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1.
基于XTG-2000W型水体放射性实时在线监测系统,通过高纯锗探测器对水体γ射线能谱的测量间接计算水体中总α/β放射性活度。对成都郫县河水、某品牌矿泉水、东风渠水和成都理工大学内自来水进行了伽马能谱测量并计算对应水体的总α/β放射性活度,比较3种水样的计算结果与外检结果得出α比活度拟合值与测量值间的相对误差为8.65%、9.49%、121.87%,β比活度拟合值与测量值间的相对误差为6.73%、27.95%、16.96%,证明了该方法的可行性。  相似文献   
2.
新一代X荧光仪在河流底质监测中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章主要介绍了新一代能量色散型X荧光分析仪在地面水监测(河流底质监测)中的应用研究。通过对成都市两条主要河流——府河和沙河部分河段中底泥沉积物现场取样分析样品中As、Cu、Cr、Pb、Cd等元素含量,并利用地质累积指数法对两条河流取样段的重金属污染的现状和水平进行了初步评价,验证了X荧光分析方法作为一种快速分析手段在地面水监测中应用的可行性。  相似文献   
3.
根据重庆市城市组团式建设特点,采用径迹法对重庆市主城建成区开展室内氡浓度调查。结果表明,各区县室内氡浓度整体水平较低,重庆市主城区室内氡浓度平均值为64.5 Bq/m3,168个采样点均小于国家标准200 Bq/m3;吸入氡及子体对人员产生的年均有效剂量均低于《住房内氡浓度控制标准》和《地下建筑氡及其子体控制标准规定》中规定的室内氡浓度行动水平。  相似文献   
4.
本文根据国家规定公众照射年有效剂量和假设条件,建立了确定伴生放射性污染源的模型,将重庆市伴生放射性水平实地测量数据带入该模型计算,结果表明,共有8家企业确定为伴生放射性污染源,纳入伴生放射性污染源普查范围,符合重庆市实际情况。  相似文献   
5.
采用固体核径迹法和热释光剂量计,对成都市不同建造年代、建筑类型、建筑结构、建筑材料以及楼层的100间居室进行了室内环境氡浓度和辐射水平的测量.调查结果表明:成都市居室环境中氡浓度范围为(8.4~177.1)Bq/m3,算术平均值为(39.5±22.9)Bq/m3,低于世界平均水平;辐射水平的范围为(74.7~164.7)nSv/h,算术平均值为(122.0±16.2)nSv/h,与室内氡浓度无相关性.不同建筑年代、建筑类型、建筑楼层和建筑材料的房屋室内环境氡浓度水平有显著差异.室内环境氡及其子体和辐射照射所致公众的平均年有效剂量分别为0.99mSv和0.85mSv.  相似文献   
6.
便携式α/β表面污染仪是辐射环境监测领域重要设备,但其探测器存在体积大、工作电压高等缺点。据此,首先采用硫化锌(银)闪烁体和塑料闪烁体组成复合闪烁体以探测α粒子和β粒子,其次采用硅光电倍增管作为光电转换器耦合复合闪烁体构成新型α/β探测器。改进后的探测器封装体积为Φ8.0 cm×3.0 cm,工作电压范围为23_~26 V。  相似文献   
7.
采用测量α粒子能量的方法来确定氡及其子体的浓度,找出测量规律及提高测量效率的方法.通过实验建立了提高土壤中氡浓度的测量效率的模型.  相似文献   
8.
利用IED22000A便携式微机多道能谱仪对成都市区土壤的天然放射性核素进行了直接就地测量,估算出天然环境放射性核素^238U、^232Th、^40K的比活度范围分别为10.37~77.19Bq/kg、17,85~225.74Bq/kg、284.83~892.67Bq/kg;外照射指数范围为0.16—0.8;离地面1m高的空气吸收剂量率均值为83.23nGy/h;1外照射年有效剂量当量为0.34~0.70mSv;等效镭浓度的变化范围是59.06-386.45Bq/kg,均值为164.15Bq/kg。各项指标均在容许范围之内,因而成都市属于外照射水平的安全区域,人居环境不受影响。  相似文献   
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