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学位论文独创性声明 本人声明,所黛交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中引用 链入夔或皋,均已徽出瞬确振注或褥到谗。论文瘫銮寒锻会法簿意义上泌羼于 毂人数 任何形式的研究成聚,也不包含本人已用予其他学俄申请的论文或成果。 学位论文知识产权权属声明 本入在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品,知识产校妇属山东省医学科学 院。山东省医学科学院享有以任何方式发表、复制、公开阕览、借阅以及申请专利筹权 利。本人离校后发袭或使用学往论文或与该论文童接相关韵学术论文或成聚对,署名单 位仍然为山东省医学科学院。 论文作者掘鲎筮亟 导师签名: 同期:2 1 i 年z 月l r r 期:丝曼年厶j 一日 主要符号表 b q ;员可勒尔( b e c q u e r e ) ,简称贝可( 8 q 。l 买可袋示放射往橡豢在l 移镩 内发生1 次棱跃迁,即1b q = i s “ s v :莠沃跨,缀织羲器富懿壤牧麓量。 2 南水北调东线流域山东段通水前放射性水平调查与卫生学评价 研究生:曹敬丽 导师:邓大平 专业:放射医学 摘要 中函永凌深总薰平均约必2 8 1 2 4 亿驴,占越界蕊量麓5 8 表右,屠擞雾 第六位,僵入蝰承资源蠢有耋莰2 1 6 3 m ,为t t 界平均农平款爨分之一;素方水多、 托方承少,空阙分布禳不平衡;年疼或年繇交纯大,零蠹豹分东也极不均匀, 茏箕是连续午零年豹出现,对承资源本毫短缺鳇l 方地区来说,严重制约了避民 经济懿发震并辱| 起生态环境恶纯。扶弱年技,溷家碍始对燕求她调工程进行勘 察、谓毳弄和每簿牲麟究,予2 0 0 3 年1 2 月2 7 曩,枣水欺调正程正式开工,标志 着惑拳趣谖这一跨避纪的构想扶j | :歼始变为现实,它姆成为人类充分剥用地理、 地形特点捷让配嚣孛雹本资源鲍一项宏傣工程。 露水j g 调系线期工稷在出表搜内分为南j e 、东嚣两条输水干线,形成“j r ” 字形辕农大动脉,予线全长1 1 9 1 公里。其中南i e 输水于线路向北,穿过黄河 进入河j ,全长4 8 7 公熙;东嚣输水于线由济南转弯,接济整个胶东半岛,全长 7 0 4 公里。商水北调工程途经山东全省1 7 个地市中的1 5 个,受水区达全省1 3 9 县市区中的1 0 4 个,工程完成聪,将改变山东省严重缺水的局面( 山东省水资源 人均占有量约占全豳人均占有量的1 6 ,相当于世界人均占有量的1 2 4 ,山东省 属邀界水危机区) ,给山东省提供更可靠的水资源保障。 但是,南水北调山东段沿线水成污染严重,尤其是南四湖和东平湖周边地区 污染持剐严重;南水北调山东段存投放射性水平较搿的地质环境,流域内工矿企 业集中发达,怒化工纺织、钢铁,建材、有色会属、医药生产、暖疗卫,土及科 研的重要基地,这魑行业在生产过程中产,土了大量的“三废”,“三废”中含有 放射性物质,势必引起流域内水、土壤等环境放射健水平的升商,尤其楚东线流 域内存在稀土矿等放射性污染,重的企业,奠造成水体的污染,将会,重影响 该工程的水质。南水北调东线工程成败的关键怒水质,保证水质的关键是治污 保护生态环境是实施南水北调工程的基本前提和重黉目标。山东省委、省政府出 台了关于加强水污染防治的决定,加快了水污染防治力度,确深南水北谪东 线水质安全,决定明确水污染防治的阶段筒标住务楚:到2 0 0 5 年底,南西湖、 东平潮水体水质基本达到地表水e 类标准,全餐3 0 的水体达到承环境功麓区嗣 杯准及国家帽关法律法规称准;到2 0 0 7 年底,南求托谪东线工程出东段输术干 线全线稳定达到缝表水e 粪标准,小清河流域米环嫒明显改善。南水j t 涌餐实藏 节水为本,治污为先,形成“治理、截污、导流、回用、熬治”一体化的治污工 程体系,实现出零省人口,经济,社会与资源、环境,生态豹汝诱发鼹。 本项研究校攥国东雀东翻搿提供静南承l t 谪由东段藏鼍娥矮总体稚嚣篷,依 掘调查目的和统计学的要求进行布点,采集了该流域的1 9 个点的土壤样品对 南腰濒、东平湖湖区及入、出潮河流进行了污染源的调壹,南四湖设藏1 6 个采 样煮,东平瀣浚纛3 令栗嚣熹,蔹耩承絮、事零戆赫不嚣分聚采集零谨、底嚣沉 积物、生物样品,还采集了运河水、底泥样晶,分析测爨备样品中的总o 、总 1 3 、”c s 、”k 、“u 、”r a ,= t h 、帅s r 、 c o 的放射性活度浓度,摸清了南水北调 出东段歼挖蠡沿线戆主壤熬放射性水平,分农,查骥了露水j 调由东段流域濒泊 中的求放射性核鬃含量、转移状况,由忿进符了南水鸵调山东段通永蔚瀣线流域 的放射性水平的殿生学评价。 本项研究利用本研究所离缝锗y 能谱等测量系统,采用国家标准测纛方法, 零方法嚣震遥多次粼度及餮离跑薅,荠逶遘了诗量获诞。我懿在“夺港潺放菇毪 污染治理研究”( 获省科技成聚进步二等奖) 测量工作实践的基础上。对本次调 研的水样品、底溅样品、生物样品、土壤等的飞s 、”k 、“u 等6 种核索进行分 爨,徐迂测量数援豹准确性。 