中国辐射卫生  1999, Vol. 8 Issue (4): 219-220  DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.1999.04.018

引用本文 

钴-60辐照场污染处理工程项目组. 60Co放射源污染贮源井水的放射卫生监督[J]. 中国辐射卫生, 1999, 8(4): 219-220. DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.1999.04.018.

文章历史

收稿日期:1998-12-03
60Co放射源污染贮源井水的放射卫生监督
钴-60辐照场污染处理工程项目组 *     
四川省原子核应用技术研究所, 成都 610066
1 引言

因放射源泄漏致使辐照场贮源井水放射性超标[1]。为彻底治理污染, 保证人员的放射防护安全和辐照场的正常运行, “钴-60辐照场放射源污染处理工程”被列为1993年四川省攻关计划项目。现就放射源污染贮源井水的放射卫生监督结果报告如下。

2 治理泄漏源

将确认有泄漏而造成贮源井水比活度增高的ϕ12.1mm ×81.5mm的钴-60放射源送核动力研究院再封焊—外包壳, 制作成ϕ15mm ×90mm的工业源, 并按新源要求检验合格, 运回所待用, 以期消除污染源。

3 辐照场贮源井中低放废水的处理

按国家有关规定[2, 3], 对超标放射性废水, 必须净化处理后方能排放。其处理程序如下。

辐照场贮源井深7米。运行期间水平面距井口约0.5米左右。

将贮源井中的超标低放废水全部抽入废源库内同规格的备用井中, 事前再次对辐照场贮源井中的水分上、中、下层取样作总β放射性比活度测量。

对注入备用井中的废水用压缩空气进行搅拦, 同时徐徐加入一定比例的BaCl2溶液, 再用NaOH调节PH值在8左右, 直到搅拌均匀。然后静置4 -5天。取不同深度之上清液作总β比活度测量。

辐照场贮源井废水抽走后, 用水对井壁及整个源架加压冲洗, 并对冲洗后的水取样检测。

现将处理前的贮源井废水, 处理后的上清液以及冲洗水在不同深度的取样检测结果列于表 1

表 1 对贮源井废水, 处理后上清液及冲洗水检测结果(Bq·L-1)

按照GB10252-88之规定, 处理后上清液和冲洗水均可用10倍流量水稀释排放入本所下水道中。其处理后, 底层高活度絮凝状沉淀浓缩液则按有关规定另行处理。

4 水的排放和监督

经检测符合排放的上清液和冲洗水, 在四川省卫生、环保、公安等执法人员的监督下稀释排放。其外排口经30米小沟与灌渠相连, 约经5公里汇入沙河。排放沿线无集中取水区和水生生物养殖场。在排放沿线设置五个监测点, 以观察排放对水质比活度的影响。采样监测结果列于表 2

表 2 排放前后环境水体的β比活度监测结果*(Bq·L-1)

可以看出, 两次排放各监控点的总β比活度并无显著增加, 并低于国家规定的限值[4]。因此, 排放是安全的, 不会对环境及公众造成放射性危害。

5 对辐照场贮源井水的跟踪检测

在清洗后的贮源井内重新注入去离子水, 并启用辐照装置。装置运行4年多来, 除定期补充适量的去离子水外, 井内水不对外排放, 以跟踪检测水中总β比活度的变化, 其结果列于表 3

表 3 贮源井水总β比活度跟踪检测结果(Bq·L-1)

表 3可以看出, 由于在短时间内彻底清除贮源井壁及源架上的污染有一定困难, 所以使重新注入的去离子水, β比活度仍有偏高。但经4年多封闭运行, 辐照场贮源井水总β比活度并无显著增高, 说明泄漏源的重新封焊是有效的, 污染源得以消除。我们将继续关注水质变化, 妥善处理, 以符合国家有关规定和要求, 在处理期间, 工作人员累积个人剂量均在90μGy以内。

(致谢: 四川省放射卫生防护所的张忠、田开珍、谢明义、杜光恒及四川省辐射环境管理监测中心站的温维辉、王晓明等同志对本项工作给予的支持和帮助并提供有关数据, 在此一并致谢。)

参考文献
[1]
田开珍, 等. 人工干倒装高活度60Co放射源的方案及防护安全措施[J]. 中国辐射卫生, 1995, 4(3): 168.
[2]
GB10252-88, 辐射加工用60Co辐照装置的辐射防护规定[S].
[3]
GB8703-88, 辐射防护规定[S].
[4]
GB5749-85, 生活饮用水卫生标准[S].