RU2608581C2 - Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде - Google Patents

Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде Download PDF

Info

Publication number
RU2608581C2
RU2608581C2 RU2014137603A RU2014137603A RU2608581C2 RU 2608581 C2 RU2608581 C2 RU 2608581C2 RU 2014137603 A RU2014137603 A RU 2014137603A RU 2014137603 A RU2014137603 A RU 2014137603A RU 2608581 C2 RU2608581 C2 RU 2608581C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radionuclide
concentration
sorbent
water
aqueous medium
Prior art date
Application number
RU2014137603A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014137603A (ru
Inventor
Владислав Юрьевич Проскурнин
Оксана Николаевна Бей
Сергей Борисович Гулин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН" (ФГБУН ИМБИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН" (ФГБУН ИМБИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН" (ФГБУН ИМБИ)
Priority to RU2014137603A priority Critical patent/RU2608581C2/ru
Publication of RU2014137603A publication Critical patent/RU2014137603A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608581C2 publication Critical patent/RU2608581C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/04Treating liquids
    • G21F9/06Processing
    • G21F9/12Processing by absorption; by adsorption; by ion-exchange

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к способу измерения концентрации 137Cs в водной среде и предназначено для мониторинга радиоактивного загрязнения водоемов. В заявленном способе содержание 137Cs определяют методом прямой бета-радиометрии после его концентрирования на дисковых мини адсорберах, где используемая масса сорбента в 100 раз меньше, чем для гамма-спектрометрического измерения содержания 137Cs. Техническим результатом является повышение эффективности регистрации данного радионуклида в 10÷50 раз по сравнению с гамма-спектрометрическим методом и сокращение объема обрабатываемой воды с 1000 до 50 и менее литров. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиационной экологии и предназначено для мониторинга радиоактивного загрязнения водоемов.
Цезий-137 является долгоживущим осколочным радионуклидом, образующимся в атомных реакторах и при ядерных взрывах [1]. Известно, что в период испытаний ядерного оружия в атмосфере, которые достигли своего максимума в 1962 г., в окружающую среду поступило от 1300 до 1500 ПБк 137Cs [2]. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. из разрушенного реактора 4-го энергоблока было выброшено, по разным оценкам от 90 до 270 ПБк цезия-137 [3,4]. Во время аварии на японской АЭС Фукусима-1 в 2011 г. около 770 ПБк цезия-137 поступило в атмосферу и прилегающую акваторию Тихого океана. Другие техногенные катастрофы на ядерных объектах, например, на Урале в 1950, 1957 и 1967 гг. и в британском Уиндскейле в 1957 г., также внесли значительный вклад в загрязнение пресных и морских вод цезием-137, который составил в сумме примерно 13 ПБк [5, 6]. В связи с этим, 137Cs является одним из наиболее значимых факторов радиоактивного загрязнения биосферы, а радиоаналитический контроль и мониторинг содержания 137Cs в природных экосистемах представляется одной из наиболее актуальных задач обеспечения их радиационной безопасности.
Основная трудность, возникающая при обеспечении радиоаналитического контроля содержания 137Cs в водной среде, заключается в его высокой геохимической подвижности, что приводит к быстрому снижению концентрации данного радионуклида в местах сброса. Вместе с тем, для определения содержания 137Cs используются, как правило, гамма-спектрометрические методы, основанные на измерении активности его короткоживущего дочернего радионуклида 137mBa (фиг. 1) и характеризующиеся низкой (1-10%) эффективностью регистрации γ-излучения [7]. В связи с этим, объемы проб воды, необходимые для определения концентрации 137Cs, достигают нескольких сотен, а иногда и тысяч литров, что существенно затрудняет проведение массовых измерений и снижает их производительность.
Один из основных методов концентрирования цезия заключается в пропускании больших объемов воды через два последовательно соединенных адсорбера [8]. В качестве сорбента используется целлюлозное волокно, импрегнированное ферроцианидом меди [9, 10]. Эффективность сорбции определяется по разнице активности в первом и во втором адсорберах, т.е. без использования дорогостоящих трассеров радиохимического выхода [11, 12]. Однако в данном случае необходимо использовать достаточно большое количество сорбента в каждом адсорбере для того, чтобы при прокачке через него нескольких сотен, а иногда и тысяч литров воды не превысить сорбционную емкость по отношению к цезию-137. В связи с этим, собственное бета-излучение цезия-137 может испытывать значительное самопоглощение в большой массе сорбента и поэтому приходится производить измерения содержания 137Cs с помощью гамма-спектрометрии по излучению его дочернего радионуклида бария-137 метастабильного [1]. А поскольку эффективность регистрации гамма-излучения у большинства гамма-детекторов редко достигает 10%, то приходится обрабатывать большие объемы воды, снижая производительность метода.
В основу изобретения (Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде) поставлена задача повышения эффективности определения содержания 137Cs, снижения трудоемкости способа и повышения производительности.
Для решения этой задачи предлагается определять содержание 137Cs методом прямой бета-радиометрии после его концентрирования на дисковых мини адсорберах, где используемая масса сорбента в 100 раз меньше, чем для гамма-спектрометрического измерения содержания 137Cs. Это позволит повысить эффективность регистрации данного радионуклида в 10÷50 раз по сравнению с гамма-спектрометрическим методом, и, следовательно, сократить объем обрабатываемой воды с 1000 до 50 и менее литров.
Изобретение поясняется иллюстрациями.
На Фиг. 1 - схема радиоактивного распада 137Cs (Т1/2 - период полураспада); На Фиг. 2 - схема извлечения 137Cs из водной среды.
Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде включает в себя следующие основные стадии:
1. Отбор пробы воды.
2. Прокачка воды через два последовательно соединенных адсорбера.
3. Сушка и озоление сорбента.
4. Проведение прямой радиометрии бета-излучения цезия-137 с помощью жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии.
5. Расчет активности радионуклида в сорбенте:
Figure 00000001
где Аτ - содержание радионуклида в сорбенте (Бк); N - скорость счета (импульсы/с); Nф - скорость счета фона (импульсы/с); ER - эффективность радиометрической регистрации.
6. Расчет эффективности сорбции (Е) по отношению активностей в первом
Figure 00000002
и втором
Figure 00000003
сорбенте:
Figure 00000004
7. Расчет удельной активности радионуклида в пробе.
Figure 00000005
где А0 - концентрация определяемого радионуклида в пробе воды (Бк/л); V - объем пробы (л).
В представленной схеме (Фиг. 2): 1 - проба морской воды; 2 - перистальтический насос; 3 - фильтр мембранный; 4, 5 - адсорберы, последовательно соединенные.
Пример реализации способа.
Испытания предлагаемого способа измерения концентрации 137Cs в водной среде по собственному бета-излучению с помощью жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии были проведены в Отделе радиационной и химической биологии Института биологии южных морей, г. Севастополь. Для этого было отобрано 40 л морской воды. Воду профильтровали через мембранный фильтр 3 с диаметром пор 0.45 мкм для удаления взвешенного вещества. После этого в пробу добавили известное количество стандартного раствора цезия-137 (4000 Бк), чтобы получить заданную концентрацию определяемого радионуклида (100 Бк/л). При этом количество добавляемого изотопа было на четыре порядка величин больше природного уровня содержания цезия-137 в данной воде, благодаря чему можно было пренебречь его исходной концентрацией. Затем воду прокачивали с помощью перистальтического насоса 2 через два последовательно соединенных адсорбера 4 и 5. В качестве сорбента использовалось целлюлозное волокно, импрегнированное ферроцианидом меди. Скорость прокачки пробы составляла около 5 л/час. После этого сорбент переносили в керамические тигли и высушивали в сушильном шкафу при температуре 90°C. Далее сухой сорбент помещали в муфельную печь для озоления целлюлозы при температуре 450°C. Полученную золу переносили во флаконы для жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии, куда добавляли по 20 мл сцинтилляционной жидкости «Optiphase Hisafe III» и проводили радиометрические измерения с использованием ультра-малофонового жидкостно-сцинтилляционного спектрометра 1220-QUANTULUS (LKB Wallac, Финляндия). Эффективность сорбции рассчитывали по формуле (2), а удельную активность 137Cs в пробе воды - по формуле (3). Определенная концентрация соответствовала ожидаемой в пределах погрешности измерения. Эффективность сорбции в эксперименте составила величину 48%. Предел обнаружения 137Cs в водной среде, рассчитанный в соответствии с рекомендациями [13], для предлагаемого способа измерения концентрации 137Cs в водной среде с помощью жидкостно-сцинтилляционной 137Cs в водной среде с помощью жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии составил 0.52 Бк/м3 для объема проб 40 л. Это оказалось сравнимо с пределом обнаружения классического метода, который при использовании объемов проб порядка 500 л составил величину 0.57 Бк/м3.
Таким образом, предложенный способ измерения концентрации 137Cs в водной среде с помощью жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии позволяет снизить объем отбираемых проб в 10-20 раз и уменьшить количество применяемого сорбента, не увеличивая при этом предел обнаружения цезия-137.
Литература
1. Гайсинский М., Адлов Ж. Радиохимический словарь элементов. М.: Атомиздат, 1968. - 209 с.
2. Ионизирующее излучение: источники и биологические эффекты. НКДР при ООН. Доклад за 1982 г. Генеральной Ассамблее ООН. Нью-Йорк, 1982, 882 с.
3. Ильин Л.А., Павловский О.А. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС и меры, предпринятые с целью их смягчения // Атомная энергия. - 1988. - 65, вып. 2. - С. 119-129.
4. Egorov V.N., Polikarpov G.G., Stokozov N.A. et al. Assessment of the Black Sea response time-scale to pollution with 90Sr and 137Cs following the Chernobyl NPP accident // Rapport du 36e Congres de la CIESM: 36th CIESM Congress Proceedings, - Monte-Carlo (Monaco). - 2001. - 36. - P. 121.
5. Никипелов Б.В., Дрошко Е.Г. взрыв на Южном Урале. // Природа 1990, №5, с. 48-49.
6. Антропова З.Г., Абрамова Т.Н., Дибобес И.К. и др. Итоги изучения и опты ликвидации последствий загрязнения территории продуктами деления урана. М.: Энергоатомиздат, 1990, 144 с.
7. Folsom, T.R., Hansen, N., Tatum T.J., Hodge, V.F. Recent Improvements in Methods for Concentrating and Analyzing Radiocesium in Sea Water // J. Radiat. Res. - 1975. - 16, 19-27.
8. Chin-Chien Su, Chin-An Huh, Ju-Chin Chen. A rapid method of the determination of Cs-137 in seawater // TAO. - 2000. - Vol. 11, No. 4, P. 753-764.
9. Ayrault S., Loos-Neskovic C., Fedoroff M., Gamier E., Jones DJ. Compositions and structures of copper hexacyanoferrate (2) and (3): experimental results // Talanta. - 1995. - Vol. 42, No. 11, P. 1581-1593.
10. Ganzerli Valentini M.T., Stella R., Cola M. Characterization of copper hexacyanoferrate (II) and (III) with reference to their use ax caesium adsorbers // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - 1986. - Vol. 102, No. l - P. 99-110.
11. Гулин С.Б. Адсорбционные процессы в технологии актинидов: учебн. пособие. - Севастополь: СНУЯЭиП, 2010. - 112 с.
12. Don N. Mann, Susan A. Casso. In situ chemisorption of radiocesium from seawater // Marine chemistry. - 1984. - 14, P. 307-318.
13. ISO 11929 Determination of characteristic limits (decision threshold, detection limit, and limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and applications / International standard. - 2007. - 68 P.