本项研究表嘴,南水托调家线山东段土壤中入工放射链核素处在本腻放射往 水平,天然放射性核素的铀系、钍系核素在郗山村高于本底水平的3 倍以上, 莫能处在本底水警;潮区豹南聪潮入潮河水串天然放射性核素铀系、钍系在薛河、 鄱由孝重编高,潮嚣入工敷射稳孩豢”c s 、蝣s r 、 c o 静敖骛雩毪签在本痰承平。篷 得波意的是,郡山村( 又叫稀土村) ,2 0 年酣生产过稀士,现停止,生产,但当地 的铀系、钍系放射性核素水平较高,在南水北调山东流域放射性污染治理方面应 箨为重点整穗对象,薅止枣器灏豹拳覆受裂放袈诖污染。零溧霆豹礤突,失枣东 北谰东线出东段潮区水质放射僬水平及放射性污染治理静重点地区据供麓溅、防 治的重要依掘,遮对保障南水北调东线水质,保障南水d b 调流域工农烛生产和生 念爆缓的可持续发展具有现实意义。本项研究填补了国内外超大型人置玎挖河流 域的放射猛污染谪查的研究窝爨,为鸯东托满由东段放鸯圣瞧污染靛臻浓籀侠了鹜 景资料和重要的放射性污染的治理依据。 关键词:南水北调;放射性水平;山东:潮送;底泥:土壤 s t u 毋a n dh y g i e n i e se s t i m a t i o no f t h er a d i o a c t i v i t yl e v e l so f s h a n d o n gb a s i ni n e a s tl i n eo fs o u t ht on o r t hw a t e rd i v e r s i o n t u t o r :d e n gd a - p i n g g r a d u a t es t u d e n t :c a nj i n g l i m a j o r :r a d i a t i o np r o t e c t i o n a b s t r a c t s o u t ht on o r t hw a t e rd i v e r s i o ni sat r e m e n d o u sp r 蜘e c t c o n t r i b u t i n gt o o p t i m i z a t i o no fw a t e rd i s t r i b u t i o ni nc h i n a t h ep r o j e c to fs o u t ht on o r t hw a t e r d i v e r s i o ni n c l u d e st h r e ep a r t s w h l c ha r ew e s tl i n e ,m i d d l el i n ea n de a s tl i n e t h ee a s t l i n ei sf o r m e db yt w om a i nb a s i n si ns h a n d o n gp r o v i n c e ,s o u t h - t o - n o r t ha n d e a s t - t o - w e s t w h i c h1 0 0 kl i k ea 个t h eb a s i n sa r e1 1 9 1k ml o n gi ns h a n d o n g p r o v i n c e 。t h ep r o j e c tw i l lh e l pt oc h a n g et h ec o n d i t i o no fs e v e r es h o r t a g eo f w a t e ri n s h a n d o n gp r o v i n c e b u tt h e r ea t eh i g hr a d i o a c t i v eg e o l o g i c a le n v i r o n m e n ta n d f a c t o r i e sw h i c hm a ye n g e n d e rs o m er a d i o a c t i v ee f f l u e n c e 。t h ew a t e ra l o n gt h eb a s i n i sb a d l yc o n t a m i n a t e d ,b u tt h er a d i o a c t i v el e v e l sa r eu n k n o w l l w eh a ds t u d i e dt h e r a d i a t i o nl e v e l si ns h a n d o n gb a s i n s ,e s t a b l i s h e da n di m b u r s e db ys h a n d o n ga c a d e m y o f m e d i c i n es c i e n c e sa n dd e p a r t m e n to f h e a l t ho f s h a n d o n gp r o v i n c e a f t e rag r e a td e a lo fa n a l y z i