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1、第七章第七章 核技术在环境领域中的应用核技术在环境领域中的应用 近些年来,核技术在环境科学和环境爱护领域中的应用得到近些年来,核技术在环境科学和环境爱护领域中的应用得到了较快的发展。了较快的发展。核技术在环境中的应用大致可分为两大类:核技术在环境中的应用大致可分为两大类:辐射技术辐射技术主要用于环境废物的处理。主要用于环境废物的处理。核分析技术核分析技术主要用于环境样品的分析探测。主要用于环境样品的分析探测。利用辐射技术对环境废物进行辐射处理是近利用辐射技术对环境废物进行辐射处理是近3030年发展起来的年发展起来的新技术。新技术。原理:辐射技术利用射线与物质发生相互作用(电离、激发)原理:辐射
2、技术利用射线与物质发生相互作用(电离、激发)产生活化原子与活化分子,而活化原子与分子进一步与物质产生活化原子与活化分子,而活化原子与分子进一步与物质发生一系列物理、化学与生物化学变更,导致物质降解、聚发生一系列物理、化学与生物化学变更,导致物质降解、聚合、交联等,并发生改性。合、交联等,并发生改性。辐射技术为接受常规方法难以处理的某些污染物供应了新的辐射技术为接受常规方法难以处理的某些污染物供应了新的净化途径。净化途径。第一节第一节 辐射技术在环境中的应用辐射技术在环境中的应用在环境爱护方面,辐射技术的主要用途是利用照射使产生的一系列反应在环境爱护方面,辐射技术的主要用途是利用照射使产生的一系
3、列反应使环境污染物发生变更,从而达到治理和回收利用的目的。使环境污染物发生变更,从而达到治理和回收利用的目的。辐射处理广泛适用于废气、废水和固体废物的处理,正在成为环境爱护辐射处理广泛适用于废气、废水和固体废物的处理,正在成为环境爱护的重要手段之一。的重要手段之一。辐射处理手段:辐射处理手段:射线射线反应堆反应堆电子束电子束加速器加速器辐射技术在环境中的应用辐射技术在环境中的应用工业上最常用的放射性核素:工业上最常用的放射性核素:6060CoCo半衰期半衰期5.26a5.26a,每次衰变放射出,每次衰变放射出1.17MeV1.17MeV和和1.33MeV1.33MeV两种两种射线射线13713
4、7CsCs半衰期半衰期30a30a反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用废水处理废水处理基本原理:基本原理:水分子在辐射作用下生成一系列具有强活性的辐水分子在辐射作用下生成一系列具有强活性的辐解产物,如解产物,如OHOH,H H,H2O2H2O2等自由基;等自由基;强活性的辐解产物与废(污)水中的有机物发生强活性的辐解产物与废(污)水中的有机物发生反应,使它们分解或改性。反应,使它们分解或改性。将放射源辐照技术与一般废水处理技术(如凝合将放射源辐照技术与一般废水处理技术(如凝合法、活性炭吸附法、臭氧活性污泥法等)联用,具有协同效法、活性炭吸附法、臭氧活性污泥法等)联用,具有协同效应,可提高处
5、理效果。应,可提高处理效果。反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用废水处理废水处理应用:应用:明显消退城市污水中的明显消退城市污水中的TOCTOC(总有机碳)、(总有机碳)、BODBOD(生物需氧量)、(生物需氧量)、CODCOD(化学需氧量),并灭活污水中的病(化学需氧量),并灭活污水中的病原体;原体;有效处理洗涤剂、有机汞农药、增塑剂、亚硝胺有效处理洗涤剂、有机汞农药、增塑剂、亚硝胺类、氯酚类等有害有机物质。类、氯酚类等有害有机物质。例:前苏联曾建成一座放射源辐照处理试验厂,用于抗例:前苏联曾建成一座放射源辐照处理试验厂,用于抗菌素工厂的废水处理,其废水日处理量达到菌素工厂的废水处理,其
