2. 内蒙古疾病预防控制中心
天然辐射广泛存在于宇宙和人类生存环境中。随着人类对核技术的开发和应用,人类生活环境又因此受到很大程度的放射性污染。人类和动物研究的证据表明,低剂量和中等剂量水平的辐射照射可以增加癌症的远期发病率[1]。水中总α、总β放射性含量,基本上能够反映出水体中放射性总体水平,可作为水质放射性污染监测的一个重要指标[2]。2011年,日本福岛核电站放射性物质泄漏事故致使大量核物质释放到环境中。为了解呼和浩特市居民饮用水的放射性本底水平、保障广大居民群众的饮用水安全,笔者于2014年对全市饮用水进行了总α、总β放射性水平调查并对饮用水中的放射性物质所致居民剂量进行了估算。
1 材料与方法 1.1 样品采集2014年枯水期(3 ~5月)与丰水期(7 ~9月)分别对呼和浩特市四个城区和五个旗县供居民饮用的出厂水和末梢水样品进行采集。表 1为按照各行政区域的人口密度而确定的样本数量及分布情况。
根据GB/T 5750. 13 - 2006 《生活饮用水标准检验方法:放射性指标》[4]的规定:用标准曲线法对水样中的总α放射性进行测量,该方法的探测下限为0.016 Bq/L; 用薄样法对水样中的总β放射性进行测量,该方法的探测下限为0.028 Bq/L。测量仪器为LB770型10道流气式低本底α、β测量仪。该仪器选用中国计量科学研究院的标准物质241Am和Kcl作为标准物质进行效率刻度。
1.3 质量控制10个探测器的总α探测效率在3.538% ~3. 962%之间,总β的探测效率在38. 28% ~41.07%之间。依据WHO《饮用水水质准则》(第四版)[1]进行评定。生活饮用水中总α放射性活度浓度的参考水平为0. 5 Bq/L、总β放射性活度浓度的参考水平为1.0 Bq/L,并且认为经饮水摄人放射性核素所致的年均有效剂量低于0.1 mSv时不会造成有害的健康效应。数据采用SPSS 13.0软件进行统计学分析,α =0.05。
2 结果与分析 2.1 丰水期和枯水期饮用水中总放射性调查结果2014年呼和浩特市居民饮用水中总放射性活度浓度调查结果列于表 2。由表 2可见,在全年采集的共60份样品中:30份丰水期样品的总α活度浓度在0.07 ~ 0.38 Bq/L之间、总β活度浓度在0.04 ~0.25 Bq/L之间,30份枯水期样品的总α活度浓度在0.06 ~0.36 Bq/L之间、总β活度浓度在0.05 ~0.28 Bq/L之间。呼和浩特市居民饮用水的总α、总β放射性在丰水期和枯水期的差异无统计学意义(P > 0. 05)。总体调查结果显示,2014年呼和浩特市居民饮用水的总α、总β放射性均低于WHO的参考水平[1]。表 2 2014年呼和浩特市饮用水总α、总β放射性水平[1]。
对于人类来说,通过饮水所致的辐射暴露主要来自铀和钍衰变系中的天然放射性核素。虽然由饮水所致的辐射暴露对总辐射暴露的贡献较小,但是WHO《饮用水水质准则》仍对此进行了限值规定以防范此类暴露引起的有害健康效应。
为了评估居民通过日常饮水造成辐射暴露的健康风险,可通过以下等式计算居民通过饮水所致辐射暴露的年均有效剂量:AEV= A×C×V[5]。其中,A(Bq/L)为饮用水中某种放射性核素的活度浓度,C(mSv/Bq)为成人摄人某种放射性核素的剂量转换系数(成人通过饮用水摄人总α的剂量转换系数为3. 58×10-4mSv/Bq[6-7]),V(L/a)为成人的年均饮水量(WHO推荐的成人年均饮水量为730 L/a[1])。结合表 2中的数据计算得出,2014年呼和浩特市居民通过饮水所致辐射暴露的年均有效剂量在0. 0157 ~ 0.0993 mSv/a之间。
3 讨论此次调查依据WHO《饮用水水质准则》(第四版)进行评定,结果显示2014年呼和浩特市居民饮用水的放射性活度浓度均低于该准则的参考水平,即总α放射性为0.5 Bq/L、总β放射性为1.0 Bq/L。居民通过饮水而摄人放射性核素的年均有效剂量在0. 1 mSv以下,可认为居民不会通过饮水而造成有害的健康效应。同时,通过查阅相关文献将呼和浩特市此次的饮用水总放射性调查数据与之前公开发布的本市调查数据[8]以及全国范围的调查数据[9]进行比较。对比结果显示,2014年呼和浩特市饮用水总放射性与2009-2012年的水平相当且均处在1962 -2007年的全国平均水平。
水是生命的源泉,向居民提供符合卫生要求的饮用水,保障居民身体健康是卫生检测机构的职责。虽然呼和浩特市居民饮用水近几年的调查结果均符合WHO的现行水质准则以及我国的国家标准,但是仍不能放松对饮用水的长期监测工作。
[1] |
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内蒙古统计局. 内蒙古统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.
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中华人民共和国卫生部.GB/T 5750.13 -2006生活饮用水卫生标准检验方法放射性指标[S].
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Miao Xiao-Xiang, Ji Yan-Qin, Shao Xian-Zhang, et al. Radioactivity of Drinking-Water in the Vicinity of NuclearPower Plants in China Based on a Large-Scale Monitoring Study[J]. Environmental Research and Public Health, 2013, 10: 6863-6872. DOI:10.3390/ijerph10126863 |
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Fernandez F, Lozano JC, Gomez JMG. Natural radionuclides in ground water in western Spain. Radia[J]. Prot. Dosim, 1992, 45: 227-229. DOI:10.1093/rpd/45.1-4.227 |
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崔建平, 宋彩军, 苏丹, 等. 呼和浩特市2009 -2012年生活饮用水总α、β放射性水平分析[J]. 中国辐射卫生, 2013, 22(22): 192-193. |
[9] |
尹亮亮, 吉艳琴, 申宝鸣, 等. 我国饮用水中总α、β放射性数据评价[J]. 中国辐射卫生, 2011, 20(1): 1-5. |