T_ACEF 047-2022 土壤污染风险评估指南 天然放射性.docx
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1、T/ACEF0472022目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14总体要求.25源项调查与采样分析.26辐射危害评价.4附录A(资料性)辐射危害评价举例.8参考文献.11IT/ACEF0472022土壤污染风险评估指南天然放射性1范围本文件规定了土壤环境中天然放射性辐射危害评价的总体要求,以及源项调查、采样分析及人群辐射危害评价的技术内容。本文件适用于土壤及放射性伴生矿中天然放射性物质(镭-226、钍-232、钾-40)辐射危害评价。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
2、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。GB/T11743土壤中放射性核素的能谱分析方法GB/T16141放射性核素的能谱分析方法GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准GBZ98放射工作人员健康要求及监护规范GBZ128职业性外照射个人监测规范GBZ129职业性内照射个人监测规范HJ61辐射环境监测技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1天然放射性物质naturallyoccurringradioactivematerial含有镭、钍、钾等天然放射性核素或含有其衰变子体的物质。注:来源于ICRPPublication142。3.2镭当量rad
3、iumequivalent指370Bq/kg的镭-226或260Bq/kg的钍-232或4200Bq/kg的钾-40可以产生的等同辐射剂量率。1T/ACEF04720223.3超额终生致癌风险度excesslifetimecancerrisk人体暴露于天然放射性物质产生的射线照射下,照射组与非照射组相比在相对尺度(或绝对尺度)上的癌症增加率。注:来源于ICRPPublication103。4总体要求4.1辐射危害评价遵循科学性、规范性及可行性原则。4.2天然放射性的辐射包括公众照射和职业照射,危害评价流程见图1,并应满足以下要求:a)公众照射不应超过0.25mSv/a;b)天然放射性的调查水平
4、宜设为职业照射附加剂量值0.25mSv/a;c)经初步调查后,附加剂量处于(0.25mSv/a,1.0mSv/a)范围内,应开展辐射危害评价。对于职业照射,应开展详细调查;d)对于职业照射,附加剂量处于(1.0mSv/a,5.0mSv/a)范围内,应在详细调查结果基础上,进一步开展风险评估,对所有可能接受职业照射的人员均应进行职业照射管理和职业健康监护。职业人员个人监测宜参考GBZ128、GBZ129执行,职业人员健康监护宜参考GBZ188、GBZ98执行;e)职业照射附加剂量超过5.0mSv/a,应采取恰当的辐射防护干预措施。5源项调查与采样分析5.1一般规定5.1.1放射性污染状况的调查亦
5、可按图1所示分为初步调查、详细调查和风险评估三个阶段。5.1.2源项调查包括但不限于:a)通过人员访谈、历史资料调研和现场踏勘等信息采集、分析过程,结合既往经验和蒙特卡洛计算等方法,初步估计土壤放射性污染状况;b)收集放射性核素种类、活度、毒性及其理化性质,摸清核素迁移、扩散规律及水文地质条件,了解土壤和水体、大气、岩圈等媒介相互影响因素,确定放射性污染区域;c)必要时应对关注区域天然放射性水平及垂直分布进行采样及分析。2NORMT/ACEF0472022初步调查公众照射职业照射无限制无限制否调查目标值0.25mSv/a否无限制否是否辐射危害评价0.25mSv/a0.25mSv/a0.25mS
6、v/a是是详细调查管理目标值及干预措施管理辐射危害评价无限制否1.0mSv/a1.0mSv/a是职业照射管理职业照射管理及健康监护否辐射危害评价是5.0mSv/a是预辐射防护干预措施辐射危害评价及风险评估5.0mSv/a辐射防护干图1辐射危害评价5.1.3详细调查应依据辐射源的情况制定调查目标,根据对关注区放射性分布初始认知(初步调查结果)和调查区域土壤放射性核素及污染的分布特征,确定重点调查区域,选择概率采样或定向采样方法。5.2采样要求5.2.1采样点位布设宜符合以下规定:a)代表性。布设的采样点应具有代表性,样品的放射性能够反映调查区域土壤中的放射性核素分布特征;b)均匀性。采样点与采样