6、废水日处理量达到15000m315000m3,经处,经处理的废水各项指标皆优于常规处理法。理的废水各项指标皆优于常规处理法。反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用固体废物处理固体废物处理固体废物是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境固体废物是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质,主要包括生活垃圾、工业固体废弃物、农业的固态、半固态废弃物质,主要包括生活垃圾、工业固体废弃物、农业废弃物等。废弃物等。生活和工业垃圾的处理生活和工业垃圾的处理例:(俄罗斯)快中子核反应堆中加砌一个燃烧炉,通过高温汽化处理垃例:(俄罗斯)快中子核反应堆中加砌一个燃烧炉,通
7、过高温汽化处理垃圾。圾。废塑料的处理废塑料的处理例:聚四氟乙烯的辐射降解。例:聚四氟乙烯的辐射降解。反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用固体废物处理固体废物处理污泥的处理污泥的处理污泥中含有大量的能量与生物价值,是优良的农污泥中含有大量的能量与生物价值,是优良的农田肥料和土壤改良剂。但由于同时含有大量病原体而不能干田肥料和土壤改良剂。但由于同时含有大量病原体而不能干脆利用。脆利用。辐射技术可以克服常规处理方法的缺点,是目前辐射技术可以克服常规处理方法的缺点,是目前国际上普遍认为很有前途的污泥处理方法。国际上普遍认为很有前途的污泥处理方法。放射源和电子束辐照均可用于污泥的处理。放射源和电子束
8、辐照均可用于污泥的处理。反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用固体废物处理固体废物处理污泥的处理污泥的处理辐照处理污泥的优点:辐照处理污泥的优点:能杀死污泥中的病菌和病毒,消毒效果比热处理能杀死污泥中的病菌和病毒,消毒效果比热处理牢靠;牢靠;不破坏污泥中的有机氮化物,不会削减污泥的肥不破坏污泥中的有机氮化物,不会削减污泥的肥力和产生难闻的臭味;力和产生难闻的臭味;能防止污泥中的杂草种子发芽,但不会影响正常能防止污泥中的杂草种子发芽,但不会影响正常种子的发芽;种子的发芽;处理温度较低(处理温度较低(25-300C25-300C),削减对工厂设备的),削减对工厂设备的腐蚀;腐蚀;辐照后的污泥具有
9、良好的脱水性能,可省去化学辐照后的污泥具有良好的脱水性能,可省去化学絮凝剂和一些相应的设备。絮凝剂和一些相应的设备。反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用固体废物处理固体废物处理其他其他纤维素是城市废物与农业废物的主要成分。纤维素是城市废物与农业废物的主要成分。例:日本曾用辐照法处理木屑、废纸、稻草等,通过糖例:日本曾用辐照法处理木屑、废纸、稻草等,通过糖化与发酵而得到酒精。化与发酵而得到酒精。美国则接受对这类纤维素用加酸后辐照处理的方法美国则接受对这类纤维素用加酸后辐照处理的方法得到葡萄糖,其回收率高达得到葡萄糖,其回收率高达56%56%。腐败的食物在经辐照处理后可作为动物的饲料。腐败的食
10、物在经辐照处理后可作为动物的饲料。反应堆在环境中的应用反应堆在环境中的应用低能加速器在国民经济各个领域广泛应用:低能加速器在国民经济各个领域广泛应用:工业工业活化分析、大型加速器的离子注入、辐照改性、活化分析、大型加速器的离子注入、辐照改性、无损检测等;无损检测等;农业农业品种改良、歼灭病害、食品保鲜等;品种改良、歼灭病害、食品保鲜等;医疗医疗治疗癌症、辐照消毒、生产短寿命同位素等;治疗癌症、辐照消毒、生产短寿命同位素等;国防国防XX射线模拟源等;射线模拟源等;环境环境燃煤烟气的脱硫脱氮处理等。燃煤烟气的脱硫脱氮处理等。利用加速器产生的电子束进行辐照处理正在成为环境爱护的利用加速器产生的电子束
11、进行辐照处理正在成为环境爱护的重要手段之一,电子束的工艺技术广泛适用于废气、废水和重要手段之一,电子束的工艺技术广泛适用于废气、废水和固体废弃物的辐照处理。固体废弃物的辐照处理。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用废气处理废气处理加速器在废气处理方面的应用主要是有害烟气的处理。加速器在废气处理方面的应用主要是有害烟气的处理。大气中的大气中的SOSO2 2与与NONOx x是主要的污染物,其主要来自于烟囱排放的烟气。是主要的污染物,其主要来自于烟囱排放的烟气。高能辐射化学法是一类新型烟气脱硫脱硝技术,主要分为电子束辐高能辐射化学法是一类新型烟气脱硫脱硝技术,主要分为电子束辐射法(射法(EBA
