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建筑陶瓷產品放射性不確定度的評定與分析

2014-07-11 00:47:09況學成等
佛山陶瓷 2014年4期

況學成等

摘 要:本文對陶瓷磚放射性檢測過程進行了分析,計算了該樣品的內/外照射指數,并作了其不確定度的分析。同時,對檢測結果不確定度進行了評定。

關鍵詞:建筑陶瓷;陶瓷磚放射性;不確定度;評定

1 前言

照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標準的規定要求,對于建筑陶瓷產品必須進行226Ra、232Th、40K的放射性比活度的測定。同時,要求其放射性比活度之和需大于37 Bq/kg;所測量的不確定度(擴展因子K=1)需小于20%。本文通過對內/外照射指數的測量,以評定產品的不確定度,從而進一步提高檢測數據的可信度,以期對實際工作有指導意義。

2 放射性檢測模型的建立

3 放射性測量不確定度的來源

本文以某品牌瓷質磚為例,計算產品放射性的不確定度的分量,其中包括:

1)A類不確定度,即檢測結果的重復性引入的不確定度。

2)B類不確定度,包括放射儀引入的不確定度的分量、天平引入的不確定度的分量、人為因素的不確定度的分量、環境因素的不確定度的分量和衰變鏈放置時間的不確定度分量。

4 放射性測量不確定度的評定

4.1 A類不確定度的評定

A類不確定度是用統計的方法來確定。如同一批次、規格的樣品破碎后,一個樣品試通過測量10次來測試放射性的指標(如:CRa、CTh、CK、IRa、Ir)是否達標。結果如表1所示。

4.1.1 CRa的不確定度urRa

4.1.2 CTh的不確定度urTh

4.1.3 CK的不確定度urK

4.2 B類不確定度

4.2.1 放射性檢測儀引入的不確定度ur儀

放射性儀器測試所產生的不確定度,由中國測試技術研究院提供的檢準字第201302001391號中寫出,測量結果的不確定度u=12.0%(K=2)。則相對不確定度為ur儀=12.0%/2=6.00%。

4.2.2 稱量引入的不確定度ur稱

4.2.3 人為因素引入的相對不確定度ur人

由于人為因素產生的不確定度會引起能量刻度的誤差,因此,相對不確定度為ur人=1.00%。

4.2.4 環境因素引入的相對不確定度ur環

由于環境溫度的因素影響比較大,我們檢測的環境溫度為25±3 ℃。因此,相對不確定度取ur環=1.00%。

4.2.5 衰變鏈因素引入的相對不確定度ur衰

由于放射性物質放置時間10天,物質很穩定,因為我們認為相對不確定度為ur衰=0.00%。

A類、B類不確定度的分量如表2所示。

5 合成相對標準不確定度及擴展不確定度的分析

上述各測量不確定度分量之間無相關關系,所以實驗結果的合成相對標準不確定度為:

根據表1計算IRa的平均值為0.20,合成相對標準不確定度為0.20×6.51%=1.30%,取包含因子K=1,其擴展不確定度U=1×1.30%=1.30%。根據表1計算Ir的平均值為0.56,合成相對標準不確定度為0.56×6.81%=3.81%,取包含因子K=1,其擴展不確定度U=1×3.81%=3.81%。

6 放射性產品的建議和意見

根據GB6566—2010《建筑材料放射性核數限量》標準規定,在報告放射性核素限量檢測報告時,給出不確定值,結果表示如下:

IRa=0.20,U=1.30%,k=1;

Ir=0.56,U=3.81%,k=1。

因此,通過本次實驗,我們對放射性產品提出以下建議與意見:

第一:雖然人們對環保健康意識有所提高,但是對陶瓷磚放射性的認識程度較差。因此,應該通過各種方式,加強宣傳工作,提高全社會對陶瓷磚防輻射問題的重視。

第二:對陶瓷的原料嚴格把控。如果發現超過限量,應該通過在生產技術和生產工藝上加以改進,確保產品符合標準。

第三:加強監控。對于流通于市場上的陶瓷產品進行檢查,保證輻射超標的產品不流通市場。

第四:建議一些權威機構對相關企業考核并頒發放射性合格證,全面規范管理。

參考文獻

[1] 葉德培.中華人民共和國國家計量技術規范[S].JJF1059.1-2012.

[2] 區卓琨,鐘為民.瓷質磚放射性不確定度的評定[J].佛山陶瓷,2004,5(88)33-35.

[3] 倪育才.實用測量不確定度評定[M].北京:中國計量出版社,2009.

