8月24日中午12点(日本当地时间13点),日本开始向太平洋排放福岛核污染水。第一批计划每天排放460吨核污染水,持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。东电公司2023年度计划排放3万余吨核污染水,相当于排空30个储水罐。福岛第一核电站内目前储存的核污染水约134万吨,每天还在产生新的核污染水。
对此,社会最担心的是核放射性元素和物质进入海洋环境,核污染水中含有64种核放射性元素,相较于氚,核污染水中的放射性同位素碳-14、钌-106、钴60、锶-90更需担心,它们对健康的危害可能更大,且更容易被鱼类在内的海洋生物吸收。人类通过食用海产品,会间接地摄取海水中的各种放射性同位素。
以下列举了几种放射性元素的危害:
氚:极微量的氚对人体影响较小,但氚的氧化物能够最大程度地被肺脏组织和无损伤的皮肤所吸收,产生内照射,会对遗传、生殖和生长发育造成严重伤害。
铯:铯-137具有较强的放射性、挥发性以及活性,摄入量过大会增加患癌症的风险。
碘:放射性碘污染中131碘属于高毒性核素,进入人体后容易在甲状腺中积累,损伤甲状腺细胞,当损伤持续发生时,人体会发生低甲状腺素血症,严重的甚至导致癌变。
锶:当大剂量的放射性锶进入体内时,会引起机体的急性或慢性损伤,容易影响骨骼和牙齿的钙化过程,导致畸变、癌变等,危害骨骼健康。
其中,对人类和海洋生物影响危害最大的是碳-14和碘-129,碳-14的半衰期超过5000年,碘-129的半衰期更长。碳-14会在海洋生物的体内聚集,丰度或浓度可能是氚的50倍。
所以核污染方面的防范和检测更需要依靠国家和自己。我国对日核污染水排海时间高度关注,8月24日13:38,海关总署发布关于全面暂停进口日本水产品的公告,同日,市场监管总局高度重视食品安全及价格监管工作,严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品(含食用水生动物)加工食品、制作餐食或进行销售(含网络销售)。
对于日核污染水排海事件,仪小编认为更需要加强对环境和食品等各种易被影响的产品的监测和检测,用检测数据说话,防患于未然,加强防范。仪小编整理汇总了环境和食品方面放射性元素检测相关的标准和仪器设备,可供参考。
环境标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | GB/T 16145-2022 | 环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法 |
2 | GB 41930-2022 | 低水平放射性废物包特性鉴定 水泥固化体 |
3 | GB/T 16140-2018 | 水中放射性核素的γ能谱分析方法 |
4 | GB/T 34500.3-2017 | 稀土废渣、废水化学分析方法 第3部分:弱放射性(α和β总活度) |
5 | GB/T 30738-2014 | 海洋沉积物中放射性核素的测定γ能谱法 |
6 | GB/T 11743-2013 | 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 |
7 | GB/T 13071-2010 | 地质水样 234U/238U、230Th/232Th 放射性活度比值的测定-萃淋树脂萃取色层分离α能谱法 |
8 | GB/T 13072-2010 | 地质水样 226Ra/228Ra 放射性活度比值测定 射气法-β法 |
9 | GB 11218-1989 | 水中镭的α放射性核素的测定 |
10 | HJ 898-2017 | 水质 总α放射性的测定 厚源法 |
11 | HJ 899-2017 | 水质 总β放射性的测定 厚源法 |
12 | HJ 1149-2020 | 环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片/γ能谱法 |
13 | HJ 1126-2020 | 水中氚的分析方法 |
14 | HJ 816-2016 | 水和生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法 |
15 | HJ 815-2016 | 水和生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法 |
16 | HJ 813-2016 | 水中钋-210的分析方法 |
17 | HJ 814-2016 | 水和土壤样品中钚的放射化学分析方法 |
18 | HJ 1127-2020 | 应急监测中环境样品γ核素测量技术规范 |
19 | WS/T 184-2017 | 空气中放射性核素的r能谱分析方法 |
20 | GB/T 35570-2017 | 海水中氚的测定 低本底液体闪烁能谱法 |
21 | GB/T 12375-1990 | 水中氚的分析方法 |
22 | GB/T 37848-2019 | 水中锶同位素丰度比的测定 |
23 | GB/T 42490-2023 | 土壤质量 土壤与生物样品中有机碳含量与碳同位素比值、全氮含量与氮同位素比值的测定 稳定同位素比值质谱法 |
24 | GB/T 35188-2017 | 海洋沉积物中碘-131的测定 β计数法 |
25 | GB/T 35189-2017 | 海洋生物体中碘-131的测定 β计数法 |
26 | GB/T 35190-2017 | 海水中碘-131的测定 β计数法 |
27 | GB/T 16138-1995 | 放射性碘污染事故时碘化钾的使用导则 |
28 | GB/T 14584-1993 | 空气中碘-131的取样与测定 |
29 | GB/T 17672-1999 | 岩石中铅、锶、钕同位素测定方法 |
30 | HJ 61-2021 | 辐射环境监测技术规范 |
31 | GB/T 14056.2-2011 | 表面污染测定 第2部分:氚表面污染 |
32 | GB 41930-2022 | 低水平放射性废物包特性鉴定 水泥固化体 |