n gt h eb a c k g r o u n dd a t aa b o u ts h a n d o n gb a s i no f s o u t ht on o r t hw a t e rd i v e r s i o n ,w eh a v ec o l l e c t e d1 9s a m p l e so f w a t e r , s e d i m e n t si n t h em a i nl a k e so fs h a n d o n gb a s i nd u r i n gl o ww a t e rp e r i o d sa n dp l e n t i f u lw a t e r p e r i o d sr e s p e c t i v e l y w eh a v ec o l l e c t e dt 9s a m p l e so f s o i la l o n gs h a n d o n g b a s i n t w o b i o l o g i c a ls a m p l e sw e r ec o l l e c t e df r o md o n g p i n gl a k ea n dn a n s il a k er e s p e c t i v e l y d u r i n gt h es u r v e yo f r a d i o a c t i v ec o n t a m i n a t i o n ,t h ek e y s t o n e sw e r gp u to nd o n g p i n g l a k ea n dn a n s il a k e t h em e a s u r e m e n t ss u c ha sg a m m a - r a ys p e c t r o m e t r yu s i n ga h p g e - yd e t e c t o r a r eu s e d 。w h i c hh a v e b e e na w a r d e dm e t r o 沁g ya c c r e d i t a t i o n c e r t i f i c a t e t h ea c t i ,i t yc o n c e n t r a t i o n so fg r o s s a l p h a g r o s s b e t a 。 c s ,6 0 c o ,2 3 8 u 。 2 强t h ,稚k ,搿r 鑫a n d9 0 s ri nt h es a m p l e sv , e r em e a s u r e d 豫s p e c t i 譬e l w ea n a l y z e dt h e d a t au s i n ge x c e ia n ds p s s t h ev a l u e so ft h ed o s ec o n v e r s i o nf a c t o rg i v e nb y t i n s c e a r2 0 0 0w e r ea d o p t e df o rd o s ee s t i m a t i o n , b a s i cs t a n d a r d sf o rp r o t e c t i o n a g a i n s ti o n i z i n gr a d i a t i o na n df o rt h es a f e t yo fr a d i a t i o ns o u r c e s ”( g b l 8 8 7 1 2 0 0 2 ) a n d s a n i t a r ys t a n d a r df o rd r i n k i n gv , a t e r ( g b 5 7 4 9 - 8 5 ) a r ea d o p t e dt oe v a l u a t et h e w a t e rq u a l i t ) t h es t u d ys h o w st h a tt h ea v e r a g er a d i o a c t i v el e v e l so fs h a n d o n gb a s i no fs o u t h t on o n hw a t e rd i v e r s i o na r ea b o u tt ot h eb a c k g r o u n dl e v e l sa n dt h ed i s t r i b u t i o na n d t r a n s f e ro ft h er a d i o a c t i v en u c l i d e sa c c o r dw i t hg e n e r a lr u l e si nm a i nl a k eb a s i n 。