郭生良 向葉舟 葛良全 鄧曉欽 王 亮 羅明濤 賴茂林 朱小鉸
1(成都新核泰科科技有限公司 成都 610052)
2(成都理工大學 地學核技術四川省重點實驗室 成都 610059)
3(四川省輻射環境管理監測中心 成都 610031)
水資源是人類賴以生存的必需資源,根據國家《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)[1],水中總α放射性不超過0.5 Bq·L-1,總β放射性不超過1 Bq·L-1。水中的放射性的來源主要有:核電站、研究堆等核設施的液態流出物;地質體天然放射性元素的析出,如鈾系列、釷系列、錒鈾系列、40K等;還有核試驗、核事故引起的降塵等。目前,傳統的水體放射性監測方式為定期采樣與實驗室分析,其分析的周期較長、操作繁瑣、時效性差,難以實現及時預警監測。采用在線γ能譜測量技術實時監測水體中的放射性水平,將極大提升核事故應急效率,保障公眾輻射安全和社會穩定[2-6]。
水體放射性在線監測系統就是利用這一技術開發的,該系統是把被測水樣抽取到鉛室中,利用探測器對水體中放射性核素進行探測。由于該監測系統需不間斷工作,其中探測器晶體和各種電子元器件溫度受內外部因素影響發生變化。晶體發光效率會受溫度的影響造成譜漂移,二極管、電阻、電容等電子元件都會受溫度影響,造成譜線展寬和峰位發生變化,導致譜線解析困難和強度測量的誤差[7]。傳統的測量系統一般使用天然本底核素(K、U、Th)進行穩譜,或者通過找到溫度變化與放大倍數的規律,通過建立數學模型等進行譜線校準。……