12、EBA)和脉冲电晕法()和脉冲电晕法(PPCPPPCP)两种。)两种。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用废气处理废气处理电子束辐照法:电子束辐照法:反应机理:反应机理:自由基生成自由基生成烟气中的氮、氧、水蒸气等吸取辐烟气中的氮、氧、水蒸气等吸取辐照电子束能量,生成大量反应活性极强的各种自由基;照电子束能量,生成大量反应活性极强的各种自由基;SO2SO2及及NOxNOx的氧化的氧化SO2SO2及及NOxNOx被自由基等活性物氧被自由基等活性物氧化,生成硫酸和硝酸;化,生成硫酸和硝酸;硫铵和硝铵的生成硫铵和硝铵的生成硫酸和硝酸与事先注入的氨硫酸和硝酸与事先注入的氨进行中和反应,生成硫酸铵和
13、硝酸铵气溶胶粉末微粒;若尚进行中和反应,生成硫酸铵和硝酸铵气溶胶粉末微粒;若尚有未反应的有未反应的SO2SO2及及NH3NH3,则在微粒表面接着进行热化学反应生,则在微粒表面接着进行热化学反应生成硫铵。成硫铵。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用废气处理废气处理电子束辐照法:电子束辐照法:优点:优点:能同时脱硫脱硝,并可达到能同时脱硫脱硝,并可达到90%90%以上的脱硫率和以上的脱硫率和80%80%以上的脱硝率;以上的脱硝率;是一种干法处理技术,不产生废水废渣;是一种干法处理技术,不产生废水废渣;无需催化剂;系统简洁,操作便利,过程易于限无需催化剂;系统简洁,操作便利,过程易于限制;制;对
14、不同含硫量的烟气和烟气量的变更有较好的适对不同含硫量的烟气和烟气量的变更有较好的适应性和负荷跟踪性;应性和负荷跟踪性;反应生成可利用的副产品,副产品为硫铵和硝铵反应生成可利用的副产品,副产品为硫铵和硝铵混合物,可用作化肥;混合物,可用作化肥;脱硫脱硝成本比传统方法更经济。脱硫脱硝成本比传统方法更经济。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用废气处理废气处理电子束辐照法:电子束辐照法:缺点:缺点:电子束剂量需求高;电能需求大;运行费用高;辐照后气溶胶需过滤等。电子束剂量需求高;电能需求大;运行费用高;辐照后气溶胶需过滤等。电子束辐照法还能有效净化其他工业废气,如易挥发的有机物(电子束辐照法还能有
15、效净化其他工业废气,如易挥发的有机物(VOCsVOCs)、)、汽车尾气、有气味有毒的气体和焚烧炉废气等。汽车尾气、有气味有毒的气体和焚烧炉废气等。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用电子束辐照烟气脱硫脱硝工业化试验装置工艺流程简图电子束辐照烟气脱硫脱硝工业化试验装置工艺流程简图试验装置组成:试验装置组成:烟气参数调整系统、加速器辐照处理系统、氨投加装置、副产烟气参数调整系统、加速器辐照处理系统、氨投加装置、副产物收集装置、监测限制系统。物收集装置、监测限制系统。电子束烟气脱硫脱硝系统中的反应器电子束烟气脱硫脱硝系统中的反应器废气处理废气处理脉冲电晕法等离子体法:脉冲电晕法等离子体法:反应机
16、理:与电子束辐照法相像反应机理:与电子束辐照法相像利用高能电子使烟气中的利用高能电子使烟气中的H2OH2O、O2O2等气体分子激等气体分子激活、电离或裂解而产生强氧化性的自由基,对活、电离或裂解而产生强氧化性的自由基,对SO2SO2和和NOxNOx进行进行等离子体催化氧化,分别生成相应的酸,进一步在有添加剂等离子体催化氧化,分别生成相应的酸,进一步在有添加剂的状况下,生成相应的盐而沉降下来。的状况下,生成相应的盐而沉降下来。优势:可同时除尘优势:可同时除尘探讨表明,烟气中的粉尘有利于探讨表明,烟气中的粉尘有利于PPCPPPCP法脱硫脱氮法脱硫脱氮效率的提高,因此,效率的提高,因此,PPCPPP
