中国辐射卫生  2013, Vol. 22 Issue (6): 701-702  DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.2013.06.026

引用本文 

刀鸿威, 王志斌, 银涛, 李秉龙. 广州军区部分部队生活用水总α、总β放射性水平调查[J]. 中国辐射卫生, 2013, 22(6): 701-702. DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.2013.06.026.

文章历史

收稿日期:2013-08-01
广州军区部分部队生活用水总α、总β放射性水平调查
刀鸿威 , 王志斌 , 银涛 , 李秉龙     
广州军区疾病预防控制中心, 广东 广州 510507
摘要目的 了解广州军区部队生活饮用水的总α、总β放射性水平。方法 对广州军区部分部队生活饮用水进行采样, 应用MPC9604型四路低本底α、β计数器测量仪, 用241Am和KCl作为α、β放射性测量的标准源, 采用中等厚度相对测量法测定样品中的α、β放射性活度浓度。结果 各种样品总α放射性水平为(2.04±1.00)×10-2~(5.06±4.15)×10-2 Bq/L, 总β放射性水平(3.79±3.41)×10-2~(6.54±1.78)×10-2 Bq/L, β/α值为0.95~3.21。结论 本次监测样品均符合国家饮用水标准, 未见人工放射性核素污染。
关键词总α放射性    总β放射性    广州军区    生活饮用水    

伴随着国家社会经济的发展、科学技术的进步和生活水平的不断提高, 人们对使用的生活用水中的放射性物质含量及其对自身健康的影响越来越关注, 而生活饮用水中的总α、总β放射性已在国家标准中明确的列为重要的监测指标[1]。广州军区部队的生活用水主要有三种获取方式, 一是城市自来水供水; 二是地表水, 取自部队驻地附近的山泉水, 三是地下水, 取自深层地下水、地下河等。为了解广州军区部队生活用水中放射性物质是否符合国家饮用水卫生标准, 评价其水源质量级别, 及时发现可能的放射性污染, 我们对广州军区内不同地域不同水源的生活用水, 进行了总α、总β放射性常规监测。

1 材料与方法 1.1 样品采

集笔者采集了军区不同驻地部队水样10L, 共计23件。在水样采集之前, 先用流动水清洗采样容器3次以上, 采样时, 先用该水样水冲洗采样容器3次, 然后取水样至所需要的数量, 加入适量浓硝酸酸化至pH值2~4, 酸化水样以防止容器对放射性物质的吸附, 并送实验室待测。

1.2 样品处理

依据国家《生活饮用水标准监测方法》监测。取2 L水样至烧杯中, 根据该份水样的pH值加入适量浓硝酸, 用电炉加热蒸发, 浓缩至10~15 mL时将其转入50 mL的坩埚(已称重)中, 烧杯用少量蒸馏水和稀硝酸清洗数次, 并将洗液一并转入坩埚内, 将1 mL浓硫酸沿器壁缓慢加入坩埚中, 与浓缩液充分混合后, 置于红外灯下小心加热, 蒸干(防止溅出), 待硫酸冒烟后, 将坩埚移至电热板上继续加热蒸干, 直至将烟雾赶尽。放入马弗炉中于350℃灰化1 h, 取出置于干燥器中冷却至室温, 再次称重坩埚, 算出干渣的重量。取样品灰研磨细后称取100 mg置于直径为35 mm样品盘中, 铺匀。

1.3 样品测量

用MPC9604型四路低本底α、β计数器测量仪测量总α、总β放射性。

1.4 质量控制

监测方法采用国家标准方法。整个过程严格按照监测规范程序执行。在每一批样品的测量前都先进行本底测量, 用标准源校正仪器。校正试剂以中国计量科学研究院提供的241 Am (比活度为14.7 Bq/g)和KCl (比活度为16.1 Bq/g)作为α、β标准源。

2 结果 2.1 总α、总β放射性水平监测结果

表 1列出了本次调查各种水样的放射性监测结果, 总α放射性水平为(2.04 ± 1.00)× 10-2~(5.06 ± 4.15)× 10-2Bq/L, 总β放射性水平(3.79 ± 3.41)× 10-2~(6.54 ± 1.78)× 10-2Bq/L, β/α值为0.95~3.21。三种水源水的总α平均放射性水平依次为:地下水>地表水>自来水, 可能是由于地下水与含有较多天然放射性核素的岩石长期作用所致。但是地下水总α放射性水平的算术平均值为0.05 Bq/L, 最高值为0.123 Bq/L, 最低值为0.012 Bq/L, 远远低于我国水源水调查中所发现的最高值3.1 Bq/L[2], 与有关文献[3]报道的广东省均值0.041 Bq/L较为接近, 同时水样均未超《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限定值。三种水源水的总β平均放射性水平依次为:自来水>地下水>地表水。自来水最高, 其原因可能是由于军区地处我国南部, 大部分城市自来水来源于周边各大河流的河水, 而河水中的β放射性主要来源于天然钾中的40K, 而地表土壤与地下岩石中的钾含量基本一致, 致使地表水与地下水的β放射性差别不算很大。但是自来水总β放射性水平的算术平均值为0.07 Bq/L, 最高值为0.093 Bq/L, 最低值为0.044 Bq/L, 远低于我国水源水调查中所发现的河水最高值2.0 Bq/L[2], 远低于全国饮用水总放射性水平[4](0.14 Bq/L), 同时水样均未超《生活饮用水卫生标准》(GB 5749- 2006)限定值。

表 1 各类生活饮用水总α、总β放射性水平(Bq/L)
3 分析与讨论

水中的放射性主要来自岩石、土壤及空气中的放射性物质。岩石、土壤中的天然放射性核素形成的各种水溶物可被流水带到各种水源当中, 而不溶性的放射性物质也会随着泥沙等固体微粒进入水体中, 而水是人类各类生产生活必不可少的资源, 随着人们生活水平的不断提高, 其对环境保护的意识也在逐步增强, 自然而然人们对生活饮用水中放射性指标也就越来越关注。而且军队中的官兵属于群居类群体, 其基本生活都是围绕着军营, 为此了解军区部队驻地水源中总α、总β放射性水平, 评价其水源质量, 及时发现可能的放射性污染, 为部队应急处理提供科学依据, 同时对保障部队官兵的生活饮用水卫生安全, 具有十分重要的意义。

通过采集广州军区部分部队驻地的水样, 对其总α、总β放射性水平进行监测, 监测结果显示, 此次所采集的水样的总α、总β放射性水平均处于天然放射性水平范围内。各种水样总α、总β放射性水平均低于我国生活饮用水标准限值。此次监测的水源中的放射性水平质量均为优良, 说明部队生活饮用水目前还未发现放射性污染迹象, 可以放心使用, 同时为保障部队全体官兵身体健康, 保持优良的作战能力, 免受放射性物质危害, 应定期对水样进行放射性指标监测, 保证官兵生活饮用水符合国家卫生标准。

参考文献
[1]
中华人民共和国卫生部.GB 5750.13-2006生活饮用水卫生标准检验方法放射性指标[S].北京: 中国标准出版社, 2006.
[2]
马永忠, 万玲, 王文海, 等. 北京市生活饮用水中总放射性的测量[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2003, 23(6): 465-467. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2003.06.033
[3]
吴自香, 张瑞香. 1988-1993年广东省自来水放射性水平与评价[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1993, 15(2): 112.
[4]
中华人民共和国卫生部.GB 5749-2006生活饮用水卫生标准[S].北京: 中国标准出版社, 2006.