GB T 7165.2-2008 气态排出流(放射性)活度连续监测设备.第2部分 放射性气溶胶(包括超铀气溶胶)监测仪的特殊要求.pdf
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1、ICS 13280F 84 a雪中华人民共和国国家标准GBT 71652-2008IEC 60761-2:2002代替GBT 716521988和GBT 71656 1989气态排出流(放射性)活度连续监测设备第2部分:放射性气溶胶(包括超铀气溶胶)监测仪的特殊要求Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents-Part 2:Specific requirements for radioactive aerosol monitors includingtransuranic aerosols20
2、08-06-19发布(IEC 60761-2:2002,IDT)2009-04-0 1实施宰瞀鳃紫瓣訾糌瞥鐾发布中国国家标准化管理委员会促19前 言GBT 71652-20081EC 60761-2:2002本部分是GBT 7165(气态排出流(放射性)活度连续监测设备标准的第2部分,该标准共包括下列五个部分:GBT 71651气态排出流(放射性)活度连续监测设备第1部分:一般要求GBT 71652气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第2部分:放射性气溶胶(包括超铀气溶胶)监测仪的特殊要求;GBT 71653气态排出流(放射性)活度连续监测设备第3部分:放射性惰性气体监测仪的特殊要求;一一G
3、BT 71654气态排出流(放射性)活度连续监测设备第4部分:放射性碘监测仪的特殊要求;GBT 71655气态排出流(放射性)活度连续监测设备第5部分:氚监测仪的特殊要求。本部分等同采用IEC 60761 2:2002(气态排出流(放射性)活度连续监测设备第2部分:放射性气溶胶(包括超铀气溶胶)监测仪的特殊要求(英文版)。为了便于使用,本部分对IEC 607612:2002做了下列编辑性修改:一删除原国际标准的前言;按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改(例如:注的后面加“:”,一些列项说明的后面将“。”改为“;”);用小数点符号“”代替国际标准中的小数点符号“,”;在“2规范性引用文件”中将已
4、有相应国家标准和行业标准的国际标准改为我国的标准(以GBT 24235代替IEC 600282-27:1987,以GBT 71651 2005代替IEC 607612:2002,以GBT 17626代替IEC 61000,以EJT 10lo一1996代替IEC 61578:1997,以GB 9254代替IECCISPR 22:1997),删去了在正文中未出现的标准EN 481:1993;125中的不确定度已包括了范围,故将“lo”改为“10”;在交流电源的电压和频率中只保留我国现行使用的内容;删除参考文献。本部分代替GBT 716521988气态排出流(放射性)活度连续监测设备第二部分:气溶胶
5、排出流监测仪的特殊要求和GBT 716561989气态排出流(放射性)活度连续监测设备第六部分:超铀气溶胶排出流监测仪的特殊要求。本部分的附录A为资料性附录。本部分应与GBT 71651 2005结合使用。本部分由中国核工业集团公司提出。本部分由全国核仪器仪表标准化技术委员会归口。本部分起草单位:深圳市计量质量检测研究院、福建省计量科学技术研究所。本部分主要起草人:李名兆、周迎春、卢瑞祥、罗峰、李阳武、邹锋。原标准于1988年4月首次发布。1范围GBT 71652-20081IEC 60761-2:2002气态排出流(放射性)活度连续监测设备第2部分:放射性气溶胶(包括超铀气溶胶)监测仪的特殊
6、要求GBT 7165的本部分适用于同时、延时或顺序测量向环境排放的气溶胶排出流的设备。这类设备应具有下述功能:测量气溶胶排出流的体积活度(Bqm3)和或气溶胶总排放活度(Bq);当超过预定的体积活度或预定的气溶胶总排放活度时,启动报警信号。这类设备用于在宽范围内测量活度,包括在很大的天然本底中存在的很小的量。天然本底的气溶胶中通常存在222Rn和22。Rn的子体。在监测低水平活度中,一个重要的问题就是鉴别本底活度。为了提供更多和更准确的信息,可以对取样后的过滤器进行补充或后续的实验室分析。本部分的目的是规定特殊的标准要求,包括技术特性和一般试验条件,并给出气溶胶排出流监测仪可行方法的实例。GB