17、CP法集三种污染物脱除于一体,且能法集三种污染物脱除于一体,且能耗和成本比耗和成本比EBAEBA法低,从而成为具有吸引力的烟气治理方法。法低,从而成为具有吸引力的烟气治理方法。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用废水处理废水处理水污染是当今全世界特别关注的一个严峻问题,水污染是当今全世界特别关注的一个严峻问题,运用活化污泥的传统处理方法不能彻底解决问题。运用活化污泥的传统处理方法不能彻底解决问题。电子束辐照技术工艺恰好能满足这个需求,是一电子束辐照技术工艺恰好能满足这个需求,是一项处理污水更有效的技术。项处理污水更有效的技术。原理:辐照作用使水中产生活性物质,如原理:辐照作用使水中产生活性
18、物质,如OHOH基等,可气基等,可气化和分解水中的有机污染物,并有效杀死水中微生物及灭菌。化和分解水中的有机污染物,并有效杀死水中微生物及灭菌。电子束辐照技术净化污水的另一种途径是利用电电子束辐照技术净化污水的另一种途径是利用电子束辐照技术再生用过的活性炭。子束辐照技术再生用过的活性炭。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用固体废物处理固体废物处理电子束辐照处理的固体废物可分为两大类:电子束辐照处理的固体废物可分为两大类:1 1)须要辐照消毒的废物,如城市污水污泥、生)须要辐照消毒的废物,如城市污水污泥、生物医学废物、国际空港和海港垃圾;物医学废物、国际空港和海港垃圾;2 2)再生的废橡胶和
19、塑料。)再生的废橡胶和塑料。辐照回收橡胶过程:先把旧轮胎切割成小碎片,辐照回收橡胶过程:先把旧轮胎切割成小碎片,然后用高能电子束或然后用高能电子束或射线辐照,使大分子网络结构分解,射线辐照,使大分子网络结构分解,从而变更了橡胶力学的性质。裂开的纤维分别之后,原料便从而变更了橡胶力学的性质。裂开的纤维分别之后,原料便可与其它组分混合用于生产新轮胎。可与其它组分混合用于生产新轮胎。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用其他应用其他应用加速器在环保中还有其他的应用,如强流连续束加速器在环保中还有其他的应用,如强流连续束质子加速器可用于核废料处理、核燃料生产和以干净的方式质子加速器可用于核废料处理、
20、核燃料生产和以干净的方式产生核能。产生核能。加速器在环境中的应用加速器在环境中的应用辐射技术是一种新兴的环境治理技术,其主要优点:辐射技术是一种新兴的环境治理技术,其主要优点:消毒效果好,对有害微生物彻底杀灭;消毒效果好,对有害微生物彻底杀灭;可避开二次污染;可避开二次污染;可以解决用一般方式难以解决的问题;可以解决用一般方式难以解决的问题;运用平安牢靠;运用平安牢靠;适用性强,应用范围广。适用性强,应用范围广。缺点:缺点:辐照源价格昂贵;基建投资额高。辐照源价格昂贵;基建投资额高。辐射技术的优缺点辐射技术的优缺点目前多种核分析技术及与核有关的分析技术已广泛应用目前多种核分析技术及与核有关的分
21、析技术已广泛应用于大气污染物监测、水体和各类环境样品的分析,以及对有于大气污染物监测、水体和各类环境样品的分析,以及对有害元素及物质在环境介质中的影响和迁移规律的探讨等。害元素及物质在环境介质中的影响和迁移规律的探讨等。核分析技术基本原理:被测定的材料或样品自身衰变或核分析技术基本原理:被测定的材料或样品自身衰变或在电离辐射的作用下产生辐射特征,测量其辐射特征确定核在电离辐射的作用下产生辐射特征,测量其辐射特征确定核素种类,经过计数效率刻度可进一步确定样品中核素的活度、素种类,经过计数效率刻度可进一步确定样品中核素的活度、含量等信息。含量等信息。其次节其次节 核分析技术在环境中的应用核分析技术