7、点之间应保持基本固定的距离,使采样点大致均匀分布;3T/ACEF0472022c)有利性。采样点布设应有利于反映重点关注区域土壤放射性污染情况;d)多点组合。为提高土壤样品的代表性,在每个采样单元内采集多个不同点位的样品进行混合,形成混合样。5.2.2样品采集宜符合以下规定:a)采样物质应是反映土壤放射性污染状况的地表或某一深度范围内的土壤,并去除石块、树皮、杂草等;b)采样层位宜符合以下规定:1)对原状土,采集垂直深度范围为0cm至10cm的土壤;2)对农田,采集垂直深度范围为0cm至耕作深度或根层深度下行5cm的土壤;3)对受人为改造或人类活动干扰后的土壤区域,应综合考虑土壤被改造或干扰的
8、深度和被调查放射性核素的垂向迁移能力,确定最深采样深度,采集垂直深度范围为0cm至最深采集深度的土壤。4)特殊情况下,根据具体调查目的和要求确定采样层位。c)采样单元划分宜采用“系统分割法”和“分区分割法”,并宜符合以下规定:1)对调查区内土壤放射性污染特征不明确或原始状况严重破坏等情况,推荐采用“系统分割法”划分采样单元。将调查区域划分成面积相等的若干正方形采样网格单元,网格单元大小由调查区域面积和预估污染程度共同确定;2)对调查区内土壤放射性污染特征有明显差异等情况,宜采用“分区分割法”划分采样单元。将调查区域首先划分成不同的小区,将各小区划分成面积相等的若干正方形采样网格单元,各小区的网
9、格单元大小由小区面积和污染特征综合确定;3)对疑似污染较重的网格单元区域,可进一步划分子采样网格单元,子采样网格单元大小由母网格单元大小和预估污染程度共同确定。d)布点方式宜采用“梅花形”或“棋盘形”。每个单元内采样点总数量不少于5个,实际采样位置应位于采样点位置10m10m范围内,若超出该范围,应在采样登记表中备注记录移点原因及新采样点的坐标位置信息。5.3样品分析样品分析测试对放射性核素检出限为Bq/kg量级的测量分析,宜采用能谱分析,测量方法参照GB/T11743。宜采用逆矩阵法通过实验室能谱仪分析土壤样品中天然放射性核素的活度浓度。5.4质量控制5.4.1采样器具和容器使用前应清洁并经
10、过检验,容器壁不应吸收或吸附待测的放射性核素,容器材质不应与样品中成分发生反应。5.4.2实验室内分析测试的质量控制参照HJ61执行。6辐射危害评价6.1镭当量是衡量人群辐射暴露的指标,宜将土壤中镭-226、钍-232、钾-40的放射性核素比活度换算4RaKCCCTh1.exH=+(4)T/ACEF0472022成为镭当量,换算关系见公式(1)。Raeq=CRa+1.43CTh+0.077CK.(1)式中:Raeq镭当量,单位:Bq/kg;CRa镭-226的放射性比活度,单位:Bq/kg;CTh钍-232的放射性比活度,单位:Bq/kg;CK钾-40的放射性比活度,单位:Bq/kg;1.43,
11、0.077换算系数,无量纲;6.2宜利用能谱测量的比活度数据换算距地面1m处空气吸收剂量率,见公式(2)。D=0.462CRa+0.604CTh+0.0417CK.(2)式中:D空气吸收剂量率,单位为nGy/h;CRa镭-226的放射性比活度,单位:Bq/kg;CTh钍-232的放射性比活度,单位:Bq/kg;CK钾-40的放射性比活度,单位:Bq/kg;0.462镭-226的比活度-剂量转换因子(ICRU,1994),单位是nGyh-1/Bqkg-1;0.604钍-232的比活度-剂量转换因子(ICRU,1994),单位是nGyh-1/Bqkg-1;0.0417钾-40的比活度-剂量转换因子
12、(ICRU,1994),单位是nGyh-1/Bqkg-1。6.3宜使用附加的年有效剂量AED评价关键人群年有效剂量水平。附加的年有效剂量表述见公式(3)。AED=DTF10-3.(3)式中:AED年有效剂量,单位:Sv/a;D空气吸收剂量率,单位为nGy/h;T室外居留时间,为0.224h365.25d=1753.2h;F剂量转换因子,0.7Sv/Gy。6.4应建立外照射和内照射危害评价指数。外照射和内照射危害指数表述见公式(4)和(5)。37026042005Hin=+Th+1.(5)T/ACEF0472022CRaCCK1852604200式中:Hex外照射危害指数;Hin内照射危害指数;
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