a n d i nt h em a i nl a k eb a s i n ,t h ee s t i m a t e de x p o s u r e so fp u b l i cc a u s e db yt h er a d i o n u c t i d e i nw a t e ri ss ol o wt h a ti tc a r l 蚰i g n o r e du n l e s st h e r ea r es o m er a d i o a c t i v e c o n t a m i n a t i o ni nt h ef u t u r e b u ti nc h i s h a nv i l l a g ea n dx u ef i v e 矗s o m en u c l i d e s l e v e l so fu r a n i u ms e r i e sa n dt h o r i u ms e r i e sa r eh i g h e rt h a nt h r e et i m e so fa v e r a g e l e v e l s ,w h i c ha r er e l e v a n tt ol o c a lr a d i o a c t i v eg e o l o g i c a le n v i r o n m e n t ,s or o u t i n e r a d i a t i o nm o n i t o r i n gi si nn e e d a tt h es e w a g eo u t l e to fw e i s h a nc o u n t y , t h ea e t i v i t y c o n c e n t r a t i o n so ft h eg r o s s - a l p h ai sb e y o n dt h eu p p e rl i m i t sd e f i n e db yg b 5 7 4 5 - 8 9 , t h ea c t i v i t yc o n c e n t r a t i o n so f2 姥u 刍r ha n d1 3 了c sa r eh i g h e rt h a no t h e r s ,r o u t i n e r a d i a t i o nm o n i t o r i n gm u s tb ed o n et h o u g hr a d i o a c t i v ec o n t a m i n a t i o ni sn o tf o r m e dy e t c h i s h a hv i l l a g e ,x u ef i v e t h es e w a g eo u t l e to fw e i s h a nc o u n t ys h o u l db et h e k e y s t o n e si nt h em a n a g e m e n to fr a d i o a c t i v ec o n t a m i n a t i o ni ns h a n d o n gb a s i no f s o u t ht on o r t hw a t e rd i v e i o n f k e yw o r d s :s o u t ht on o a hw a t e rd i v e r s i o n ;s h a n d o n g ;l a k ew a t e r ;s e d i m e n t s ; r a d i o a c t i v i t yl e v e l s ;s o i l 。 6 前言 南水北调东线工程利用江苏省江水北调工程,扩大规模,向北延伸。规划从 江苏省扬州附近的长江干流引水,利用京杭大运河以及与其平行的河道输水,连 通洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖,并作为调蓄水库,经泵站逐级提水进入东 平湖后,分水两路,一路向北穿黄河后自流到天津:另一路向东经新辟的胶东地 区输水干线接引黄济青渠道,向胶东地区供水。( 详情见附录1 ) 工程分三期实施。第一期工程主要向江苏和山东两省供水,第二期工程供水 范围扩大至河北、天津,第三期工程增加北调水量以满足供水范围内2 0 3 0 年水 平国民经济发展对水的需求。( 详情见附录2 ) 供水范围是黄淮海平原东部和胶东地区,分为黄河以南、胶东地区和黄河以 北三片。主要供水目标是解决调水线路沿线和胶东地区的城市及工业用水,改善 淮北地区的农业供水条件,并在北方需要时,提供生态和农业用水。 东线供水区域人口密集,城市集中,交通便利,矿产资源丰富,是我国重要 的能源化工生产基地和粮食等农产品主要产区。由于导致水质受到污染的问题还 没有从根本上杜绝,这些的地区的水质受到严重污染。就目前我国的水资源状况 而言,治理水污染,保护水环境,节约水资源,不仅是发展的需要,更是生存的 需要。在南水北调的同时,做好治污及截污项目至关重要。 而水质的污染除化学毒物及有机污染外,放射性物质的含量也是衡量其污染 程度的一个重要标志。供水沿线工业生产和矿产开采等人类活动产生的放射性核 素排放到环境中。将通过各种途径转移至该水体,进而通过饮水和粮食作物造成 人体的辐射危害。