33 | GB/T 16140-2018 | 水中放射性核素的γ能谱分析方法 |
34 | GB/T 34500.3-2017 | 稀土废渣、废水化学分析方法 第3部分:弱放射性(α和β总活度) |
35 | GB/T 30738-2014 | 海洋沉积物中放射性核素的测定γ能谱法 |
36 | GB/T 11743-2013 | 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 |
37 | GB/T 13071-2010 | 地质水样 234U/238U、230Th/232Th 放射性活度比值的测定 -萃淋树脂萃取色层分离α能谱法 |
38 | GB/T 13072-2010 | 地质水样 226Ra/228Ra 放射性活度比值测定 射气法 -β法 |
39 | GB/T 15950-2023 | 放射性固体废物近地表处置场辐射环境监测要求 |
40 | T/ACEF 046-2022 | 土壤污染状况调查指南 放射性污染 |
41 | GB/T 11713-2015 | 高纯锗γ能谱分析通用方法; |
42 | DZ/T 0064.76-2021 | 地下水质分析方法 第76部分:总α和总β放射性的测定放射化学法; |
43 | DZ/T 0064.76-2021 | 地下水质分析方法 第76部分:总α和总β放射性的测定放射化学法; |
44 | HY/T 235-2018 (第9条) | 海洋环境放射性核素监测技术规程; |
食品标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | GB 14883.1-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质检验 总则 |
2 | GB 14883.2-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质氢-3的测定 |
3 | GB 14883.3-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定 |
4 | GB 14883.4-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质钷-147的测定 |
5 | GB 14883.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质钋-210的测定 |
6 | GB 14883.6-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质镭-226和镭-228的测定 |
7 | GB 14883.7-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质天然钍和铀的测定 |
8 | GB 14883.8-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质钚-239、钚-240的测定 |
9 | GB 14883.9-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质碘-131的测定 |
10 | GB 14883.10-2016 | 食品安全国家标准 食品中放射性物质铯-137的测定 |
11 | GB/T 5750.13-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标 |
12 | GB/T 5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 |
13 | SN/T 4889-2017 | 出口食品中γ放射性核素的测定 无源效率刻度法 |
14 | GB/T 15219-2009 | 放射性物质运输包装质量保证 |
15 | WS/T 234-2002 | 食品中放射性物质检验镅-241的测定 |
16 | GB 14882-1994 | 食品中放射性物质限制浓度标准 |
17 | GB/T 16145-2020 | 生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法 |
18 | GB/T 16141-1995 | 放射性核素的α能谱分析方法 |
19 | GB 11806-2019 | 放射性物品安全运输规程 |
20 | GB 14500-2002 | 放射性废物管理规定 |
21 | HJ 841-2017 | 水、牛奶、植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法 |
监测仪器设备
序号 | 监测仪器名称 |
1 | 便携式环境χ、γ剂量率监测仪 |
2 | 高量程X、γ剂量率监测仪 |
3 | α、β表面污染仪 |
4 | 个人剂量报警仪 |
5 | 高压电离室(含数据分析软件和数据传输装置) |
6 | 氡及氡子体测量设备 |
7 | 氡析出率仪 |
8 | 便携式γ谱仪测量系统 |
9 | 热释光读出装置(含退火装置) |
10 | 射频辐射监测仪 |
11 | 工频电场监测仪 |
12 | 工频磁场监测仪 |
13 | 频谱仪 |
14 | 无线电干扰测量仪 |
15 | γ辐射剂量率连续自动监测系统 |
16 | 气溶胶连续监测系统 |
17 | 气溶胶大流量采样器 |
18 | 标准采样设备 |
19 | 现场气象测量仪 |
20 | 激光测距仪 |
21 | γ能谱仪系统 |
22 | 低本底液闪谱仪 |
23 | 低本底α、β计数器 |
24 | 激光铀测量仪 |
25 | 中子剂量率仪 |
26 | 分析天平 |
27 | 声级计 |
28 | 样品前处理装置 |
29 | 标准源、标准物质 |
文章来源:食品仪器分析,编辑人:食品小测,审核人:小汇;
封面图片来源:创客贴会员
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