Примечание: Если линейная скорость воздуха через фильтр превышает 2 м/с, то для ее снижения следует использовать два или более слоя фильтрующего материала с последующим анализом всех слоев рабочей части фильтра.
6.6. По мере накопления аэрозолей на фильтре скорость воздуха снижается, поэтому, если аспиратор не снабжен устройством контроля объема прокачанного воздуха, то в процессе отбора проб необходимо периодически контролировать объемный расход воздуха через фильтр с использованием анемометров. Если аспиратор снабжен устройством контроля мгновенного значения объемного расхода воздуха или линейной скорости воздуха, то необходимо его показания периодически записывать в рабочий журнал.
Если контроль расхода воздуха через фильтр проводится с использованием анемометров, диаметр которых совпадает с диаметром выходного отверстия аспиратора, то контроль объемного расхода (линейной скорости воздуха через фильтр) проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации анемометра. Если диаметр анемометра значительно меньше, то к его показаниям вводится поправка, порядок определения которой приведен в Прилож. 1.
6.7. Если температура отбираемого воздуха находится в пределах от -20 до +20 °С, то температурная поправка к объемному расходу воздуха не превышает +/- 8% и в расчетах может не учитываться. В наиболее характерном для большей части территории Российской Федерации диапазоне значений атмосферного давления 740 - 780 мм Hg (99 - 104 кПа) поправка к объемному расходу воздуха не превышает 5% и также может не вводиться.
7.1. После отбора проб фильтры взвешивают на аналитических весах и
помещают в фарфоровую чашку или тигель. Далее в пробу добавляют такое
количество сухого Na CO , чтобы весовое соотношение проба/Na CO было равно
2 3 2 3
5:1.
7.2. Содержимое чашки (тигля) смачивают дистиллированной водой, подсушивают на плитке и озоляют в муфельной печи при температуре 300 - 400 °С.
7.3. После озоления пробу растирают до состояния "пудры", взвешивают на аналитических весах и наносят на подложку для последующего радиометрического определения бета-активности счетного образца.
8.1. Определение бета-активности счетных образцов с использованием альфа-бета-радиометров типа УМФ-2000 или УМФ-1500 производится не ранее чем через 4 ч после окончания отбора пробы.
За это время полностью распадаются осевшие на фильтр бета-излучающие
222 214 214
короткоживущие дочерние продукты Rn - Pb (T = 26,8 мин.) и Bi
1/2
(T = 19,7 мин.), так что бета-активность фильтра (и соответственно
1/2
счетного образца) практически целиком будет определяться содержанием в нем
220 212
короткоживущих дочерних продуктов распада Rn - Pb (T = 10,64 ч),
1/2
212 208
Bi (T = 60,6 мин.) и Tl (T = 3,05 мин.).
1/2 1/2
212 208
Кроме того, за это время Bi и Tl в счетном образце приходят в
212
равновесие с Pb, дочерними продуктами которого они являются.
ранее чем через 4 ч после окончания отбора пробы воздуха (n ) и повторно -
1
через 10 - 11 ч после первого измерения (n ). Учитывая, что через 10 - 11 ч
2
220 212
активность указанных короткоживущих дочерних продуктов распада Rn ( Pb
212 208
в равновесии с Bi и Tl) в счетном образце уменьшится в два раза,
скорость счета, обусловленную присутствием в счетном образце
бета-излучающих радионуклидов, определяют по формуле:
бета 2 1 ф
где n - фоновая скорость счета радиометрической установки, которую
ф
следует определять с чистой пустой подложкой для счетного образца.
8.3. За время менее 24 ч после окончания отбора пробы воздуха
210 210
активность Pb (T = 22,3 г.) в счетном образце не изменится, а Bi
1/2
210
(T = 5 суток) практически не успеет накопиться из Pb. Поэтому, если
1/2
бета-активность счетного образца обусловлена присутствием в воздухе только
220 212 212
природных радионуклидов - дочерних продуктов распада Rn ( Pb, Bi и
208 222 210 210
Tl) и Rn ( Pb и Bi), то значения n и n будут близки к
1 2
соотношению n =~ 2 х n .
1 2
Если скорости счета n и n по данным двух измерений счетного образца
1 2
по формуле (8.1) отличаются менее чем на 50%, то с большой вероятностью
можно ожидать присутствия в счетном образце аэрозолей техногенных
134 137 40
бета-излучающих радионуклидов, прежде всего Cs и Cs, а также K и
долгоживущих радионуклидов природных семейств урана и тория.
альфа-бета-радиометров типа УМФ определяется по излучению радионуклидов
90 90
Sr + Y от источников типа 1СО, спектр излучения которых значительно
отличается от спектра бета-излучения большинства природных и техногенных
радионуклидов, которые главным образом и определяют суммарную
бета-активность атмосферного воздуха. Учитывая это, бета-активность счетных
образцов может быть определена одним из следующих методов, перечисленных в
приоритетном порядке.
40
8.4.1. Спектр бета-излучения радионуклида K является наиболее близким
к спектру радионуклидов, определяющих суммарную бета-активность
атмосферного воздуха. Поэтому наиболее корректным является определение
активности бета-излучающих радионуклидов в счетном образце (А )
бета
относительным методом с использованием специально приготовленного
40
калибровочного источника с радионуклидом K по формуле:
n - n
бета ф
бета K n - n
K ф
где:
40
А - активность радионуклида K в калибровочном источнике, Бк, порядок
K
приготовления которого приведен в Прилож. 2;
-1
n - скорость счета радиометра от счетного образца, с ;
бета
-1
n - скорость счета радиометра с калибровочным источником, с ;
K
-1
n - фоновая скорость счета радиометрической установки (с ), которую
ф
следует определять с учетом рекомендаций п. 8.2.