Claims (7)

  1. Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде, включающий отбор проб воды, пропускание исследуемых объемов воды через два последовательно соединенных адсорбера, отличающийся тем, что содержание 137Cs определяют методом прямой радиометрии бета-излучения цезия-137 с помощью жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии после его концентрирования на дисковых мини адсорберах, после чего рассчитывают активность радионуклида в сорбенте Аτ, эффективность сорбции Е, удельную активность радионуклида в пробе по формулам соответственно:
  2. Figure 00000006
  3. где Аτ - содержание радионуклида в сорбенте (Бк); N - скорость счета (импульсы/с); Nф - скорость счета фона (импульсы/с); ER - эффективность радиометрической регистрации.
  4. Figure 00000007
  5. где
    Figure 00000008
    и
    Figure 00000009
    - активность в первом и втором сорбенте соответственно.
  6. Figure 00000010
  7. где А0 - концентрация определяемого радионуклида в пробе воды (Бк/л); V - объем пробы (л).
RU2014137603A 2014-09-16 2014-09-16 Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде RU2608581C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137603A RU2608581C2 (ru) 2014-09-16 2014-09-16 Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137603A RU2608581C2 (ru) 2014-09-16 2014-09-16 Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014137603A RU2014137603A (ru) 2016-04-10
RU2608581C2 true RU2608581C2 (ru) 2017-01-23