22、在环境中的应用我国在环境探讨中应用的核技术方法包括:我国在环境探讨中应用的核技术方法包括:示踪技术示踪技术利用寿命短、物化行为与模拟介质相像的放射性核素作利用寿命短、物化行为与模拟介质相像的放射性核素作为示踪剂的示踪方法,已经广泛应用在环境大气和水中扩散为示踪剂的示踪方法,已经广泛应用在环境大气和水中扩散模式的试验探讨。模式的试验探讨。中子活化技术中子活化技术目前已从总量分析发展到元素的化学总态分析;目前已从总量分析发展到元素的化学总态分析;中子活化分析除可进行多元素分析外,还可进行核素分中子活化分析除可进行多元素分析外,还可进行核素分析,这是其他方法不具备的,对测定污染物及其溯源特殊有析,这
23、是其他方法不具备的,对测定污染物及其溯源特殊有用。用。核分析技术在环境中的应用核分析技术在环境中的应用质子激发质子激发X X射线分析和扫描质子微探针射线分析和扫描质子微探针已广泛应用于大气细颗粒的原识别。已广泛应用于大气细颗粒的原识别。同步辐射技术同步辐射技术同步辐射是速度接近光速的电子在运动中变更方同步辐射是速度接近光速的电子在运动中变更方向时所发出的电磁辐射,是一种很纯净的光源,没有轫致辐向时所发出的电磁辐射,是一种很纯净的光源,没有轫致辐射本底。射本底。被照射样品所吸取的能量比用带电粒子束激发所被照射样品所吸取的能量比用带电粒子束激发所吸取的能量降低吸取的能量降低103-105103-1
24、05倍,极大地减弱了对样品的破坏倍,极大地减弱了对样品的破坏(热损伤)。(热损伤)。同步辐射同步辐射X X射线荧光分析已经广泛应用于环境样射线荧光分析已经广泛应用于环境样品的形态分析,在珍惜的极地环境样品(气溶胶、骨骼和残品的形态分析,在珍惜的极地环境样品(气溶胶、骨骼和残骨、冰雪等)的分析探讨中也是首选分析手段之一。骨、冰雪等)的分析探讨中也是首选分析手段之一。核分析技术在环境中的应用核分析技术在环境中的应用穆斯堡尔谱学穆斯堡尔谱学已成功用于大气中铁微粒的鉴别,不仅能分析出已成功用于大气中铁微粒的鉴别,不仅能分析出污染量,而且能给出污染物的化学总态。污染量,而且能给出污染物的化学总态。加速器
25、质谱技术加速器质谱技术是一种超高灵敏度现代核分析技术,主要用于长是一种超高灵敏度现代核分析技术,主要用于长寿命放射性核素的同位素丰度比的分析,从而推断样品的年寿命放射性核素的同位素丰度比的分析,从而推断样品的年龄或进行示踪探讨,其探测下限可达龄或进行示踪探讨,其探测下限可达10-210-2至至10-510-5。核分析技术在环境中的应用核分析技术在环境中的应用低温等离子体技术低温等离子体技术已广泛应用于污染物的分析鉴别及废气、废液及废渣的治理。已广泛应用于污染物的分析鉴别及废气、废液及废渣的治理。固体核径迹探测技术固体核径迹探测技术在灾变环境、室内氡气的监测等方面有重要作用。在灾变环境、室内氡气
26、的监测等方面有重要作用。在众多的核分析技术中,应用最广泛的是在众多的核分析技术中,应用最广泛的是中子活化分析中子活化分析和和同位素示踪同位素示踪技术。技术。核分析技术在环境中的应用核分析技术在环境中的应用核分析技术在辐射环境监测领域的应用主要有:核分析技术在辐射环境监测领域的应用主要有:环境辐射水平监测环境辐射水平监测包括大气中的放射性气溶胶,地面包括大气中的放射性气溶胶,地面辐射剂量水平,水辐射剂量水平,水中、土壤和建筑材料的放射性活度和室内外氡浓度等的监测。中、土壤和建筑材料的放射性活度和室内外氡浓度等的监测。核设施的监测核设施的监测核设施烟囱放射性流出物监测,核设施四周辐射环境水核设施烟
27、囱放射性流出物监测,核设施四周辐射环境水平监测等。平监测等。利用流淌利用流淌谱仪寻测技术谱仪寻测技术可以快速进行大地辐射剂量分布和相应核素活度的测量,可以快速进行大地辐射剂量分布和相应核素活度的测量,从而快速进行环境污染水平调查和环境影响评价。从而快速进行环境污染水平调查和环境影响评价。核分析技术在环境中的应用核分析技术在环境中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用大气污染已经成为危害人类健康的一个很重要的大气污染已经成为危害人类健康的一个很重要的问题。问题。探讨大气污染问题,就必需测定污染物的化学元探讨大气污染问题,就必需测定污染物的化学元素组分素