因此,有必要丌展对此流域的放射性水平调查与卫生学评价。 本项选题的目的在于通过采样、预处理,测量分析南水北调东线流域山东段 各采样点水样品、土壤样品及部分水生产品中放射性核素的放射性比活度,运用 统计学方法分析其分布及转移规律,作出卫生学评价,查清流域内放射性污染的 束源,提出治理该水体放射性污染的措施。 此课题的意义在于摸清此流域的放射性水平、核素分布特点和变化趋势,为 东线工程治污规划提供必要的资料:为今后此流域的放射陛监督监测和评价提供 背景资料;查清放射污染源,防止和治理供水地区居民受到放射性核素污染。 根据现有的文献信息,目前国内外江河水系的天然放射胜水平均在剂量限值 以内。所有放射性水平较高的水系其放射性均束源于人工辐射源。 根据论文进度,于0 4 年7 月1 2 月查阅资料,进行了文献综述( 附后) , 于0 4 年1 1 月进行了论文丌题报考并顺利通过,分别于0 j 年3 月和0 j 年8 月采 耿了枯水期和丰水期的样品,o j 年l o 月底完成了样品的分析、测量,撰写了论 7 文并投稿,待发表。 研究内容及方法 1 研究内容 南水北调山东段通水前沿线流域的放射性水平调查与卫生学评价是围绕“水 质污染的治理是南水北调工程成败的关键”而开展研究的。根据省水利厅提供的 南水北调东线山东段工程总体布置图,结合沿线主要污染河流、工业排污口、 生活污水等的污染状况,在山东省“t ”字形输水干线1 1 9 1 公里沿线流域上, 主要对南四湖和东平湖周围的出入湖河流的水、底部沉积物及部分生物样品展开 调查,共布点1 9 处:采集运河样品水、底部沉积物各1 个;沿线的土壤样品1 9 处。对采集的样品进行放射性核素水平测量、分析,得到山东段“t ”字形输水 干线主要污染区的放射性污染评价的数据,并进行了卫生学评价。 2 样品的采集 2 0 0 3 年课题指导小组对南水北调东线流域山东段有关背景资料进行了调研, 依据课题研究目的及统计学要求确定在南水北调山东段开挖前,对主要湖区和泵 站进行了布点。南四湖的湖区:南阳湖、独山湖、昭阳湖、微山湖:以及主要出 入湖河流布点为:洙赵新河、万福河、东鱼河,新河、城郭河、泗河、十字河、 白马河、洗府河、郗山村、薛河,微山县主要排污口;东平湖湖区的布点为:东 平湖入黄河段、大清河入东平湖口、东平湖;运河有京杭运河:土壤布点为沿线 一些泵站附近,分别为:江苏入境至黄河段有韩庄泵站、万年闸泵站、台儿庄泵 站、长沟泵站、邓楼泵站、八罩湾泵站;过黄河向北干线布点为:聊城、夏津; 向东供水干线饰点为有济平渠首,睦晕庄闸,柴庄闸、会家堰闸、宋庄泵站、王 耨泵站、东宋泵站、黄水河泵站、村罩隧洞,黄务泵站、卧龙隧洞。其中,泵站 采集土壤样品;入湖河流采集丰、枯水期的水和底泥样品;湖区采集了水、底泥 和鲤鱼样品。采样向点见图l 。确定却点方案后,主要对南四湖、东平湖,微山 湖出入湖河流采集枯,丰水期的水和底泥样品,同时对江苏至黄河段、黄河北段 土壤的采集、对东部干线的沿线部分泵站附近的土壤进行了采样。 3 样品预处理 3 i 总a 、总b 测量样品预处理 3 i 1 水样 取经沉淀过滤的水样2 l 于j l 的烧杯中,加入6 、盐酸适量,蒸发至约2 0 0 m l , 小火蒸至5 0 m l 左右,转移至己随重的瓷蒸发皿中,小火慢慢蒸干。冷却后,逐 滴加入1 :l 硫酸,用大火加热至不冒黑烟,再放入高温炉内灼烧l h ( 温度为 3 5 0 + 1 0 c ) ,在空气中冷却后放入干燥器内冷却0 5h ,称量。 3 1 2 土壤样品 9 匝恬求婪群州察鄙长tl贷长器芸繁证 h - i 匦 田 娥 学 擘 嫂 譬 q g 憾 专 罄 嗽 i 弦 琴 襄l ! 等。,7 ,? ,弋 ,7 车 譬 名 船 图卜2 南水北调东线山东段主要湖区采样点分布图 土壤等固体样品粉碎后1 0 0 目过筛,在l o o l i o c 条件下烘干2 3 h ,在 干燥器内冷却后称取5 9 于恒重的瓷坩埚中,再放入高温炉中以4 4 0 c 灼烧l h ( 不含有机物质的样品不用灰化) 。称量。 3 1 3 生物样品 用天平称取2 0 0 5 0 0 9 生物样品,在1 0 0 1 1 0 c 条件下烘干后,放入高温 炉中灰化( 低于4 5 0 c ) 后,空气中冷却,再放入干燥器内,3 0 m i n 后称量。 3 2 水样品中“r a 测量样品预处理 取水5 l ,加6 n 盐酸2 0 m l 酸化,然后浓缩至3 0 0 4 0 0 m l 。加钡载体2 m l , l 、硝酸铅i m l ,加固体柠檬酸l g ,加热近沸,在不断搅拌下加1 :l 硫酸约l o m l , 继续加热至沸,放置4 h 以上。虹吸出上清液,沉淀转移到离心管中离心,弃清 液,沉淀用水沈一次。沉淀用0 2 5 m 乙二胺四乙酸二钠( e d t a - 2 n a ) 溶液碱性 溶液溶解,然后将溶液转移到扩散器中,用少量水洗离心管,洗液合荠到扩散 器中( 总体积控制在3 0 m l 左右) 。 3 3 飞s 、”k 、4 u 、“r a 、”r h 、”c o 测量样品预处理 3 3 1 水样品 逐次向5l 的烧杯内共量取2 0l 水样,蒸至3 0 m l 左右转入谱仪测量杯中, 用红外线灯烤干,称质量,密封,2 l 天后待测。 