中国辐射卫生  1999, Vol. 8 Issue (4): 229-230  DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.1999.04.027

引用本文 

袁政安, 王力, 王凤仙, 王伟华. 上海主要食品和水源天然放射性水平[J]. 中国辐射卫生, 1999, 8(4): 229-230. DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.1999.04.027.

文章历史

收稿日期:1999-01-08
上海主要食品和水源天然放射性水平
袁政安 , 王力 *, 王凤仙 *, 王伟华 *     
上海市卫生局, 上海 200002

本文对上海居民主要食品和天然水源进行了采样, 分析其铀、钍、镭-226、氚的含量, 比较了不同水源天然放射性核素水平。摸清了目前上海居民主要食品和天然水源中放射性水平。

1 样品采集

采集上海主要粮食、蔬菜等9种食品及天然水源、雨水、自来水、井水、长江水、黄浦江水。采集植物先冼净、晾干、切成碎片, 在电热板上炭化, 炭化后在500℃马弗炉内灰化6小时, 样品呈白色粉末, 备用。雨水采集把收集盘放在无遮盖的地方, 下雨时弃去前10分钟雨水, 雨停即收, 以免环境飞灰引起交叉污染。自来水采样点设在徐汇区内, 长江水采样点设在宝山长江口, 黄浦江水采样点设在外滩黄浦江中心, 水样采集后, 即用硝酸酸化至PH4 -5之间, 以免放射性核素在容器壁上吸附。

2 分析方法

铀:取灰化后植物样品0.5g, 加入15ml去离子水和2.0g过硫酸钠加热溶解, 溶液稀释至25ml, 调节PH值至3, 在激光铀分析仪上测量。

钍:精确称取灰化后样品1g, 用三烷基胺萃取分离, 铀试剂Ⅲ发色, 721光栅分光光度计比色。水样分析, 取样5L, 加6mg铁载体, 用硝酸溶液溶解沉淀, 其它方法同上。

镭-226:精确称取灰化样品1g, 加入5g过氧化钠, 1g碳酸钠, 0.5g氯化钡, 在600℃马弗炉内灼烧10分钟, 用200ml热水提取、过滤, 弃去滤液, 用30%盐酸溶解沉淀物, 用去离子水洗涤, 洗涤液合并于扩散器中封存15天后测量, 水样分析取样5L, 加入少许钡, 用氨水调节PH10, 产生沉淀后, 操作步骤同上。

氚:水样用低温真空蒸馏法提取纯化; 食品氚用隔水真空蒸馏法采集水样, 用液体闪烁法测量氚。取10ml水样至低钾玻璃闪烁杯中, 加入10ml PIC0-FLUOR LLT闪烁液(美国Packard公司生产)混匀, 暗适应60min后进行测量。测量仪器是美国Packard公司生产的Tri-Carb 2550TR低本底液闪仪, 测量时间为1000min。

3 结果与讨论

上海地区主要食品中放射性核素铀、钍、镭-226、氚的含量测定结果见表 1, 上海地区主要天然水源中放射性含量见表 2

表 1 上海主要食品中天然放射性水平含量

表 2 上海天然水源中天然放射性水平

结果表明上海主要食品中天然放射性核素铀、钍、镭含量在正常本底范围, 都符合GBJ54 -77食品中放射性物质限制量规定[1]。不同水源中天然放射性含量有一定的差异, 但放射性核素分布符合自然规律, 其含量从大到小依次为:长江水>黄浦江水>井水>淀山湖水>自来水>雨水, 含量都在GB8703-88放射防护范围内[2]。证明了上海水源没受到放射性核素铀、钍、镭的污染。氚是重要的核原料, 也是核裂变过程中产生的放射性核素之一, 核事故后环境中氚浓度明显增加, 本次调查上海自来水和黄浦江水中氚浓度无显著性差异, 都在正常本底范围, 与日本福冈、九州地区自来水氚浓度(1.71Bq/L) [3], 秋田(1.8Bq/L) [4]接近。上海环境水氚、植物氚和雨水氚均为本底水平, 说明环境及大气无人为的氚污染。

参考文献
[1]
GBJ54-77, 食品中放射性物质限制量[S].
[2]
GB8703-88, 放射防护规定[S].
[3]
momoshima N., kaji T., poppy I. T., et al. Tritium Concentrations of River Water on Northern and Southern Islands of Japan[J]. Journal Radio Nuc Chem, 1991, 150(1): 163. DOI:10.1007/BF02041499
[4]
Shun'ichi Hisamatsu, Yukio Takizawa, Touru Abe. Fallout 3H ingestion in Akita. Japan[J]. Health phys, 1987, 53(3): 287. DOI:10.1097/00004032-198709000-00008