[4] 建筑衛生陶瓷標準匯編.GB6566—2010建筑材料放射性核數限量[M].北京:中國標準出版社,2012.12,186-189.endprint

摘 要:本文對陶瓷磚放射性檢測過程進行了分析,計算了該樣品的內/外照射指數,并作了其不確定度的分析。同時,對檢測結果不確定度進行了評定。

關鍵詞:建筑陶瓷;陶瓷磚放射性;不確定度;評定

1 前言

照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標準的規定要求,對于建筑陶瓷產品必須進行226Ra、232Th、40K的放射性比活度的測定。同時,要求其放射性比活度之和需大于37 Bq/kg;所測量的不確定度(擴展因子K=1)需小于20%。本文通過對內/外照射指數的測量,以評定產品的不確定度,從而進一步提高檢測數據的可信度,以期對實際工作有指導意義。

2 放射性檢測模型的建立

3 放射性測量不確定度的來源

本文以某品牌瓷質磚為例,計算產品放射性的不確定度的分量,其中包括:

1)A類不確定度,即檢測結果的重復性引入的不確定度。

2)B類不確定度,包括放射儀引入的不確定度的分量、天平引入的不確定度的分量、人為因素的不確定度的分量、環境因素的不確定度的分量和衰變鏈放置時間的不確定度分量。

4 放射性測量不確定度的評定

4.1 A類不確定度的評定

A類不確定度是用統計的方法來確定。如同一批次、規格的樣品破碎后,一個樣品試通過測量10次來測試放射性的指標(如:CRa、CTh、CK、IRa、Ir)是否達標。結果如表1所示。

4.1.1 CRa的不確定度urRa

4.1.2 CTh的不確定度urTh

4.1.3 CK的不確定度urK

4.2 B類不確定度

4.2.1 放射性檢測儀引入的不確定度ur儀

放射性儀器測試所產生的不確定度,由中國測試技術研究院提供的檢準字第201302001391號中寫出,測量結果的不確定度u=12.0%(K=2)。則相對不確定度為ur儀=12.0%/2=6.00%。

4.2.2 稱量引入的不確定度ur稱

4.2.3 人為因素引入的相對不確定度ur人

由于人為因素產生的不確定度會引起能量刻度的誤差,因此,相對不確定度為ur人=1.00%。

4.2.4 環境因素引入的相對不確定度ur環

由于環境溫度的因素影響比較大,我們檢測的環境溫度為25±3 ℃。因此,相對不確定度取ur環=1.00%。

4.2.5 衰變鏈因素引入的相對不確定度ur衰

由于放射性物質放置時間10天,物質很穩定,因為我們認為相對不確定度為ur衰=0.00%。

A類、B類不確定度的分量如表2所示。

5 合成相對標準不確定度及擴展不確定度的分析

上述各測量不確定度分量之間無相關關系,所以實驗結果的合成相對標準不確定度為:

根據表1計算IRa的平均值為0.20,合成相對標準不確定度為0.20×6.51%=1.30%,取包含因子K=1,其擴展不確定度U=1×1.30%=1.30%。根據表1計算Ir的平均值為0.56,合成相對標準不確定度為0.56×6.81%=3.81%,取包含因子K=1,其擴展不確定度U=1×3.81%=3.81%。

6 放射性產品的建議和意見

根據GB6566—2010《建筑材料放射性核數限量》標準規定,在報告放射性核素限量檢測報告時,給出不確定值,結果表示如下:

IRa=0.20,U=1.30%,k=1;

Ir=0.56,U=3.81%,k=1。

因此,通過本次實驗,我們對放射性產品提出以下建議與意見:

第一:雖然人們對環保健康意識有所提高,但是對陶瓷磚放射性的認識程度較差。因此,應該通過各種方式,加強宣傳工作,提高全社會對陶瓷磚防輻射問題的重視。

第二:對陶瓷的原料嚴格把控。如果發現超過限量,應該通過在生產技術和生產工藝上加以改進,確保產品符合標準。

第三:加強監控。對于流通于市場上的陶瓷產品進行檢查,保證輻射超標的產品不流通市場。

第四:建議一些權威機構對相關企業考核并頒發放射性合格證,全面規范管理。

參考文獻

[1] 葉德培.中華人民共和國國家計量技術規范[S].JJF1059.1-2012.

[2] 區卓琨,鐘為民.瓷質磚放射性不確定度的評定[J].佛山陶瓷,2004,5(88)33-35.

[3] 倪育才.實用測量不確定度評定[M].北京:中國計量出版社,2009.

