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2011~2019年嘉兴市辐射环境质量监测与评价

2020-11-05赵欢欢王宝印张颖龙

绿色科技 2020年18期
关键词:活度电磁辐射嘉兴市

赵欢欢,王宝印,谢 鑫,张颖龙,李 莉

(浙江省嘉兴生态环境监测中心,浙江 嘉兴 314000)

1 引言

随着生活水平的提高,人们对环境质量的要求也越来越高。辐射环境是环境的组成部门,其质量的好坏直接影响人们所处环境的优劣。如今,核与辐射技术广泛应用于生活的各个领域,加强对辐射环境质量监测与评价迫在眉睫。本文通过对嘉兴市2011~2019年辐射环境监测数据进行分析,总结了嘉兴市辐射环境质量状况,掌握了环境辐射水平变化趋势,为辐射安全监管和辐射环境保护工作提供科学依据。

2 监测概况与质量保证

2.1 监测点位与项目

依据辐射环境监测技术规范和浙江省辐射环境监测站相关要求,结合嘉兴市及各县(市)实际情况,全市辐射环境质量监测点位包括陆地γ辐射空气吸收剂量率监测点、江河水监测点、饮用水监测点、土壤监测点、电磁辐射监测点[1]。监测项目包括陆地γ辐射空气吸收剂量率和电磁辐射,采集水样和土壤样品分析总α、总β、氚-3、钾-40、锶-90、铯-137、镭-226、钍-232、铀-238等放射性核素活度浓度。

2.2 质量保证

质量保证是辐射环境监测的重要组成部分,也是环境监测工作高水平管理的一个重要方面。从现场监测、采集样品、样品预处理、化学分离、数据测量、报告编制等一系列环节严格执行质量体系要求,所有分析和监测人员均持证上岗,技术方法均采用国家标准或行业标准,所有仪器均通过计量部门校准和检定。实验室通过空白样、平行样、加标样等测量分析,保证数据的精密性、准确性和重复性。

3 监测结果与分析

3.1 陆地γ辐射空气吸收剂量率

监测地表上方1 m处由周围物质中的天然核素和人工核素发出的γ射线产生的空气吸收剂量率瞬时值[2]。2011~2019年,嘉兴市布设了6个空气吸收剂量率监测点,陆地γ辐射空气吸收剂量率瞬时监测结果在47.6~86.4 nGy/h之间,均值为66.6nGy/h,监测结果均在浙江省γ辐射空气吸收剂量率天然水平涨落范围内[3]。由于γ辐射空气吸收剂量率受降雨、海拔和地磁纬度等因素的影响[4],个别数据波动幅度大可以接受。嘉兴市陆地γ辐射空气吸收剂量率(瞬时)监测结果见表1。

表1 嘉兴市陆地γ辐射空气吸收剂量率(瞬时)

3.2 水体

3.2.1 江河水

2011~2019年嘉兴市京杭运河水系总α和总β活度浓度与往年相比无明显变化;天然放射性核素铀和钍浓度、镭-226和钾-40活度浓度监测结果均在全国水体中天然放射性核素调查水平(江河)涨落范围内[5];人工放射性核素锶-90和铯-137活度浓度能检出且含量低,主要是在1945~1980年期间核武器生产、核能利用、大气层核试验等活动的残留[5]。嘉兴市江河水中放射性核素水平监测结果见表2。

3.2.2 饮用水

2011~2019年嘉兴市饮用水源地水中总α和总β活度浓度与往年相比无明显变化,均低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定的指导值总α放射性0.5Bq/L和总β放射性1Bq/L[6],饮用水总α和总β主要来源于土壤中天然放射性核素的溶解和扩散。放射性核素氚主要以氚化水(HTO)形式存在的[7],活度浓度监测结果低于检测下限。嘉兴市饮用水中放射性核素水平监测结果见表3。

表2 嘉兴市江河水中放射性核素水平

表3 嘉兴市饮用水中放射性核素水平(Bq/L)

3.3 土壤

2011~2019年嘉兴市采集0~10 cm表层土壤进行分析[8],天然放射性核素铀-238、钍-232、镭-226和钾-40活度浓度基本保持稳定,与1983-1990年全国环境天然放射性水平调查结果处于同一水平[5]。人工放射性核素锶-90和铯-137能检出,但核素活度浓度非常低。人工放射性主要指标锶-90和铯-137主要源于核武器生产、大气层核实验、核能利用等活动,随着大气环流和降雨进入土壤系统中。嘉兴市土壤中放射性核素水平监测结果见表4。

表4 嘉兴市土壤中放射性核素水平 (Bq/kg·干)

3.4 电磁辐射

3.4.1 环境电磁辐射

2011~2019年嘉兴市环境电磁辐射综合电场强度结果在(0.34~0.53)V/m之间,与往年相比无明显变化,低于《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)中频率30~3000 MHz公众曝露控制限值12 V/m[9],嘉兴市电磁环境质量状况良好。

3.4.2 广播电视发射台

2011~2019年嘉兴市广播电视发射台周围综合电场强度在(0.56~1.28)V/m之间,低于《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)中30~3000MHz公众曝露控制限值12 V/m。

3.4.3 输变电设施

2011~2019年嘉兴市对4个变电站和4个输电线进行监测,输电线下的工频电场强度和磁感应强度一般随着离中心线距离的增大而减小[10],监测结果均低于《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)中50 Hz公众曝露控制限值工频电场强度4000 V/m,磁感应强度100 μT。嘉兴市输变电设施周围环境电磁辐射水平监测结果见表5。

表5 嘉兴市输变电设施电磁辐射水平

4 结论

(1)2011~2019年嘉兴市陆地γ辐射空气吸收剂量率瞬时监测结果均在浙江省γ辐射空气吸收剂量率天然水平涨落范围内。

(2)嘉兴市江河水总α和总β活度浓度与往年相比无明显变化,天然放射性核素均在1983~1990年全国环境天然放射性水平涨落范围内。

(3)嘉兴市饮用水总α和总β活度浓度与往年相比无明显变化,均低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定的指导值总α放射性0.5 Bq/L和总β放射性1 Bq/L,放射性核素氚未检出。

(4)嘉兴市土壤中天然放射性核素铀-238、钍-232、镭-226和钾-40活度浓度基本保持稳定,与1983~1990年全国环境天然放射性水平调查结果处于同一水平。人工放射性核素锶-90和铯-137处于本底涨落范围内。

(5)嘉兴市电磁辐射环境综合电场强度、广播电视发射台周围综合电场强度、输电线和变电站周围电磁环境的工频电场强度和磁感应强度均低于《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)中公众曝露控制限值。

综上所述,2011~2019年嘉兴市辐射环境质量良好,处于正常范围内。

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