测项目及方法监测介质监测项目测量方法仪器设备建议样建议测量时间建议分析或采样频次备注环境γ辐射水平空气γ剂量率连续监测高压电离室(固定子站)N/AN/A连续定点监测按需补充布设投放式应急监测子系统应急监测子系统(投放式)车载γ剂量率仪(车载巡测)便携式γ剂量率仪(人工)大气累积剂量直接测量热释光剂量计、读N/A40s每周一时间2小时根据要求可适当延长核素识别直接测量手持式数字多道分析器N/A10min每天一次气溶胶直接测量空气取样器高纯锗γ谱仪0.8m330min每天采样气碘直接测量0.8m330min每天采样表面污染β表面污染直接测量便携式α、β表面污染测量仪N/A每天一次沉降物γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪N/A30min采集每次沉降(湿沉附录B)的测量点周围沉降物进行迅速采样排放口海水γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪30min每天采集和分析一次排放口海水取样量不少于2.5L总α盘测量低本底α、β测量仪500mL30min每天采集和分析一次总β氢氧化铁、硫酸钡共低本底α、β测量仪30min每天采集和分9T/CNEAXXXX—XXXX事故早期监测项目及方法监测介质监测项目测量方法仪器设备建议样建议测量时间建议分析或采样频次备注后铺盘测量析一次土壤活度浓度γ能谱碾碎后测量高纯锗γ谱仪30min每天采必要时分析采集表层土壤饮用水水源γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪30min按要求开展根据要求适量多采集表层水γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪30min每天到每周采集,必要时分析根据要求适量多采集陆生生物γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪30min每天到每周采集,必要时分析根据要求适量多采集鱼、沉积物、水生植物γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪30min每天到每周采集,必要时分析根据要求适量多采集注:1)早期采集的样品不作酸化、沉淀、烘干等前处理;2)所有采集样品包含但不限于以上内容,应根据应急响应的需要,在认为有必要的地区进行采样;3)样品取样量应略大于测量用的样品量;4)测量时间及测量量作为参考,最终测量结果探测限需满足附录B要求。T/CNEAXXXX—XXXX事故中期监测项目及方法监测介质监测项目测量方法仪器设备样品量测量建议分析或采样频次备注环境γ辐射水平空气γ剂量率连续监测高压电离室(固定子站)N/AN/A连续定点监测,否则每天一次应急监测子系统(投放式)车载γ剂量率仪(车载巡测)便携式γ剂量率仪(人大气累积剂量直接测量热释光剂量计、读出仪N/A40s每周一次,布放时间2小时根据要求可适当延长核素识别直接测量手持式数字多道分析器N/Amin每天一次γ能谱直接测量空气取样器、高纯锗γ谱仪m330min连续采样,每天换样分析表面污染β表面污染直接测量便携式α、β表面污染测量仪N/A每天一次采样频次按要求开展沉降物γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪N/A30min采集每次沉降(湿沉降),分析每月混合样根据工作目标确定采样对象海水γ能谱直接测量高纯锗γ谱仪30min每天采集和分析一次于2.5L,若根的要求,需要开展海水还需增加取样量总α厚源法、铺盘测量低本底α、β测量仪500mL30min或 每天采集和分析一次总β氢氧化铁、硫酸钡共沉淀、灼烧后铺盘测量低本

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