137
8.4.2. Спектр бета-излучения радионуклида Cs в равновесии с
137m
радионуклидом Ba достаточно близок к спектру радионуклидов,
определяющих суммарную бета-активность атмосферного воздуха. Поэтому
достаточно корректным является определение активности бета-излучающих
радионуклидов в счетном образце относительным методом с использованием
137
образцового источника Cs по формуле:
n - n
бета ф
бета Cs n - n
Cs ф
где:
137
А - активность радионуклида Cs в образцовом источнике, Бк;
Cs
-1
n - скорость счета радиометра от образцового источника, с .
Cs
Остальные обозначения те же, что и в формуле (8.2).
137
8.4.3. При отсутствии образцового источника радионуклида Cs
активность бета-излучающих радионуклидов в счетном образце определяют по
формуле:
n - n
бета ф
бета эпсилон
бета
где эпсилон - чувствительность регистрации бета-излучения
бета
радиометром, значение которой принимают по свидетельству о его поверке,
-1 -1
Бк х с .
Остальные обозначения те же, что и в формуле (8.2).
8.5. Если по результатам определения суммарная объемная бета-активность
-4
атмосферного воздуха оказалась ниже 1 х 10 Бк/куб. м, то дальнейший
анализ счетных образцов можно не проводить.
-4
При значениях показателя, превышающих 1 х 10 Бк/куб. м, проводят
повторную радиометрию счетных образцов не ранее чем через 4 суток после
отбора проб атмосферного воздуха с определением активности бета-излучающих
радионуклидов А в нем в соответствии с рекомендациями п. 8.4. За это
бета
220
время полностью распадаются все короткоживущие дочерние продукты - Rn и
222
Rn.
атмосферного воздуха
9.1. Объем отобранной пробы атмосферного воздуха (V, куб. м) определяют по формуле:
V = Q х тау, куб. м, (9.1)
где:
тау - продолжительность (время) отбора пробы воздуха, ч;
Q - объемный расход воздуха через фильтр, куб. м/ч.
9.2. Суммарную объемную бета-активность в приземном слое атмосферного
воздуха (ОА ) рассчитывают по формуле:
бета
М
П 1
ОА = 1,1 х А х --- х -, Бк/куб. м, (9.2)
бета бета М V
СО
где:
1,1 - коэффициент проскока фильтра из ткани Петрянова, отн. ед.;
М - масса пробы после озоления, г;
П
М - масса счетного образца, г;
СО
А - бета-активность счетного образца, определенная по формулам
бета
9.3. Если определение бета-активности счетного образца проводилось
через 4 суток после отбора проб атмосферного воздуха или позже, то
окончательное определение суммарной объемной бета-активности атмосферного
воздуха производится с использованием значения А счетного образца,
бета
полученного по результатам последнего радиометрического контроля.
Линейная скорость воздуха (v ) через фильтр определяется как отношение
Ф
объема, прошедшего через фильтр в единицу времени воздуха (V), к площади
рабочей поверхности фильтра S . Значение v с помощью анемометров определяют
Ф
на выходе воздуха из аспиратора.
Если диаметр выходного канала аспиратора меньше диаметра анемометра D ,
А
то на выходной канал аспиратора устанавливают расширитель, диаметр которого
совпадает с D . При этом линейную скорость воздуха через фильтр диаметром
А
D рассчитывают по формуле:
Ф
2
v = v х (D / D ) , (П1.1)
Ф А А Ф
где v - линейная скорость воздуха в выходном канале аспиратора, м/с.
А
Если диаметр выходного канала аспиратора превышает диаметр анемометра
D в 2 раза, то определение линейной скорости воздуха через фильтр
А
определяют в следующем порядке. Проводят измерение скорости воздуха в
центре выходного канала аспиратора v , а затем в сечении канала вплотную к
Ц
его краям v , которую находят как среднее арифметическое по четырем
К
направлениям. При этом линейную скорость воздуха через фильтр диаметром D
Ф
рассчитывают по формуле:
2
Ф К Ц К Ф
где D - диаметр выходного канала аспиратора.
К
Если диаметр выходного канала аспиратора превышает диаметр анемометра
D в 3 раза, то определение линейной скорости воздуха через фильтр
А
определяют в том же порядке, а линейную скорость воздуха через фильтр
диаметром D рассчитывают по формуле:
Ф
2
v = (8 х v + v ) х (D / D ) / 9, (П1.3)
Ф К Ц К Ф
в которой обозначения те же, что и в формуле (П1.2).
40
РАДИОНУКЛИДА K
40
Для приготовления калибровочного источника на основе K используется
химически чистый хлористый калий, удельная активность которого составляет
0,0143 Бк/мг.
Для этого KCl предварительно прокаливают в течение 2 ч при температуре
120 - 130 °С, затем тщательно растирают в фарфоровой ступке. Готовят серию
из 10 - 15 контрольных источников из разных навесок KCl (от 20 до 200 мг)
на таких же подложках, какие используются для радиометрии счетных образцов,
приготовленных из фильтров с пробами атмосферного воздуха.
Определяют массу KCl в каждом контрольном источнике с точностью до 0,1
40
мг и рассчитывают активность K (А ) в нем по формуле:
K
А = 0,0143 х m, Бк,
K
где m - масса KCl в контрольном источнике, мг.
При массе KCl в контрольных источниках более 20 мг относительная
40
погрешность определения активности K в них не превысит 5%.
Для определения суммарной объемной бета-активности атмосферного воздуха используют контрольный источник, масса которого наиболее близка к массе озоленного фильтра или счетного образца.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/2/mr_2_18581.html
На правах рекламы:
|