3 3 2 土壤、底泥样品 剔除杂草、醉石等异物的样品经1 0 0 c 烘干至恒重;压碎,取4 0 0 一5 0 0 克 样品放入粉碎机的锰钢装料钵内,料体盖应盖在密封圈位置上,旋转手柄,压 紧料体,定时五分钟,启动。过筛( 1 0 0 目) 称重后装入与刻度谱仪的体标准源 相同形状和体积的样品盒中,密封,放置3 4 周后测量。 3 3 3 生物样品 用天平称取1 5k g 生物样品,在1 0 0 1 1 0 条件下烘干后,放入高温炉中 狄化( 低于4 5 0 ) 后,空气中冷却,再放入干燥器内装入与刻度谱仪的体标 准源相同形状和体积的样品盒中,密封,放置3 4 周后测量。 3 4 驾r 测量样品预处理见附录3 。 4 项目及测量方法 4 1 分析项目 总o 、总0 、”。c s 、”k 、”l ,“r a 、。:t h 、s r 和”c o 的活度浓度共9 项 指标。 4 2 测量方法 表1各检验项目的测量分析方法 堕旦壁曼型量立鲨 堡型堡墨 一 堡型工堡 总a 水样蒸干相对饱和法 b h l 2 1 6 ( i i ) 低本底测量装置1 o l o 。b q 底泥 相对饱和法 土壤 鲤鱼 总1 3 水样蒸干相对饱和法b h l 2 1 6 ( 1 i ) 低本底测量装置l a x1 0 五b q 底泥相对饱和法 土壤 鲤鱼 硫酸盐e d t a 络合沉 淀法 浓缩蒸干y 谱法 y 谱法 浓缩蒸干y 谱法 y 谱法 射气法 y 谱法 浓缩蒸干y 谱法 y 谱法 浓缩蒸干y 谱法 r 谱法 浓缩燕干y 谱法 y 谱法 f j 2 6 0 3 口b 弱放射性测量装1 sx1 0 。b q 置 c i a e m m c a s 0 0 0 型高纯锗y3 4 l o - 3b q 谱仪 c i a e m m c a 8 0 0 0 型高纯锗t9 5 1 0 4b q 谱仪 f d 1 2 5 型氡、钍分析仪 1 8 x1 0 db q c l a e m m c a 8 0 0 0 型高纯锗t6 2 1 0 4b q 谱仪 c i a e m m c a 8 0 0 0 型高纯锗y 9 1 1 0 4b q 谱仪 c l a e m m c a s 0 0 0 型高纯锗y 1 3 1 0 。3b q 谱仪 c i a e m m c a 8 0 0 0 型高纯锗y6 1 1 0 。b q 谱仪 样泥壤鱼样泥壤鱼样泥壤色一样泥壤鱼样泥壤鱼群琨壤恪一滞混壤 树胤组蒯麒出鲤蒯扁型鲤水底土鲤水底土鲤水底土鲤水底土 咐 帕 踟 艰 帅 咏 唧 采用国家颁御的标准方法“1 ,对各核素进行测量,水样中的“r a 使用化学 方法测量,其余样品中的”r a 均采用高纯锗y 谱仪测量。水样品用量总a 、总 b 为2l ,“r a 为5l ,”7 c s 、”k 、“u 、“r a 、”r h 和”c o 为2 0l ,”s r 为2 0 l 。 土壤和底泥样品均先去除杂物、烤干、1 0 0 目过筛,各取3 0 0g 左右备用,其 中总a 、总b 用量为2 0 0m g ,”s r 为1 0g ,”c s 、”k ,”u 、“r a ,1 h 和 c o 为2 9 0g 左右生物样品总0 、总b 用量为2 0 0m g ,”s r 为1 0g ,耵c s 、”k 、 ”u 、“r a 、。1 h 和 c o 为5 0g 。测量方法和测量仪器见表l 。 结果及理论分析 l 、沿线流域湖区放射性水平 1 、1 沿线流域主要湖区水体的放射性水平 在南四湖、东平湖及出入湖河流共布1 9 个采样点,于枯水期和丰水期各采 样一次。采集后的样品经自然沉积,上清部分作为测量用。总0 、总b 用饱 和厚度相对测量法,样品用量为2l :“r a 用射气法,样品用量为5l :”s r 采用硫酸盐e d t a 络合沉淀法,样品用量为2 0l ;”c s 、”c o 、“u 、“t h 、褂k 样 品用量各2 0l ,经过浓集后装入测量杯中,用c i a e 一删c a 8 0 0 0 型高纯锗y 谱 仪测量。 南水北调山东段主要湖区湖水、出入湖河流河水采样点、水中的放射性检 测项目及检测结果见表2 中列出了各检测项目的范围值,算术平均数及标准误 ( ”c o 未测出,在表中未列出) ,表3 列出了各检测项目枯水期和丰水期算术平 均数及标准误( ”- c o 未测出,在表中未列出) 。 从表2 可以看出,总a 平均活度浓度为9 6 9 x1 0 b q l 一,大约是黄河水 系山东段水中总。平均活度浓度2 1 1 1 0 。b q l i “1 的4 6 倍,约为小清河 总0 平均活度浓度3 5 1 1 0 。b q l 1 3 的3 倍,大于长江水系总0 平均活度 浓度6 9 x1 0 。b q l 1 。,略低于国家生活饮用水卫生标准( g b 5 7 4 9 - - 8 5 ) 规定的总a 放射性限值o 1b q l 叫1 。从波动范围来看,总q 平均活度浓度 波动在( 1 3 2 5 4 9 3 ) 1 0 一b q l 一,最高值出现于都山村的样品。