7、T 71651 2005给出了一般要求、技术特性、试验方法、辐射特性、电气特性、机械特性、安全特性和环境特性。除非另有说明,这些要求均适用于本部分。2规范性引用文件下列文件中的条款通过GBT 7165的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GBT 24235 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击(GBT 24235m1995,idt IEC 60068-2-27:1987)GBT
8、 716512005气态排出流(放射性)活度连续监测设备第1部分:一般要求(IEC 607611:2002,IDT)GB 9254信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(GB 9254-1998,idt IECCISPR 22:1997)GBT 17626(所有部分)电磁兼容试验和测量技术(idt IEC 61000)EJT 1010-1996 a、B放射性气溶胶监测仪 校准与氡子体补偿有效性的检验方法(eqvIEC 61578:1997)3术语和定义GBT 716512005确立的以及下列术语和定义适用于本部分。31气溶胶aersols固体或液体微粒在空气或其他气体中形成的悬浮物。32空气动
9、力学等效直径aerodynamic equivalent diameter与气溶胶粒子具有相同沉降速度的单位密度球形粒子的直径。1GBT 71652-2008IEC 60761-2:200233活度中值空气动力学直径activity median aerodynamic diameter(AMAD)小于(或大于)该直径的粒子,其活度各占50。34气溶胶监测仪aersols monitor设计用于同时、延时或顺序测量向环境排放的气态排出流中气溶胶活度的设备。35总等效窗厚度total equivalent window thickness从气溶胶收集介质表面发射的粒子到达探测器灵敏体积所须穿过的
10、等效厚度(或密度厚度),通常以单位面积上的质量(mgcm2)表示。注:这个厚度包括粒子穿过空气层的厚度加上探测器窗的厚度以及为防止放射性污染、有害化学物质或水蒸气而涂覆在探测器上的保护层厚度。36高效源hi曲efficiency source能量大于5 kev的粒子、源效率大于025(包括反散射粒子的影响)的源(该定义适用于最大能量大于150 keV的口发射体)。37源效率source efficiency源的表面发射率与单位时间内从放射源或其饱和层厚度内产生或释放的同一类型粒子数的最大比值。4气溶胶排出流监测仪的分类按照测量方法,设备可分为:总7气溶胶监测仪;总p气溶胶监测仪;总a气溶胶监测
11、仪;总a和总口气溶胶监测仪;a谱监测仪;7谱监测仪。按照工作方式,设备也可分为:带固定过滤取样器并同时测量的设备;带移动过滤取样器并同时测量的设备;带移动过滤取样器并延时测量的设备;一一带移动过滤取样器并同时和延迟测量的设备;带固定过滤取样器并同时测量与带移动过滤取样器并同时和或延时测量相结合的设备;带碰撞器的设备;带静电沉积器的设备。5取样和探测装置51气泵除了满足GBT 716512005第11章的要求,气泵还应承受由正常工作条件(预计的最大取样时间、收集介质或备用过滤器、大气含尘量和引起收集介质堵塞的质量厚度等)引起的压力变化,所以在取样结束时,标称空气流量的减少不应大于10,或者总的空
12、气取样体积的误差不应大于8。为了将泵2GBT 71652-2008IEC 60761-2:2002的污染减至最小,应使用备用过滤器。在所有情况下,为了滞留粒子,仪器应设计成具有防止气流堵塞或收集装置故障的能力。为了探测收集介质(例如过滤器或碰撞器)的缺失、破裂或堵塞,应配备报警。注:取样管的效率不总是常量,可能随工作时间发生变化。因此,在安装系统后应验证效率并定期检查,例如每两年检查一次。52气溶胶收集部件收集表面可根据装置的工作方式(见第4章)采用不同的几何形状:圆形,例如:用于固定过滤装置或盒式系统(过滤纸在探测器或圆形碰撞器下方移动);正方形或矩形,例如:用于移动过滤装置或矩形碰撞器设计
13、;注:对于移动过滤器,正方形或矩形几何形状允许通过计算简化。对于测量a辐射的设备,其使用的探测器应尽可能选择对Ct粒子吸收小的收集介质;应避免在过滤器上所收集的气溶胶沉积出现明显的不均匀;气溶胶滞留部件的设计应将除收集介质以外的表面沉积减至最小;过滤器支架的设计特性(尺寸、几何形状、过滤器支撑方式等)应考虑所用过滤器的机械强度和抽气取样泵的特性;对于同时取样和测量的装置,气溶胶体积活度的测量可能受到取样空气中存在的放射性气体(例如:“Ar、”Kr、333Xe等)的干扰。通过在过滤器前方和后方靠近探测器的位置安装具有特殊几何形状的空腔将这种干扰减至最小,并相应减小无用体积;设计应将泄漏减至最小,
