甄麗穎 林穎慧
(廣東省環境輻射監測中心粵西分部, 廣東 陽江, 529500)
氣載放射性物質是核電站放射性排放的一個重要途徑,3H和14C是核電站主要氣載放射性流出物。核電站的正常運行可能會引起地域性的大氣介質中3H和14C的增加。3H和14C同其穩定同位素結合,易進入動植物體內,參與動、植物的代謝過程。鑒于3H和14C的半衰期較長、彌散范圍廣,同時14C是核電站周圍公眾所受輻射照射的潛在源項之一,3H和14C在核設施的環境影響與劑量學評價中受到人們的重視,是核電站輻射環境監測中重點關注的內容[1,2]。
2015、2016、2017年廣東省陽江核電站3臺機組氣載放射性流出物中3H年排放量分別為1.43×1011、3.76×1011、4.10×1011Bq;14C年排放量分別為1.35×1011、2.77×1011、3.08×1011Bq[3]。本文介紹了2015—2017年陽江核電站周圍環境空氣及生物樣品中3H和14C放射性水平的監測結果。
根據《輻射環境監測技術規范》[4]中關于壓水堆核電站輻射環境監測方案對空氣及生物樣品3H、14C監測布點原則的要求,空氣采樣點應為氣載流出物排放點下風向的敏感點,故選取距離陽江核電站5 km范圍內的大澳和允泊為環境空氣監測點。選取大澳、觀景平臺、平堤水庫為生物監測點。空氣樣品監測頻次為每月1次,生物樣品監測頻次為半年1次。
2015年對照點設在粵西分部,為統一規范廣東省內核電站、鈾礦山等大型核設施的對照點,2016年改為離陽江核電站約450 km的河源市作為廣東省陸地介質的對照點。
(1) Quantulus 1220低本底液閃譜儀,PerkinElmer公司生產,上海市計量測試技術研究院檢定。性能指標:3H,相對效率28.4%,本底0.88 min-1,探測限1.0 Bq/L,測量時采用20 mL聚乙烯計數瓶;14C,相對效率46.4%,本底1.67 min-1,探測限0.03 Bq/g(碳),測量時采用20 mL低鉀玻璃瓶。
(2) Vario EL cube 元素分析儀,德國Elementar公司生產。檢測限<4×10-5,廣州計量檢測技術研究院檢定。
(3) OTCS11/3型三溫區開啟式管式爐,上海怡星機電設備有限公司生產。
1.3.1樣品采集
(1) 空氣中3H樣品
空氣中3H樣品的采集使用抽濕機,采集水樣量不少于100 mL。采樣過程中記錄空氣溫度和相對濕度。采集完畢將水樣裝入玻璃樣品瓶,盡快運回實驗室處理。
(2) 空氣中14C樣品
空氣中CO2捕集采用兩級鼓泡吸收瓶,吸收瓶中裝濃度3 moL/L NaOH捕集液100 mL,連接抽氣泵與吸收瓶,調節流量為2 L/min,連續采樣48 h,每次采樣累積體積2~3 m3,采樣完畢將捕集液裝入聚乙烯瓶中密封保存。
(3) 生物樣品
采集松針樣品,只采集兩年生的松葉,采集5~10棵樹。選擇樹高4 m以下,樹干直徑小于10 cm,并且尚未經過人工修枝。
采集草樣時,選擇上空沒有樹木覆蓋的場所,取新鮮葉子。
1.3.2測量
1.3.2.1空氣中3H樣品的測量
移取蒸餾合格的水樣8 mL于計數瓶中,加入12 mL ULTIMA GOLD閃爍液混合搖勻。用酒精濕棉球擦拭計數瓶外壁后,將計數瓶放入低本底液閃譜儀中進行暗適應24 h后測量。
空氣中3H活度濃度由式(1)計算[5]:
×Q×H×1000
(1)
式中,CH-3為空氣中3H的活度濃度,mBq/m3;N為樣品計數率,min-1;Nb為本底計數率,min-1;60為單位換算系數,s/Bq;E為探測效率;mH2O為測量用水量,g;Q為采樣期間平均溫度下的飽和水汽密度,g/m3;H為采樣期間空氣平均相對濕度,%;1000為單位換算系數,mBq/Bq。
1.3.2.2空氣中14C樣品的測量
將采集14C樣品的捕集液轉移至1 L燒杯中,用 NH4Cl溶液調pH值為10.5,邊攪拌邊加入飽和CaCl2溶液,得到CaCO3沉淀,將沉淀洗滌、過濾、烘干。稱取制好的CaCO3樣品2 g,放在測量瓶中,加入14 mL閃爍液,4 mL無3H水,混勻成懸浮液。在測量儀器中避光2~3 h后測量。
空氣中14C比活度由式(2)計算[6]:
(2)
式中,CC-14為空氣中14C的比活度,Bq/g(碳);0.12為CaCO3中C占百分比;mCaCO3為測量用CaCO3的量,g。
1.3.2.3生物樣品的測量
取烘干的生物樣35 g放入到三溫區管式爐中,連接氣路,調節好氧氣和氮氣的給氣量,開啟燃燒爐程序,使樣品充分氧化分解,將有機結合氚轉化為氚化水。通過冷凝管收集水蒸氣。向收集的冷凝水中加入過氧化鈉調節pH至中性(6~8),常壓蒸餾,量取蒸餾合格的水樣8 mL于計數瓶中,加入12 mL ULTIMA GOLD閃爍液混合搖勻待測。生物樣燃燒產生的CO2采用2 moL/L NaOH 100 mL捕集液收集,捕集液后處理方法同空氣14C樣品的測量。
生物中有機結合氚(OBT)由式(3)計算[7]:
×K×n×1000
(3)
式中,AOBT為生物中有機結合氚的活度濃度,Bq/kg(鮮);K為樣品中的含氫率;n為生物樣品的干鮮比;1000為單位換算系數,g/kg。
生物中14C比活度由式(2)計算。
與蘇州熱工研究院有限公司、陽江核電有限公司等進行測量比對,結果無顯著差異。
每半個月利用儀器自帶源測量裝置的本底和效率,檢驗其穩定性,發現異常及時查明原因;每年或檢修后對測量裝置進行泊松分布檢驗;嚴格按照計量認證的要求定期對儀器進行檢定。
定期對測量裝置進行刻度。一旦實驗室環境條件等發生變化,及時對儀器進行再刻度。
2015—2017年廣東省陽陽江核電站周圍空氣中3H 和14C放射性水平監測結果列于表1。由表1可見,大澳、允泊空氣中3H 和14C放射性水平與對照點相近,與本底調查相近[8]。

表1 2015—2017年廣東省陽江核電站周圍空氣中3H 和14C放射性水平監測結果

表2 2015—2017年廣東省陽江核電站周圍生物樣品中3H和14C放射性水平監測結果
2015—2017年廣東省陽陽江核電站周圍生物樣品中中3H 和14C放射性水平監測結果列于表2。由表2可見,與對照點相比,觀景平臺、大澳、平堤水庫監測點的3H 和14C的放射性水平相近。
2015—2017年陽江核電站周圍環境空氣及生物樣品中3H、14C放射性水平監測結果表明,陽江核電站運行以來,未對周圍環境造成影響。