28、组分气溶胶组分探讨。气溶胶组分探讨。中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用气溶胶特征:气溶胶特征:在大气中的浓度很低,所含元素浓度更低在大气中的浓度很低,所含元素浓度更低 要求选择灵敏度高、精确度好的分析方法;要求选择灵敏度高、精确度好的分析方法;含有大量元素,其相互间具有确定相关关系含有大量元素,其相互间具有确定相关关系 为了鉴别污染物来源及计算各个污染源贡献,须要进行多元为了鉴别污染物来源及计算各个污染源贡献,须要进行多元素分析,然后利用数学模型计算定量确定元素;素分析,然后利用数学模型计算定量确定元
29、素;还含有经高温灼烧过的碳质微粒(较难完全溶解)还含有经高温灼烧过的碳质微粒(较难完全溶解)和部分易挥发的元素(和部分易挥发的元素(HgHg、AsAs、SeSe等)等)用不破坏样用不破坏样品的分析方法才能精确地测定其全量。品的分析方法才能精确地测定其全量。中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析特点:中子活化分析特点:灵敏度高、精确度高、精密度好,适用性强;灵敏度高、精确度高、精密度好,适用性强;具备多元素分析实力,可同时测定四五十种微量具备多元素分析实力,可同时测定四五十种微量元素的含量;元素
30、的含量;非接触式无损分析;非接触式无损分析;基体效应小;可实现活体分析;基体效应小;可实现活体分析;已成为探讨大气污染问题的一个主要手段。已成为探讨大气污染问题的一个主要手段。中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用气溶胶特征探讨方法:气溶胶特征探讨方法:采样与布点采样与布点在大气污染的检测现场,从非均相气体体系中采在大气污染的检测现场,从非均相气体体系中采集有代表性的气溶胶,是气溶胶探讨工作中最困难和关键的集有代表性的气溶胶,是气溶胶探讨工作中最困难和关键的步骤。步骤。采集气溶胶常用方法:重力沉降、离心分
31、别、惯采集气溶胶常用方法:重力沉降、离心分别、惯性收集、干撞击、过滤、静电沉降、热沉降、超声凝合。性收集、干撞击、过滤、静电沉降、热沉降、超声凝合。运用最普遍方法:过滤式(采集气溶胶总颗粒)运用最普遍方法:过滤式(采集气溶胶总颗粒)撞击式(采集不同粒径的气溶胶撞击式(采集不同粒径的气溶胶颗粒)颗粒)中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用气溶胶特征探讨方法:气溶胶特征探讨方法:滤膜的选择滤膜的选择滤膜的收集效率滤膜的收集效率滤膜的种类:有机滤膜(滤膜的种类:有机滤膜(NcleporeNclepore滤膜、滤
32、膜、Whatman41Whatman41滤膜、滤膜、Zefluor Zefluor滤膜)、玻璃纤维滤膜(滤膜)、玻璃纤维滤膜(Micro-Micro-sorbansorban)等)等滤膜的纯度滤膜的纯度应用中子活化分析测定气溶胶元素组分,采样滤应用中子活化分析测定气溶胶元素组分,采样滤膜的纯度是确定被测元素探测极限的确定因素,因此选择杂膜的纯度是确定被测元素探测极限的确定因素,因此选择杂质含量低的滤膜至关重要。质含量低的滤膜至关重要。中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用中子活化分析在大气环境地球化学中的应用气溶胶特征探讨方法:气溶胶特征探讨
33、方法:测定气溶胶的分析程序测定气溶胶的分析程序样品与标准的制备样品与标准的制备样品照射样品照射中子辐照试样所产生的放射性活度取决于:核素中子辐照试样所产生的放射性活度取决于:核素含量、中子注入量、核素对中子的活化截面、辐照时间等。含量、中子注入量、核素对中子的活化截面、辐照时间等。放射性测量及数据处理放射性测量及数据处理依据核素性质,用不同的照射时间及衰变时间分依据核素性质,用不同的照射时间及衰变时间分别测得各个试样的别测得各个试样的能谱。能谱。中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在水环境地球化学中的应用中子活化分析在水环境地球化学中的应用水是环境中比较活跃的介质,
