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GB/T 42144-2022 反应堆流出物排放所致公众剂量的估算方法.pdfE=∑[P(E·f)
Vfo f ∑(Ho·f)
Pio 一一评价区域范围食物fo的等效消费人数,单位为人; Ho.y 评价区域内年龄组y人口对食物fo的年消费量,单位为千克(kg)或升(L); 评价区域内年龄组y的人口数占评价区域内人口总数的份额,无量纲。 评价区域范围生产食物所致内照射的公众年集体待积有效剂量,按公式(19)和公式(20)计算
大型农产品综合批发市场钢结构吊装安装专项施工方案Efo=Pf·[Cfo.i ·(Hfo.y ·DFing.yi)] .··.....................
Pfo, P>P P, P≤P
5.4.3气态流出物所致公众集体剂量
估算气态流出物所致公众集体剂量时,可将评价区域范围划分成若干个子区域。使用适合的大今 弥散模型估算每个子区域内的大气弥散因子或类似的因子
空气浸没外照射所致公处
将评价区域范围内的每个子区域内空气浸没外照射所致个人平均年有效剂量与对应子区域人口数 的乘积加和得到相应的公众年集体有效剂量。 空气浸没外照射所致公众年集体有效剂量按公式(16)进行估算,相应公众个人剂量按公式(4)进行 估算
面沉积外照射所致公众集体剂量
将评价区域范围内的每个子区域内地面沉积外照射所致个人平均年有效剂量与对应子区域人口 积加和得到相应的公众年集体有效剂量 地面沉积外照射所致公众年集体有效剂量按公式(16)估算,相应公众个人剂量按公式(5)估算
吸入内照射所致公众集体剂量
将评价区域范围内的每个子区域内吸人内照射所致个人平均年待积有效剂量与对应子区 的乘积加和得到相应的公众年集体待积有效剂量。 吸人内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式(16)估算,相应公众个人剂量按照 估算
食人陆生食品内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式(19)和公式(20)估算;评价区域范 击生食品中放射性核素的平均活度浓度按照公式(17)估算
将评价区域范围内的每个子区域内水上活动所致公众个人水体外照射平均年有效剂量与对应子区 域人口数的乘积加和得到相应的公众年集体有效剂量。 液态流出物通过水体外照射途径所致公众年集体有效剂量按照公式(16)进行估算;相应公众个人 平均年有效剂量按照公式(12)进行估算
将评价区域范围内的每个子区域内岸边活动所致公众个人岸边沉积物外照射平均年有效剂量与对 应子区域人口数的乘积加和得到相应的公众年集体有效剂量, 液态流出物通过岸边沉积物途径所致公众年集体有效剂量按照公式(16)进行估算;相应个人平均 年有效剂量按照公式(13)进行估算。
食入水产品内照射所致公众集体剂量
食人水产品内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式(19)和公式(20)进行估算;相应公众个 人平均年待积有效剂量按照公式(14)进行估算;评价区域范围内水产品中放射性核素的平均活度浓度 按照公式(17)进行估算
5.4.4.4饮用水内照射所致公众集体剂量
饮用水内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式(16)进行估算,相应公众个人平均年待积有 效剂量按照公式(15)进行估算
食人陆生食品内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式(19)和公式(20)进行估算;评价区域 范围内陆生食品中放射性核素的平均活度浓度按照公式(17)进行估算
附录A (资料性) 环境介质中放射性核素活度浓度计算模型
环境介质中放射性核素活度浓度计算模型
大气中放射性核素的活度浓度,按公式(A.1)计算: Ci=(X/Q).Qi ..............(A.. I ) 式中: Ca:一大气中放射性核素i的年平均活度浓度,单位为贝可每立方米(Bq/m); X/Q一一年平均大气弥散因子,单位为秒每立方米(s/m); Q一一放射性核素i随气态流出物的年平均排放速率,单位为贝可每秒(Bq/s)。 放射性核素在大气环境的弥散过程中,可考虑干沉积、湿沉积和放射性衰变等损耗导致的放射性核 素浓度的降低,此时需用损耗校正因子进行修正,即大气弥散因子乘以损耗校正因子。 放射性核素弥散过程中的干沉积损耗校正因子可使用数值模拟计算,也可按公式(A.2)计算:
式中: fd 干沉积引起的放射性核素损耗校正因子,无量纲; Vd 干沉积速度,单位为米每秒(m/s); U 风速,单位为米每秒(m/s); X 排放口下风向距离,单位为米(m); H 一 排放口高度,单位为米(m); △H 一 烟羽抬升高度,单位为米(m); 0 场址垂直扩散参数,单位为米(m)。 湿沉积损耗校正因子可使用数值模拟计算,也可按公式(A.3)计算:
湿沉积引起的放射性核素耗减校正因子,无量纲; 江w 降水对烟羽的冲洗比例常数,单位为小时每毫米秒[h/(mm·s)]; 降水强度,单位为毫米每小时(mm/h)。 放射性核素衰减损耗校正因子按公式(A.4)给出:
放射性核素衰变引起的耗减校正因子,无量纲 放射性核素i的衰变常数,单位为每天(d)。
Jgi=Cai·(Vd+Vw)
土壤中放射性核素的活度浓度,按公式(A.7)计
Cgr.i+Ci Os
C、 土壤中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每千克(Bq/kg); Cu.一一灌溉农作物所造成的土壤放射性核素i的表面活度,单位为贝可每平方米(Bq/m²); D: 农作物(蔬菜、谷物等)根部有效表面土壤密度,单位为千克每平方米(kg/m")