14、特别注意引起收集介质旁路的内部泄漏;应以可快速和容易移动、但对探测装置没有损坏风险和当累积活度处于高水平时对工作人员危害最小的方式设计收集介质的入口;为了改善测量的准确度和灵敏度,在取样之后,设备应能用于介质的补充实验室分析。此外,收集介质可提供验证仪器测量的方法。另外,在仪器的电子部件出现故障的情况下,介质分析可用作补充测量。53粒子收集效率制造厂应说明取样装置的收集效率,取样装置应能收集空气动力学等效直径范围至少在01 pm10zm的粒子或由制造厂与用户商定的其他范围的粒子。制造厂应给出正常运行条件下的效率值,例如空气取样流量。注:具有小于lO pm空气动力学直径的粒子有50能够穿人肺部区
15、域。54辐射探测器制造厂应规定探测器的特性,包括探测器尺寸和保护层的传输特性(例如:有效面积、厚度等)。制造厂还应规定探测效率随粒子能量的变化。探测器的有效探测表面积应近似等于气溶胶收集表面积:对于总活度测量,探测器尺寸可大于收集介质;对于a谱测量,两者的尺寸应相近。应根据探测的辐射类型选择最大的总等效窗厚度(源表面垂直于探测器的有效体积):总a测量:总等效窗厚度小于2mgcm2(相当于32MeV的能量损失);总p测量:总等效窗厚度应适应于被探测粒子的能谱。制造厂应说明总等效窗厚度;a谱测量:总等效窗厚度应适应于探测器技术;7射线:总等效窗厚度应适应于探测器技术。当使用谱测量时,制造厂应规定在
16、考虑了空气间隙和探测器特性的能量范围内对a粒子的能量分辨率。制造厂应规定某些测量条件,例如:接近天然(”2Rn和”oRn)放射性本底水平的测量条件。3GBT 71652-2008IEC 60761-2:200255易于去污在辐射探测器与含有放射性气溶胶的气态介质接触的场合,设计中应特别注意探头要易于去污。只要有可能,通过在探测器窗前面使用易于更换或去污的薄膜来保护探头。56取样入口和取样管道除了GBT 716512005第7章的一般要求以外,应考虑下述特性并由制造厂与用户协商:所用材料的特性应特别注意静电效应和化学腐蚀。例如:为了防止由于静电在管壁上产生粒子沉积,应避免使用某些带电荷积累的塑料
17、;人口和出口之间的最小距离,以防止发生回流;人口和收集介质之间的最大距离;满足具有代表性取样条件的取样管横截面、气体流量特性和取样管人口的位置;控制取样管的温度和压力,以防止气体凝结。6检查源应配备一个检查源,检查源用以代替气溶胶收集装置或将其置于靠近探测器的地方(也可见GBT 716512005的第14章)。7测量结果的表示满足GBT 716512005第9章的要求,带有探测器的电子测量装置应提供直接以活度单位(Bq、Bqm3)表示的读数。制造厂应说明监测仪的响应和所用的放射性核素。8对其他电离辐射的响应设计的设备应尽可能限制其他电离辐射的影响。制造厂应规定其他电离辐射的干扰。9天然放射性的
18、补偿91补偿方法监测由天然放射性核素(例如:”2Rn、”oRn及其子体,其浓度随时间、气象、通风等条件而发生变化)产生的气体或空气中低水平活度是最困难的问题。有几种补偿天然放射性核素影响的方法,包括:a能量范围(路径长度)甄别;一在天然放射性核素(主要是短半衰期核素)衰减后进行延迟测量;谱测量;天然放射性核素其他物理特性的测量,例如:假符合测量;粒子尺寸选择。在这些方法中,有些包括了软件技术的应用。在使用n谱测量技术的情况下,为了减少自吸收,应选择合适的收集介质。92电子学补偿法的要求如果使用电子学方法补偿天然放射性,制造厂应说明:调整程序,通常包括补偿因子的正确确定和调整;用于检查补偿装置特
19、有功能的合适的试验方法;补偿效率,以每秒单位空气中天然放射性活度的剩余计数或以剩余脉冲计数率与未补偿的脉冲计数率之间的关系表示。4GBT 71652-2008EC 60761-2:200210标准试验条件除非另有规定,这些试验均为型式试验。由制造厂和用户协商,这些试验也可作为验收试验。参考条件和标准试验条件见表1。表中给出了进行试验的各种影响量数值和允许的变化范围,试验时影响量数值保持不变。标准试验条件下进行的试验见表2。表1 参考条件和标准试验条件(除非制造厂另有说明)影响量 参考条件 标准试验条件参考7辐射源 137Cs 1 37Cs参考B辐射源4 “Cl或2“Tl “cl、”4T1或”7
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