34、又是环境中物质交水是环境中比较活跃的介质,又是环境中物质交换的纽带。换的纽带。为了推断自然水域的污染状况,首先必需对水中为了推断自然水域的污染状况,首先必需对水中的有害元素的有害元素AsAs、HgHg、CdCd、PdPd等进行分析,并将结果与未受污等进行分析,并将结果与未受污染状况下元素的自然背景值进行比较,从而为污染的预防和染状况下元素的自然背景值进行比较,从而为污染的预防和治理供应科学依据。治理供应科学依据。由于水体中污染元素含量极微,且种类很多,因由于水体中污染元素含量极微,且种类很多,因此须要接受先进的分析方法此须要接受先进的分析方法中子活化分析法。中子活化分析法。中子活化分析在环境中
35、的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在水环境地球化学中的应用中子活化分析在水环境地球化学中的应用分析方法:分析方法:预浓集预浓集水样和标准的封装制备水样和标准的封装制备中子照射中子照射放射性测量及数据处理放射性测量及数据处理中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在土壤环境地球化学中的应用中子活化分析在土壤环境地球化学中的应用土壤样品的基体成分极其困难,样本量大,待测土壤样品的基体成分极其困难,样本量大,待测元素多,而且元素含量的变更范围很大。元素多,而且元素含量的变更范围很大。活化分析是微量元素分析中最有效的方法之一,活化分析是微量元素分析中最有效的方法之一,
36、接受中子活化分析探讨土壤中微量元素是一种特别志向的方接受中子活化分析探讨土壤中微量元素是一种特别志向的方法。法。土壤样品的分析方法:土壤样品的分析方法:将制备好的土壤样品与标准同时送入反应堆,在将制备好的土壤样品与标准同时送入反应堆,在确定的中子注入量下进行确定时间的辐照,照射后的样品和确定的中子注入量下进行确定时间的辐照,照射后的样品和标准,经过不同的冷却时间,在相同的几何条件下用标准,经过不同的冷却时间,在相同的几何条件下用射线射线能谱仪进行分析。能谱仪进行分析。中子活化分析在环境中的应用中子活化分析在环境中的应用同位素示踪法是利用放射性同位素(或稳定同位素)作为示同位素示踪法是利用放射性
37、同位素(或稳定同位素)作为示踪剂对探讨对象进行标记的微量分析方法。踪剂对探讨对象进行标记的微量分析方法。分类:放射性同位素示踪剂法、稳定同位素示踪剂法分类:放射性同位素示踪剂法、稳定同位素示踪剂法对于环境工程、农业环境爱护和环境化学来说,同位素示踪对于环境工程、农业环境爱护和环境化学来说,同位素示踪技术具有突出的优点。技术具有突出的优点。核医学影像技术主要是利用示踪原理来显示体内的生物核医学影像技术主要是利用示踪原理来显示体内的生物代谢活动。代谢活动。同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用放射性同位素示踪剂法放射性同位素示踪剂法放射性同位素特征:放射性同位素特征:能放出各种不
38、同的射线;能放出各种不同的射线;放出的射线由不同原子核本身确定;放出的射线由不同原子核本身确定;具有确定的寿命。具有确定的寿命。放射性同位素示踪剂法是放射化学中常用的方法,是把放射性同位素示踪剂法是放射化学中常用的方法,是把化合物中的非放射性原子用同一元素的放射性原子取代(例化合物中的非放射性原子用同一元素的放射性原子取代(例如把有机物中的如把有机物中的12C12C原子用原子用14C14C原子取代等),然后在化学、原子取代等),然后在化学、生物反应或迁移过程中跟踪这些放射性核素的径迹。生物反应或迁移过程中跟踪这些放射性核素的径迹。同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用放射性同
