DB11∕T 646.5-2016 城市轨道交通安全防范系统技术要求 第5部分:放射性材料监测与处置.docx
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1、ICS13.320A91备案号DB11北京市地方标准DB11/T646.52016代替DB11/646.5-2009城市轨道交通安全防范系统技术要求第5部分:放射性材料监测与处置TechnicalrequirementsforurbanrailtrafficsecurityPart5:Radioactivematerialmonitoringandresponse2016-10-19发布2017-02-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T646.52016目次前言.II引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14总则.35放射性材料监测.36应急处置措施.67系统运行管理
2、和维护要求.6IDB11/T646.52016引言城市轨道交通是大型城市公共交通系统的重要组成部分。北京市城市轨道交通经过多年发展,正处于高速建设发展期,在北京市公共交通领域正起着越来越重要的作用。城市轨道交通是一个相对封闭的高速交通系统,人流疏散量大、通道和流量受客观条件限制,对公共安全防范提出了很高的要求。安全防范是人防,物防,技防系统的总成和有机结合。本标准主要对实体防范和技术防范系统的设计、施工做出了要求和规定,涉及人力防范的要求由相关的法规、文件规定。本标准是系列标准,由总体结构及一般设计要求、视频安防监控子系统,实体防护与入侵报警子系统、化学监测子系统、放射性材料监测与处置、武器与
3、爆炸危险品检测与处置等部分组成,为新建和改造既有城市轨道交通线路的安全防范技术系统提供了技术依据。IV任何含有钚(Pu同位素浓度超过80%者除外)、U、浓缩铀(U或U)、非矿石或矿渣形式的含DB11/T646.52016城市轨道交通安全防范系统技术要求第5部分:放射性材料监测与处置1范围DB11/T646的本部分规定了城市轨道交通安全技术防范系统放射性材料监测、应急处置措施和系统运行管理与维护的要求。本部分适用于城市轨道交通安全防范的放射性材料监测与处置的规划、设计和建设,并指导工程验收。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
4、凡是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。GB50348安全防范工程技术规范GA/T75安全防范工程程序与要求DB11/T646.12016城市轨道交通安全防范技术要求第1部分:通则DB11/T855安全技术防范系统维护通用要求3术语和定义DB11/T646.1-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1放射性radioactivity某些核素能自发与随机地发生核转变,同时发射一种或多种辐射,或发生自发裂变,或在轨道电子俘获后发射X辐射,这种特性被称为放射性。3.2核材料nuclearmaterial238233235233天然存在的同位素混合物的铀中一种或
5、多种成分的材料。3.3高浓铀HEUhighenricheduraniumU的含量大于等于20%的浓缩铀称为高浓铀。含235U的质量百分数大于0.72%的铀称为浓缩铀,2353.4指U的含量低于20%的浓缩铀。低浓铀LEUlowenricheduranium2353.51指Pu的含量大于6的Pu。指Pu的含量小于等于6的Pu。DB11/T646.52016反应堆级Pureactorgradeplutonium2402393.6武器级Puweapongradeplutonium2402393.7放射性材料radioactivematerial核材料以及任何具有放射性的物质统称放射性材料。3.8放射
6、性材料监测系统monitoringsystemforradioactivematerial通过测量周围环境本底辐射水平确定报警阈值,并能够对辐射水平大于报警阈值的放射性材料产生报警的监测系统,以下简称为监测系统。3.9置信度confidencelevel一个统计估算量的真值落入其估算值预先设定区间内的概率,通常用百分数表示。3.10误报率falsealarmrate在给定的环境本底下监测系统因本底辐射水平统计涨落导致误报警的概率。3.11探测概率detectionprobability放射性材料通过监测系统产生报警的几率。3.12本底background由于宇宙射线和环境中天然放射性的存在而引
7、起的剂量率。3.13伽马探测灵敏度gamma-raydetectionsensitivity在一定的测试条件下,监测系统能够以不小于0.9的探测概率(置信度95%)探测到的伽马标准测试源的最小活度。3.14中子探测灵敏度neutrondetectionsensitivity在一定的测试条件下,监测系统能够以不小于0.9的探测概率(置信度95%)探测到的中子标准测。试源的最小活度(或与之对应的最小中子发射率)注:使用铅屏蔽容器将中子标准测试源的伽马辐射强度降至未屏蔽数值的1%以下。2体吸收的剂量当量增量称为剂量当量率,用Svh表示。5.1.1特殊核材料包括:U、U(包括高浓铀HEU,低浓铀LEU
8、,贫铀DU)、Np、Pu(包括武器5.1.2工业用核素包括:Co、Se、Co、Ba、Cs、Ir、Am、Eu等。5.1.3医用核素包括:F、Ga、mTc、In、I、I、I、Xe、Tl、Cr、Pd等。DB11/T646.520163.15剂量当量率doseequivalentrate一般说来,剂量当量可认为是人体组织“吸收”辐射能量引起辐射效应的一种量度,单位时间内人-14总则4.1城市轨道交通安全防范放射性材料监测与处置系统建设,应纳入城市轨道交通工程总体规划,并进行综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。4.2城市轨道交通安全防范放射性材料监测与处置系统建设应符合GB50348中第3章的规
9、定,并应根据DB11/T646.12016中表2的要求设置。4.3城市轨道交通安全防范系统的设计、施工程序应符合GA/T75的规定。4.4城市轨道交通安全防范系统中选择使用的设备、产品应具有国家认可的检验部门出具的有效的检验合格报告。5放射性材料监测5.1监测类别233235237239级、反应堆级)等。577560133137192241152186799111123125131133201511035.1.4天然放射性核素包括:K(如化肥、猫砂、瓷砖、陶器等)、Ra、Th、天然铀中的U及40226232238其衰变产物(如彩色玻璃或彩色餐具等)等。5.2监测模式5.2.1对于放射性材料的监
10、测,应根据检查方式的不同分为普检和精检。5.2.2普检指对进站旅客人身及携带的行李进行有无放射性材料的定性判断的检查方式,具体检查比例可根据相应站点的风险级别以及客流量大小进行确定。5.2.3精检指在普检报警后,对引起报警的旅客人身及携带的行李进行报警确认和放射性核素识别,并对危险与有害核素进行甄别的检查方式。5.2.4所有监测系统的有关信息应能通过网络接口传输至站/段综控室,以便能及时调度相关系统或程序进行应急响应处理。5.3监测流程放射性材料监测流程见图1。3DB11/T646.52016图1放射性材料检测流程图5.4普检5.4.1设置方式普检系统应为固定式放射性探测装置,可是门式的,也可
11、是立柱式或隐蔽式的,应部署在各地铁车站的人员及其携带物必经通道或入口。5.4.2功能要求普检系统的具体功能应满足:4DB11/T646.52016a)系统应具有24小时连续探测能力,对进入地铁站的人员及其携带物进行普检,并保证人员及其携带物正常通过;b)系统应能探测伽马辐射或者同时探测伽马和中子;c)应具有声光报警功能;d)具有数据记录存储功能,保存记录应不少于10万条,保存时间大于30天,并能够通过网络接入平台实时传输数据进行统计研究,以确保突发事件情况下的时效和数据分析。5.4.3性能要求普检系统的具体性能指标应满足:a)单人通过时间小于等于1s;b)报警反应时间小于1s;c)伽马辐射能量
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