农作物中氟的活度浓度,按公式(A.8)计算:
·.................. C.(
C.= 14:+4.2
V.= y·(A;+a)
A.4.3.3必要时,可根据放射性核素在土壤不同深度的分布及农作物根部深度计算农作物活度浓度。
A.5奶类中放射性核素的活度浓度
中放射性核素的活度浓度,按公式(A.12)计算:
式中: Cmi 奶类中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每升(Bq/L); Fm 动物食人饲料中放射性核素i转移到奶类中的转移因子,单位为天每升(d/L),取值可参 考表A.1; 动物食人的饲料中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每千克(Bq/kg); Qv 动物饲料的消耗率,单位为千克每天(kg/d); 奶类从被采集到被人类消费的间隔时间,单位为天(d),通过厂址区域环境调查获取。
中放射性核素的活度浓度,按公式(A.13)计算:
A.7河流中放射性核素的活度浓度
中放射性核素的活度浓度,按公式(A.14)计算:
Cw,i 河流中的放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每立方米(Bq/m"); Qw.i 放射性核素i随液态流出物的年平均排放速率,单位为贝可每秒(Bq/s); 4 随液态流出物一同排放的稀释流量,单位为立方米每秒(m/s); KR 受纳河流的稀释因子,无量纲;河流稀释因子利用实测的水文资料,采用数值模拟、物理模 拟或通过厂址区域环境调查获取
弯)中放射性核素的活度浓度,按公式(A.15)计算
Qw.i .KE ................(..15
C 河口(海湾)中的放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每立方米(Bq/m"); K 受纳河口(海湾)的稀释因子,无量纲;河口(海湾)稀释因子利用实测的水文资料,采月 值模拟、物理模拟或通过厂址区域环境调查获取。
A.9近岸海域和海水中放射性核素的活度浓度
Qwi.Kc .....................(...16
Qwi.K .....................(..17 G
一湖泊和水库放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每立方米(Bq/m"); K. 受纳湖泊和水库的稀释因子,无量纲;湖泊和水库的稀释因子利用实测的水文资料, 数值模拟、物理模拟或通过厂址区域环境调查获取。
水产品中放射性核素的活度浓度,按公式(A.19)计算
Cai一一水产品q中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每千克(Bq/kg); Ba一一放射性核素i在水产品q中的平衡生物累积因子,即水产品q中放射性核素i的活度浓度 与水产品q生存的水体中放射性核素i的活度浓度的比值,取值见表A.3,单位为立方米 每千克(m/kg); 水产品α从捕捞、收获到被人类消费的间隔时间,通过厂址区域环境调查获取,单位为 天(d)。
由于灌溉农作物所造成的放射性核素进人土壤的速率,按公式(A.20)计算: Jiri=Cwi·Iw .............(A.20 式中: Ji—— 一由于灌溉农作物所造的放射性核素i进人单位面积土壤的速率,单位为贝可每平方米天 [Bq/(m²·d)]; Cwi一一灌溉水中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每立方米(Bq/m); w 单位面积灌溉率,即农作物生长季节每天灌溉单位面积土壤的水体积,单位为米每天 (m/d)。 灌溉农作物所造成的土壤中放射性核素的活度浓度可由数值模拟计算,也可按公式(A.21)计算: Jir,i·{1—exp—(入;+入i)·tir]} **A21
开开 Jiu.i=Cwi·I w ...........(A.20 式中: Ji— 由于灌溉农作物所造的放射性核素i进人单位面积土壤的速率,单位为贝可每平方米天 [Bq/(m²·d)]; 灌溉水中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每立方米(Bq/m); 1 单位面积灌溉率,即农作物生长季节每天灌溉单位面积土壤的水体积,单位为米每天 (m/d)。 灌溉农作物所造成的土壤中放射性核素的活度浓度可由数值模拟计算,也可按公式(A.21)计算: Jir.i·{1—exp[—(a;+入)·ti]}
灌溉农作物所造成的土壤放射性核素i的表面活度,单位为贝可每平方米(Bq/m"); 年中农作物灌溉的累积时间,单位为天(d)
用水中放射性核素的活后
水中放射性核素的活度浓度,按公式(A.22)计算
饮用水中放射性核素的活度浓度,按公式(A.22)计算
饮用水中放射性核素i的活度浓度,单位为贝可每升(Bq/L); 饮用水从取水口取出到被人类消费的间隔时间,通过厂址区域环境调查获取,单位为 天(d)。
表A.1元素浓度转移因子
表A. 水体悬浮物吸附分配因子的推荐值
[辽宁]研发楼室内精装修冬季施工方案表A.3 平衡生物累积因子的推荐值
附录B (资料性) 剂量转换因子的推荐值
附录B (资料性) 剂量转换因子的推荐值
表B.1空气浸没外照射剂量转换因子
单位为希沃特立方米每贝可小时
表B.1 空气浸没外照射剂量转换因子(续)
0015 某避风坞扩容改建施工组织设计单位为希沃特立方米每贝可
地面沉积外照射剂量转换因子见表B.2
表B.2 地面沉积外照射剂量转换因子