相对于黄 河水系山东段总a 范围( o j 4 7 ) x 1 0 b q l 。0 1 、小清河总q 范围( 0 8 8 7 8 4 ) 1 0 。b q l 1 ”1 、长江水系总。范围( 1 1 2 7 4 ) 1 0 b q l 1 1 , 调查结果高于莳三者的水平。但相对于土耳其某花岗岩附近的地表水总q 波动 范围( 0 0 0 91 6 4 ) b q r6 ,从最高值的比较束看,本次的调查结果低得多: 和美国纽约赫得森河水中总a 范围( 3 7 1 8 j ) 1 0 一b q l 一相比,本次 的调查结果是偏高的,主要为都山村水中的总a 活度浓度水平偏高,另外,在 微山县排污口,薛河水中总a 活度浓度也较高,是导致总q 平均活度浓度水 平偏高的主要原因。 表2 山东段主要湖区水体中放射性水平( b q - l 。) 样品数均为3 8 总b 放射性活度浓度平均值为2 8 2 x 1 0 b q l - ,等同于小清河总b 平 均活度浓度2 8 2 1 0 一b q l 1 。1 ,比长江水系总b 平均活度浓度1 0 6 1 0 1 b q l i “3 高一倍多,稍高于黄河水系山东段的总i s 平均活度浓度 2 0 4 1 0 1 b q l 1 ”1 。总1 3 活度浓度范围是( 0 0 2 7 5 9 ) 1 0 b q l - 1 。和小 清河总1 3 活度浓度范围( o 5 7 7 8 4 ) 1 0 b q l - l m 差别甚微,比黄河水系 山东段水中总b 活度浓度范围( 1 6 1 3 4 9 ) 1 0 1 b q l - ic 2 l 及长江水系总b 活 度浓度范围( 0 4 l 2 9 9 ) 1 0 b q l - a 4 1 大。 ”s r 平均放射性活度浓度为5 5 0 1 0 一b q 一,低于黄河水系山东段”s r 活度浓度1 2 0 2 1 0 一b q l 1 “1 和长江水系”s r 活度浓度9 9 9 1 0 一b q l _ l “1 , 略高于小清河”s r 活度浓度3 0 1 l o b q l 1r 1 1 。本次调查”s r 活度浓度的波 动范围为( i 8 0 1 1 0 3 ) x1 0 b q l - i ,低于黄河水系山东段”s r 活度浓度的 波动范围( j 2 7 1 6 6 6 ) 1 0 b q 一o 和1 9 8 3 年长江水系( 2 9 6 2 9 2 3 ) x1 0 b q l 。,高于1 9 9 9 年小清河的”s r 活度浓度的波动范围( 0 5 l 5 8 6 ) 1 0 一b q l j 州。 ”i c s 的平均放射性活度浓度为7 6 0 1 0 1 b q l 1 ,比小清河的”? c s 活度浓 度0 8 8 1 0 一b q l 1 “。和黄河水系山东段的“s 活度浓度1 3 l 1 0 一b q l 1 “1 低,但高于长江水系的”c s 活度浓度0 2 4 1 0 b q l 。1 。本次调查”s 的活 度浓度波动范围为( 0 9 9 2 9 0 4 ) l o b q r ,相对于小清河的”? c s 活度浓 度波动范围( o 2 7 1 6 4 ) x1 0 b q l 1 “:、黄河水系山东段的”? c s 活度浓度 波动范围( o 0 2 6 6 6 ) l o b q 一“1 和长江水系的。 c s 活度浓度波动范围 ( o 0 3 2 7 1 ) x1o - 3b q l - i ,结合平均值的比较,”c s 的放射性水平呈下 降趋势。 湖水及入湖、出湖河流均未检测到 c o 。 “u 平均放射性活度浓度为1 3 7 1 0 。b q l - i 低于小清河水系的4 u 活度 浓度2 4 6 5 1 0 b q l i 嘲和黄河水系山东段的天然铀的活度浓度1 2 8 0 x 1 0 1 b q l “”,”u 的活度在天然铀中占4 8 9 ,即本次调查的”u 平均放射性活度 浓度约为黄河水系山东段“u 活度浓度的1 5 。略高于长江水系的”u 活度浓度 1 0 9 3 1 0 4 b q u “”和世界大陆河水的“u 活度浓度1 2 4 2 l o 。b q l - l 例。4 u 活度浓度的范围为( o 1 2 4 5 4 ) x1 0 2 b q l ,低于小清河4 u 活度浓度的范 围( 7 8 5 5 3 6 9 ) x1 0 4 b q l - l “1 ,处在黄河水系”u 活度浓度的范围( 0 8 8 1 1 9 8 ) x 1 0 一b q l i “1 和长江水系2 ”u 活度浓度的范围( 0 8 7 - - - 5 6 0 1 ) x 1 0 。 b q l 1 “1 的范围内。郗山村的河水中“u 的活度浓度是湖区水中“u 活度浓度均 值的3 2 倍,其次是微山县排污口。 从表2 可见“r a 平均活度浓度为6 4 8 x1 0 4 b q l i ,高于小清河水中“r a 活度浓度4 8 2 x 1 0 b q l 10 1 及长江水系水中”r a 活度浓度6 0 0 x 1 0 。b q l - i “1 ,约为黄河水系山东段水中4 r a 活度浓度2 5 0 x 1 0 1b q l 1 “1 的2 5 倍。