39、位素示踪剂法放射性同位素示踪剂法放射性同位素示踪技术优点:放射性同位素示踪技术优点:灵敏度高,方法简便,灵敏度高,方法简便,不受环境和化学因素影响等。不受环境和化学因素影响等。在环境中的应用:在环境中的应用:探讨地下水流向;探讨地下水流向;监测水库、大坝的裂隙;监测水库、大坝的裂隙;探讨河水中沉积物运动速度及迁移等。探讨河水中沉积物运动速度及迁移等。同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用安徽龙河口水库,库容安徽龙河口水库,库容8 8万方,以防万方,以防洪、浇灌为主。用投盐法对粘土铺盖渗漏洪、浇灌为主。用投盐法对粘土铺盖渗漏做过多次观测,未取得结果,只得限制蓄做过多次观测,未取
40、得结果,只得限制蓄水和降低水位。水和降低水位。后来用放射性示踪取得的实测资料后来用放射性示踪取得的实测资料说明,坝基不行能发生接触冲刷和管漏,说明,坝基不行能发生接触冲刷和管漏,不需防渗加固,只要对坝前铺盖裂缝进行不需防渗加固,只要对坝前铺盖裂缝进行填补后,即可提高水位。填补后,即可提高水位。19791979年已按设计年已按设计标准蓄水,发挥了效益,同季节约了拟进标准蓄水,发挥了效益,同季节约了拟进行渗漏处理的大量费用。行渗漏处理的大量费用。同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用稳定同位素示踪剂法稳定同位素示踪剂法稳定同位素虽然不放出射线,但利用它们与相应稳定同位素虽然不放出
41、射线,但利用它们与相应一般同位素的质量之差,通过质谱仪、气相层析仪、核磁共一般同位素的质量之差,通过质谱仪、气相层析仪、核磁共振等质量分析仪器来测定。振等质量分析仪器来测定。稳定同位素测定技术,进一步开拓了核测量技术稳定同位素测定技术,进一步开拓了核测量技术在环境科学中的应用范围。在环境科学中的应用范围。同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用稳定同位素示踪剂法稳定同位素示踪剂法在环境中的应用在环境中的应用利用氢氧同位素探讨水分的循环利用氢氧同位素探讨水分的循环水分子的某些热力学性质与组成它的氢、氧原子水分子的某些热力学性质与组成它的氢、氧原子的质量有关,因而在水分循环过程中会
42、产生同位素分馏。的质量有关,因而在水分循环过程中会产生同位素分馏。氧有氧有3 3种稳定同位素(种稳定同位素(16O16O、17O17O、18O18O),而氢有),而氢有两种(两种(H H、D D),因而一般水分子存在),因而一般水分子存在9 9种不同的同位素组合。种不同的同位素组合。各种同位素水分子的蒸汽压与分子的质量成反比各种同位素水分子的蒸汽压与分子的质量成反比(例如(例如H216OH216O比比D218OD218O的蒸汽压高很多。这样在水分循环过程的蒸汽压高很多。这样在水分循环过程中导致了氢、氧稳定同位素的分馏,可用于探讨水分的循环。中导致了氢、氧稳定同位素的分馏,可用于探讨水分的循环。
43、同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用稳定同位素示踪剂法稳定同位素示踪剂法在环境中的应用在环境中的应用生物学领域的探讨生物学领域的探讨追踪环境中石油类污染物的来源及其演化等追踪环境中石油类污染物的来源及其演化等同位素示踪技术在环境中的应用同位素示踪技术在环境中的应用我国应用核科学技术在大气环境、水环境、土壤环境、我国应用核科学技术在大气环境、水环境、土壤环境、农业环境、体内环境、灾变环境、海洋环境以及泥沙侵蚀环农业环境、体内环境、灾变环境、海洋环境以及泥沙侵蚀环境等方面都取得了显著成果。这些成果不仅具有重要的科学境等方面都取得了显著成果。这些成果不仅具有重要的科学意义,而且具有巨大的社会效益和经济效益。意义,而且具有巨大的社会效益和经济效益。核事业与环保事业的有机结合,将进一步发挥原有核技核事业与环保事业的有机结合,将进一步发挥原有核技术人员的作用,使我国的环保事业得到更充溢的发展。术人员的作用,使我国的环保事业得到更充溢的发展。第三节第三节 环境科学中核技术的应用前景环境科学中核技术的应用前景
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