为了解决能源问题,各国都在考虑或投入使用核电站。另外,2011年日本福岛核电站的泄露及朝鲜、伊朗等国家的核问题,使人们对环境中放射水平愈加关注[1]。饮用水中总α、总β放射性水平能反映水体的辐射水平也关系到饮用水安全。本文对呼和浩特市2009-2013年饮用水总α、总β数据进行统计,收集国内其他地区总α、总β数据进行对比,并对其影响因素进行讨论。
1 材料与方法数据来源于统计呼和浩特市2009-2013年饮用水总α、总β数据。查阅2000以后公开发表的正式刊物,收集国内其他地区的总α、总β数据。
2 结果我中心于2009年开始对呼和浩特市各类饮用水中总α、总β放射性水平进行监测[1]。2009-2013年196份生活饮用水中总α放射性活度均值为(0.104 ± 0.072) Bq /L,总β放射性活度为(0.145 ± 0.064) Bq /L,均符合国家标准。结果见表 1。
查阅2000以后公开发表的正式刊物,收集国内其他地区的总α、总β数据。具体数据见表 2。
虽然呼和浩特市饮用水总α、总β均符合国家规定,但与上述地区比较其值偏高,与西宁市接近。这可能与地质结构有关。我国西部地区一般高于东南部地区,这与尹亮亮[10]等人的研究结论一致。另外,呼和浩特市水源水主要为地下水。地下水在形成过程中溶解一部分含天然放射性核素的矿物质。因此,在同一地区地下水的放射性水平一般要高于水库水、河流水等地表水[11]。为了了解水中残渣与总α、总β的关系,我们随机抽取水库水30份进行测定。结果残渣量与总α、总β放射性活度之间呈直线相关(相关系数r分别为0.871和0.831,均大于0.5)。这也与张瑞菊[2]、Dàvila RJI[12]等的研究结论一致。
水净化工艺可以有效降低总α、总β水平。Jiménez A[13]等通过比较不同的水净化工艺前后水样的差别得出的结论为:水样净化过程中提高含盐量可除去226Ra; 调节pH偏碱性(7.1 ~ 7.8),有利于降低铀; 除去铁可除去239Pu和240Pu。
综上,呼和浩特市2009-2013年呼和浩特市生活饮用水总α、总β放射性水平均符合国家标准。但与全国其他地区相比值偏高。政府应加强监管,水厂应改进工艺,最大限度的降低总α、总β放射性水平,确保饮用水安全。
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