核设施事故条件下环境中氚的迁移
2016-11-02赵杨军杨洁陈海龙李洋廉冰王猛
赵杨军,杨洁,陈海龙,李洋,廉冰,王猛
(中国辐射防护研究院,山西太原 030006)
核设施事故条件下环境中氚的迁移
赵杨军,杨洁,陈海龙,李洋,廉冰,王猛
(中国辐射防护研究院,山西太原030006)
核电厂释放的3H是公众剂量的主要贡献核素之一,应该考虑事故情况下气态氚释放对公众造成的辐射剂量。目前,IAEA启动EMRAS II项目对核设施事故条件下氚的释放和迁移机理进行了初步研究。研究结果表明:事故情况下不同时段氚的剂量贡献与其存在形态有关,其中HTO造成的主要是短期剂量贡献,OBT则是产生长期的剂量贡献,食入贮存较长时间的植物产品,会产生更强的剂量;土壤途径和大气途径为氚产生剂量的主要途径,有机物中氚的合成速率成为事故下氚释放产生剂量的最重要因素。
氚;核事故;迁移;个人剂量;EMRAS II
IAEA的EMRAS(Environmental Modelling for Radiation Safety,2003—2007)项目中对氚进行了相关研究。2009—2011年,IAEA启动EMRAS II项目[1],重点关注事故情况下,释放到环境中氚的迁移,以及对公众造成的辐射剂量。
1 氚的释放和迁移
事故情景下,氚以HT和HTO的形式释放。
(1)气态HT。气态HT不会向植物转移,且HT的干沉降速率很小,不会被雨水冲刷。HT的吸入剂量转换因子较小,公众通过吸入途径造成的剂量很小。HT主要通过扩散进入土壤的孔隙中,并经酶催化反应转化成HTO后被植物吸入。
(2)HTO氚化水。事故条件下,氚迁移的首要途径为大气中HTO向植物叶子中的转移,转移途径为植物叶表面的气孔直接从空气中吸入。其转移速率取决于叶表面积指数(单位平方米土壤中叶子的面积,叶子面积/土壤面积)和叶表面气孔的交换速度。……