Family

ID=55647508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014137603A RU2608581C2 (ru) 2014-09-16 2014-09-16 Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608581C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2555760A1 (fr) * 1983-11-28 1985-05-31 Commissariat Energie Atomique Procede et appareil de mesure de l'activite d'au moins un produit radioactif
RU2065629C1 (ru) * 1993-07-26 1996-08-20 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Способ сорбционного извлечения цезия из природных и технологических вод
RU2178160C2 (ru) * 1999-04-09 2002-01-10 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды "Радон" Способ радиационного мониторинга экосистем по биоиндикации радиоактивного загрязнения водоемов, отбора и приготовления проб
WO2012050802A1 (en) * 2010-10-15 2012-04-19 Diversified Technologies Services, Inc Concentrate treatment system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2555760A1 (fr) * 1983-11-28 1985-05-31 Commissariat Energie Atomique Procede et appareil de mesure de l'activite d'au moins un produit radioactif
RU2065629C1 (ru) * 1993-07-26 1996-08-20 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Способ сорбционного извлечения цезия из природных и технологических вод
RU2178160C2 (ru) * 1999-04-09 2002-01-10 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды "Радон" Способ радиационного мониторинга экосистем по биоиндикации радиоактивного загрязнения водоемов, отбора и приготовления проб
WO2012050802A1 (en) * 2010-10-15 2012-04-19 Diversified Technologies Services, Inc Concentrate treatment system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014137603A (ru) 2016-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Analysis of radium-226 in high salinity wastewater from unconventional gas extraction by inductively coupled plasma-mass spectrometry
Zheng et al. Determination of 135Cs and 135Cs/137Cs atomic ratio in environmental samples by combining ammonium molybdophosphate (AMP)-selective Cs adsorption and ion-exchange chromatographic separation to triple-quadrupole inductively coupled plasma–mass spectrometry
Zafar et al. Kinetic studies of the adsorption of thorium ions onto rice husk from aqueous media: linear and nonlinear approach
Kołacińska et al. Automation of sample processing for ICP-MS determination of 90Sr radionuclide at ppq level for nuclear technology and environmental purposes
Povinec et al. Marine radioactivity analysis
RU2687842C1 (ru) Способ комплексного контроля радионуклидов в выбросах ядерных энергетических установок
Handley et al. Determination of radioactive cesium
RU2608581C2 (ru) Способ измерения концентрации 137Cs в водной среде
Yamashita et al. C-14 release behavior and chemical species from irradiated hull waste under geological disposal conditions
Bey et al. Measurement of the 137 Cs concentration by its own β-radiation using liquid scintillation spectrometry
Hill Ion and water transport in Limonium. III. Time constants of the transport system
RU2622107C1 (ru) Способ контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок транспортных ядерных энергетических установок
Singare Non-destructive radiotracer technique in characterisation of nuclear grade anion exchange resins Tulsion A-30 and Dowex 550A LC
Dulanská et al. Scaling model for prediction of radionuclide activity in cooling water using a regression triplet technique
Aneheim et al. Extraction experiments after radiolysis of a proposed GANEX solvent-the effect of time
Rona Geochronology of marine and fluvial sediments
Nguyen et al. A Simple Method to Screen for Radiostrontium in Water by Ion Exchange Chromatography
RU2541450C1 (ru) Способ определения концентрации тория-234 в морских донных отложениях
RU2541449C1 (ru) Способ определения концентрации тория-234 в морской воде
Pletser et al. Temperature dependent volatilisation behaviour of Cs from two commercial adsorbents used at Fukushima measured using novel experimental apparatus
RU2753380C1 (ru) Способ определения объемной активности радионуклидов продуктов деления и активированных продуктов коррозии в водном теплоносителе первого контура ЯЭУ
RU2759318C1 (ru) Способ контроля содержания радионуклидов йода в теплоносителе водо-водяных ядерных энергетических установок
RU2527489C2 (ru) Нейтронно-активационный способ контроля выгорания отвс реакторов на тепловых нейтронах и устройство для его реализации
Magro et al. 14C leaching and speciation studies on Irradiated graphite from vandellós I Nuclear Power Plant
Andryushchenko et al. Sorption-scintillation determination of 90Sr in natural water