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新聞資訊

    環境樣品中^99Tc的分析方法研究基礎和應用基礎研究?輻射防護與環境保護359直徑25m,高7m,運行已近40a。由于其廢水來源復雜,歷史記錄難以查證,且其中個蒸發池可能發生過泄漏事件,因此,給源項調查帶來一定難度。本次源項調查還存在另外兩個難點,即蒸發池埋在地下約400m長的輸水管道和1個未知準確位置的廢物填埋坑。針對廢水來源復雜,歷史運行記錄缺失的情況,本工作開展了多次實地考察工作,詳細調查了蒸發池的建筑構造,特別是地基構成。根據實際勘察的情況,制定了源項調查工作方案,即初步源項調查和全面源項調查。初步調查的目的主要是調查設施周圍環境的輻射水平,估計泄漏的方位,水平等。經過初步源項調查,對以上情況有了較全面的了解,查明了歷史泄漏的方式(池壁泄漏)和具體的位置。在初步源項調查后,對全面源項調查方案進行了補充和完善,對兩座蒸發池采取了有區別的調查方案。整個調查方案分兩步進行,第一步重點對兩座蒸發池進行調查,第二步在蒸發池源項查明的基礎上環境樣品分析新方法及其應用,對地下管網和不明廢物填埋坑進行調查。在對蒸發池進行調查時,對池內沉積物,池壁,池底采取了分層取樣調查的方法,蒸發池為露天構造,為防止雨水沖刷等原因在取樣完成后對因取樣而造成的部分池壁,池底的損壞形成二次污染,本工作采取了相應的保護措施。

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    埋于地下的放射性廢水輸運管道是蒸發池的配套設施,計劃與蒸發池一并退役。由于管道連通各個待退役設施,總長超過400m,且部分管道鋪設于建筑物之下,不可能對全部管道開展詳細的取樣分析。因此,本工作選擇在重點部位和關鍵部位進行取樣分析,尤其是各管道的入口,出口和連接處等部位,再通過測量數據對整個管道進行全面的估算和分類,取得了比較滿意的結果。對于具體位置未知的廢物填埋坑,利用推土機先在較大范圍內搜索并定位準確位置,位置確定后,對填埋坑廢物及周圍,底部土壤進行分層取樣分析,最終確定廢物填埋坑對周圍環境及土壤造成的放射性污染水平。經過調查,發現兩座蒸發池的外環境輻射測量水平基本與本底相同,無明顯的污染區域。在兩座蒸發池內部及下水管道的沉積物中,觀測到了不同程度的Cs(A池,4。5~65Bq/kg;B池,95~476Bq/kg),Co(A池,2。5~85Bq/kg;B池,60~158Bq/kg)和sr(A池,8。5~35Bq/kg;B池,107~~g)污染,廢水井井水未觀測到污染,在填埋坑的填埋物中觀測到含有微量Cs(1。9~5。2Bq/kg),填埋坑底40cm深土壤中9~Sr濃度為32Bq/kg,Cs濃度為18Bq/kg,有微量6oCo。

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    蒸發池池底和池壁的分層取樣分析得知,只有表面2cm厚的水泥層有放射性污染(Cs,LLD~2。6Bq&g;6UCo,LLD~2。8Bq/kg;9OSr,LLD~21。7Bq/kg)。由此,估算出此次退役工程的廢物量約為45。5m,包括33。5m的混凝土和12m的沉積物。400m長的下水管道的取樣分析結果顯示,其放射性處于很低的水平,且只有管道內壁有放射性。所以,下水管道可先做工程拆除環境樣品分析新方法及其應用,爾后再進行詳細分析,以確定是否可以進行再利用或作廢物直接處置。環境樣品中。。Tc的分析方法研究rc是一種低能13發射體,半衰期為2。13~10a,主要通過核試驗,核電廠廢物及醫學用藥途徑進入環境。本工作旨在探尋建立一套測定rc的簡便,快速新方法。美國在2005將固相萃取片技術測定環境水中的Tc收入ASTM作為標準方法。利用固相萃取片進行放化分離具有操作步驟簡單,快速,能節省化學試劑和大量的人力成本,分析速度快(分析1個樣品30min)等優點;利用電感耦合等離子體質譜法(ICP—MS)測定水樣中的Tc,與放射性方法測量水樣的Tc相比,具有更低的探測限,更快的速度,且干擾物質的影響更小;同位素稀釋質譜法(I【)MS)是通過同位素豐度的精確質譜測量和所加入稀釋劑的準確稱量,求得待測樣品中某元素的絕對量,有效地把元素的化學分析轉變為同位素測量,因此,具有同位素質譜測量的高精度和化學計量的高準確度,與其它方法相比,IDMS具有測量范圍廣,靈敏度高,準確度好的特點。最終優選出固相萃取片一同位素稀釋電感耦合等離子體質譜法測定環境中的锝,為環境介質中99Tc的監測提供參考。

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