[4] 建筑衛生陶瓷標準匯編.GB6566—2010建筑材料放射性核數限量[M].北京:中國標準出版社,2012.12,186-189.endprint

摘 要:本文對陶瓷磚放射性檢測過程進行了分析,計算了該樣品的內/外照射指數,并作了其不確定度的分析。同時,對檢測結果不確定度進行了評定。

關鍵詞:建筑陶瓷;陶瓷磚放射性;不確定度;評定

1 前言

照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標準的規定要求,對于建筑陶瓷產品必須進行226Ra、232Th、40K的放射性比活度的測定。同時,要求其放射性比活度之和需大于37 Bq/kg;所測量的不確定度(擴展因子K=1)需小于20%。本文通過對內/外照射指數的測量,以評定產品的不確定度,從而進一步提高檢測數據的可信度,以期對實際工作有指導意義。

2 放射性檢測模型的建立

3 放射性測量不確定度的來源

本文以某品牌瓷質磚為例,計算產品放射性的不確定度的分量,其中包括:

1)A類不確定度,即檢測結果的重復性引入的不確定度。

2)B類不確定度,包括放射儀引入的不確定度的分量、天平引入的不確定度的分量、人為因素的不確定度的分量、環境因素的不確定度的分量和衰變鏈放置時間的不確定度分量。

4 放射性測量不確定度的評定

4.1 A類不確定度的評定

A類不確定度是用統計的方法來確定。如同一批次、規格的樣品破碎后,一個樣品試通過測量10次來測試放射性的指標(如:CRa、CTh、CK、IRa、Ir)是否達標。結果如表1所示。

4.1.1 CRa的不確定度urRa

4.1.2 CTh的不確定度urTh

4.1.3 CK的不確定度urK

4.2 B類不確定度

4.2.1 放射性檢測儀引入的不確定度ur儀

放射性儀器測試所產生的不確定度,由中國測試技術研究院提供的檢準字第201302001391號中寫出,測量結果的不確定度u=12.0%(K=2)。則相對不確定度為ur儀=12.0%/2=6.00%。

4.2.2 稱量引入的不確定度ur稱

4.2.3 人為因素引入的相對不確定度ur人

由于人為因素產生的不確定度會引起能量刻度的誤差,因此,相對不確定度為ur人=1.00%。

4.2.4 環境因素引入的相對不確定度ur環

由于環境溫度的因素影響比較大,我們檢測的環境溫度為25±3 ℃。因此,相對不確定度取ur環=1.00%。

4.2.5 衰變鏈因素引入的相對不確定度ur衰

由于放射性物質放置時間10天,物質很穩定,因為我們認為相對不確定度為ur衰=0.00%。

A類、B類不確定度的分量如表2所示。

5 合成相對標準不確定度及擴展不確定度的分析

上述各測量不確定度分量之間無相關關系,所以實驗結果的合成相對標準不確定度為:

根據表1計算IRa的平均值為0.20,合成相對標準不確定度為0.20×6.51%=1.30%,取包含因子K=1,其擴展不確定度U=1×1.30%=1.30%。根據表1計算Ir的平均值為0.56,合成相對標準不確定度為0.56×6.81%=3.81%,取包含因子K=1,其擴展不確定度U=1×3.81%=3.81%。

6 放射性產品的建議和意見

根據GB6566—2010《建筑材料放射性核數限量》標準規定,在報告放射性核素限量檢測報告時,給出不確定值,結果表示如下:

IRa=0.20,U=1.30%,k=1;

Ir=0.56,U=3.81%,k=1。

因此,通過本次實驗,我們對放射性產品提出以下建議與意見:

第一:雖然人們對環保健康意識有所提高,但是對陶瓷磚放射性的認識程度較差。因此,應該通過各種方式,加強宣傳工作,提高全社會對陶瓷磚防輻射問題的重視。

第二:對陶瓷的原料嚴格把控。如果發現超過限量,應該通過在生產技術和生產工藝上加以改進,確保產品符合標準。

第三:加強監控。對于流通于市場上的陶瓷產品進行檢查,保證輻射超標的產品不流通市場。

第四:建議一些權威機構對相關企業考核并頒發放射性合格證,全面規范管理。

參考文獻

[1] 葉德培.中華人民共和國國家計量技術規范[S].JJF1059.1-2012.

[2] 區卓琨,鐘為民.瓷質磚放射性不確定度的評定[J].佛山陶瓷,2004,5(88)33-35.

[3] 倪育才.實用測量不確定度評定[M].北京:中國計量出版社,2009.

[4] 建筑衛生陶瓷標準匯編.GB6566—2010建筑材料放射性核數限量[M].北京:中國標準出版社,2012.12,186-189.endprint

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