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《固体废物铀钍的测定电感耦合等离子体质谱法》地方标准编制说明
1项目背景
1.1任务来源
本标准由江西省辐射环境监督站、核工业二七0研究所申请立项、江西省生态环境厅提出,《江西省市场监管局关于下达2024年第一批江西省地方标准制修订计划的通知》(赣市监标函〔2024〕3号)列入制修订计划,计划编号DB36-2024-1-15。
1.2起草单位
本标准起草单位:江西省辐射环境监督站、核工业二七0研究所。
1.3验证单位
本标准验证单位:南昌大学、江西省景德镇生态环境监测中心、核工业二八0研究所、核工业二九0研究所。
1.4主要起草人
本标准主要起草人员见表1
表1标准起草人员情况登记表
姓名
职务/职称
工作单位
任务分工
齐玲
正高级工程师
核工业二七0研究所
标准编写、验证
李茜
工程师
江西省辐射环境监督站
标准验证
金琴
工程师
核工业二七0研究所
标准验证
程绍鹃
高级工程师
核工业二七0研究所
标准验证
张翰中
助理工程师
江西省辐射环境监督站
标准验证
黄颖翀
工程师
江西省辐射环境监督站
标准验证
郭岚
研究员
南昌大学
标准验证
柳英霞
高级实验师
南昌大学
标准验证
李汉菲
助理实验师
南昌大学
标准验证
彭元艺
助理工程师
江西省景德镇生态环境监测中心
标准验证
巢磊
助理工程师
江西省景德镇生态环境监测中心
标准验证
袁语霜
工程师
江西省景德镇生态环境监测中心
标准验证
欧阳泉根
高级工程师
核工业二八0研究所
标准验证
李晓燕
高级工程师
核工业二八0研究所
标准验证
黄龙
助理工程师
核工业二八0研究所
标准验证
田晓照
高级工程师
核工业二九0研究所
标准验证
潘伟超
工程师
核工业二九0研究所
标准验证
李海燕
助理工程师
核工业二九0研究所
标准验证
1.5编写依据
《中华人民共和国标准化法》《江西省标准化条例》《江西省地方标准管理办法》《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1—2020。
2标准制定的必要性和可行性
2.1标准编制的必要性
2.1.1天然放射性核素铀、钍主要特性及分布情况
铀、钍为三大天然放射系铀系、锕系、钍系母体,其半衰期长,具有放射性和核裂变特性。铀的地球化学性质十分活泼,易于迁移分散,分布广泛。在铌钽酸盐、稀土、钛矿物、锆矿物、磷灰石、煌斑岩、辉绿石、煤、碳质页岩中广泛分布。钍的离子半径与钇、钛、锆、铌、钽、钙和镧系元素接近,以类质同象进入这些元素矿物中,特别重要的是独居石、钛锆矿、易解石、烧绿石、褐钇铌矿等矿物中钍均有较高的含量。
2.1.2江西省伴生放射性矿企业产废现状
江西省具有非常丰富的稀土矿、铌钽矿、独居石、钛锆矿等矿产资源,全省分布稀土矿、铌钽矿、独居石、钛锆矿等伴生放射性矿资源利用企业三十余家(全国464家),各企业在生产经营过程中产生大量富集天然放射性核素、放射性水平高于环境本地的物料和废渣。2017年,全国伴生放射性固体废物产生量1.12亿吨(二污普统计),江西稀土矿、铌钽矿、独居石、钛锆矿等是主要的产废矿产,这些矿产或废渣中均含有不同活度的铀和钍。
2.1.3伴生放射性矿企业环境辐射管理要求
2018年7月,生态环境部发布的《关于发布“伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法(试行)”的公告》、2020年3月,生态环境部发布的《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范(试行)》及《伴生放射性矿环境辐射标准》等规范性管理文件中均重点涉及对工业企业产生的固体废物中放射性核数铀、钍的管理要求,但缺少针对固体废物中铀、钍测量的标准检测方法。为满足污染物铀、钍源头控制、循环利用、废物减量化及辐射环境质量管理要求,制定“固体废物铀、钍的测定电感耦合等离子体质谱法”成为必要。
2.2标准编制的可行性
2.2.1电感耦合等离子质谱仪性能及应用
电感耦合等离子质谱仪由等离子体发生器、雾化室、炬管、四极质谱仪和离子探测器组成。雾化器将溶液样品送入等离子体光源,在高温下汽化,再通过1~2毫米直径的截取板进入四极质谱分析器,经滤质器质量分离后,到达离子探测器,根据探测器的计数与浓度的比例关系,测量元素的含量或同位素比值。其具有检出限低(达ng/ml)、基体效应小、谱线简单、能同时测定多种元素、动态线性范围宽、工作效率高等优点,已在环境、地矿、食品、化工、建材等领域获得广泛应用。HJ700-2014《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》、GB/T14506.30-2010《硅酸盐岩石化学分析方法第30部分:44个元素量测定》、HJ766-2015《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》等均采用电感耦合等离子体质谱法作为检测手段。
2.2.2铀、钍测量技术现状
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