比 世界各大河流水中r z 6 r a 的平均活度浓度1 1 lx1 0 b q l 1 ”1 大。本次调查4 r a 波动范围( 0 2 9 2 7 1 3 ) 1 0 4b q l 1 超出了小清河( 1 3 9 1 3 2 4 ) x 1 0 4 b q 一0 1 和黄河水系山东段( o 6 4 4 9 0 ) 1 0 。b q l - ”,但低于长江水系的 ( 0 7 4 3 6 2 6 ) 1 0 。3b q l - 1 。 4 1 h 的平均放射性活度浓度为1 3 9 5 x1 0 1 b q l ,低于小清河水中2 t h 活 度浓度2 3 0 7 x 1 0 b q 一“:,高于黄河水系山东段水中天然钍的活度浓度1 8 8 x 1 0 1b q l 1c ”和长江水系”1 h 活度浓度6 4 6 x 1 0 。b q l - i “1 ( 天然钍中4 吼 几乎占1 0 0 ,“t h 可以与天然钍的活度直接比较) 。本次调查4 叮h 活度浓度波 动范围在( 1 0 2 5 1 6 4 ) x1 0 一b q l ,超出小清河2 吼活度浓度范围( 4 3 7 4 0 6 1 ) l o 。b q l 。o :和黄河水系山东段“1 h 活度浓度范围( 1 0 9 3 0 3 ) i o “b q l i 。1 ,与长江水系4 1 h 活度浓度范围( o 8 - - 4 3 6 ) x 1 0 “8 q l 1 “:相 接近。 ”k 平均放射性活度浓度为1 2 1 1 0 一b q l - l ,低于小清河水中”k 的活度 浓度2 8 8 1 0 一b q l - l ”:和黄河水系山东段水中”k 的活度浓度1 3 4 x1 0 1 b q 一。2 ,低于小清河的”k 活度浓度水平的1 2 ,高于长江水系水中”k 的活 度浓度o 4 9 1 0 b q l - l “3 ,约为其2 5 倍。本次调查”k 活度浓度范围为( 0 1 3 5 6 i ) x 1 0 1 b q r ,基本与小清河”k 活度浓度范围( 0 1 3 4 7 4 ) x 1 0 b q l - l “:和黄河水系“k 活度浓度范围( 0 2 7 6 7 4 ) 1 0 。b q 一“相一致。 表3山东段主要湖区桔水期和丰水期水中的放射性水平( b q l 1 ) 项目枯水期丰水期丰水期,枯水 均值士标准误均值士标准误期 样品数均为1 9 山东段主要湖区枯水期和丰水期水中的放射性水平结果( 表3 ) ( 气0 未测 出,在表中未列出) 。根据南水北调山东段主要湖区水中放射性的分析测量结果, 进行了枯水期和丰水期的配对样本c 检验,按萨o 0 5 水准( 户o 0 3 8 ) ,水中 总。放射性水平是枯水期高于丰水期,其他湖区水中核素的放射性水平在枯水 期与丰水期之间均无差别。 l 、2 沿线流域主要湖区底部沉积物的放射性水平 湖泊及河流的底部沉积物( 简称底泥) ,主要是由降水对地表土壤、动植物 残体等的冲刷作用夹带入水体后沉降在水体底部形成,在工业废水及生活污水 排放严重的流域,底泥中还沉积有大量的化工、垃圾等污染物,日积月累,部 分形成永久性沉积,部分还可再悬浮而暂时性沉积,还会对水质再次污染,底 泥在水生态环境中起着重要的作用。底泥中的放射性物质主要来源为雨水冲刷 进入水体的岩石风化物及地表吸附有放射性物质的动植物残留物,以及沿岸排 放的含有放射性物质的废水等,在水体的水文变化、化学作用、生物富集等作 用下,逐渐沉积在水体底部形成吸附物、难溶物。在水流、水量及水质变化时, 底泥中的放射性物质会重新污染水体,因此,底泥的放射性水平是评价水体放 射性污染状况的一个重要的指标。 南水北凋山东段天然水体主要湖区为南四湖和东平湖,湖区流域广面积大, 入湖河流多,这是山东境内影响南水北调工程水质不可忽视的方面。在对水采 样的同时,也对底泥进行了样品的采集。表4 中列出了山东段主要湖区底泥中 的放射性水平,总a 平均活度浓度为7 4 4 1 0 二b q k g 一,低于小清河底泥中总 a 平均活度浓度9 1 2 x1 0 21 q k 9 1 1 ,也低于黄河底泥中总0 【平均活度浓度 8 6 6 1 0 2b q k 9 1 ”1 ,比1 9 7 9 1 9 8 0 年和1 9 8 4 年长江水系底泥中总0 c 平均活 度浓度2 1 2 8 1 0 2 b q k 9 1 和1 5 3 x 1 0 2 b q k g “1 都低。湖区总b 平均活 度浓度为7 6 1x1 0 2 b q k g ,高于小清河底泥中总b 平均活度浓度6 5 5 x1 0 2 b q k g 。,也高于黄河底泥中总b 平均活度浓度6 4 8 x 1 0 2 b q k g “n 1 ,1 9 7 9 1 9 8 0 年和1 9 8 4 年长江水系底泥中总0 平均活度浓度7 7 7 1 0 2b q k 9 1 和 7 5 7 x 1 0 2 b q k g 。相接近”“。湖区底泥中”s r 平均活度浓度1 2 6 1 0 b q k 9 1 高于”c s 平均

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