洪韻 / 上海市輻射環境安全技術中心
隨著日本福島第一核電站事故核污水排放引發的輿情持續發酵,公眾對海洋放射性污染的關注度持續提升。建設水體放射性自動監測站,開展水體放射性核素識別和活度濃度水平的連續自動監測,是水中放射性監控和污染預警的重要技術手段。上海已在主要飲用水水源地建設了水體放射性自動監測站,內設的高純鍺γ能譜測量系統是自動監測站測量的核心設備,分析對象為持續流動的環境水樣。高純鍺γ能譜測量為相對測量,能量效率刻度是保證監測數據準確的必要前提。與國標方法(GB/T 16410-2018)所規定的靜態水樣測量不同,目前,已有相關研究采用無源效率刻度方法[1-3],其優勢在于標準源較難獲得的情況下,可通過輸入被測樣品的相關參數,對測量數據經過模擬計算并修正后得到測量結果,但無法溯源至國家或者國際標準。對于水體放射性自動監測站,宜優先采用標準源效率刻度,本研究需搭建模型,通過流動水樣實驗,探討自動監測站高純鍺γ能譜標準源效率刻度方法。
水體放射性自動監測站由取水系統、水處理系統、高純鍺γ能譜測量系統及數據處理系統構成,水樣經原水泵抽取后,通過一道紫外線消毒、過濾系統(去除藻類、懸浮物等雜質[4])、二道紫外線消毒進入產水箱,由鉛室水泵連續注入高純鍺γ能譜儀測量系統的鉛室測量容器中,開展實時在線測量,系統構成見圖1。……