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文档简介
!"!#!"#!!""$""
目!!次
前言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!范围!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!规范性引用文件!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!术语和定义!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!估算的一般原则!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!年有效剂量估算方法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
附录&"资料性#!环境介质中放射性核素活度浓度计算模型!!!!!!!!!!!!!!!!'
附录("资料性#!剂量转换因子的推荐值!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
附录*"资料性#!评价岸边沉积物外照射的岸边宽度修正因子推荐值!!!!!!!!!!!!""
参考文献!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#
!"!#!"#!!""$""
前!!言
!!本文件按照+($,!-!%".".&标准化工作导则!第!部分'标准化文件的结构和起草规则(的规定
起草)
本文件由全国核能标准化技术委员会"/&*$,*%'#提出并归口)
本文件起草单位'中国核动力研究设计院*苏州热工研究院有限公司*上海核工程研究设计院有限
公司)
本文件主要起草人'吕焕文*谭怡*于红*李兰*邓理邻*肖锋*朱建平*赵锋*裴娟*付亚茹)
!
!"!#!"#!!""$""
反应堆流出物排放所致公众
剂量的估算方法
#!范围
本文件描述了反应堆运行状态下流出物排放所致公众剂量的估算方法)
本文件适用于反应堆运行状态下流出物排放所致公众剂量估算+其他核设施流出物排放所致公众
剂量估算参照执行)
本文件不适用于反应堆事故期间和事故后放射性物质环境释放所致公众剂量估算)
"!规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款)其中+注日期的引用文
件+仅该日期对应的版本适用于本文件,不注日期的引用文件+其最新版本"包括所有的修改单#适用于
本文件)
+(!''0!%".."!电离辐射防护与辐射源安全基本标准
%!术语和定义
+(!''0!%".."界定的以及下列术语和定义适用于本文件)
%-#!
流出物排放!$%%&'$()*+,*-./01$
由反应堆的正常运行所产生的放射性核素+经处理到足以满足国家相关标准要求+按照预定的途径
以气态或液态的形式向环境的排放)
%-"!
气态流出物!1/*$2'*$%%&'$()*
由反应堆正常运行所产生+经过严格处理后排入环境+其所含放射性活度浓度很低的气态物质流)
%-%!
液态流出物!&,3',+$%%&'$()*
由反应堆正常运行所产生+经过严格处理后排入环境+其所含放射性活度浓度很低的液态物质流)
!!估算的一般原则
!-#!反应堆流出物排放所致公众剂量的估算宜考虑气态与液态两种流出物)
!-"!气态流出物所致公众剂量的估算宜考虑空气浸没外照射*地面沉积外照射*吸入内照射和食入陆
生食品内照射$种照射途径)
!-%!内陆反应堆液态流出物所致公众剂量的估算宜考虑水体外照射*岸边沉积物外照射*食入水产品
内照射*饮用水内照射和食入陆生食品内照射%种照射途径)
!-!!滨海反应堆液态流出物所致公众剂量的估算宜考虑水体外照射*岸边沉积物外照射和食入水产品
内照射#种照射途径)
!-&!基于饮食*生活习性以及剂量转换因子的不同将公众进行年龄分组+可分为成人组*青少年组*儿
!
!"!#!"#!!""$""
童组和婴儿组)
!-'!多堆厂址流出物排放所致公众剂量宜考虑厂址内不同反应堆所致公众剂量的叠加)
&!年有效剂量估算方法
&-#!公众年有效剂量
公众年有效剂量等于一年内来自外照射的有效剂量与该年内来自摄入放射性核素内照射的待积有
效剂量之和+按照公式"!#*公式""#和公式"##进行计算'
!"!123#!45!!!!!!!!"!#
!123"!6#!78#!9#!::!!!!!!!!""#
!45"!45;#!457!!!!!!!!"##
!!式中'
!!%%%年有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!123%%%外照射年有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!45%%%公众内照射年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#+计算待积有效剂量的时间对成人组取
%.年+其余年龄组取至0.岁,
!6%%%空气浸没外照射年有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!78%%%地面沉积外照射年有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!9%%%水体外照射年有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!::%%%岸边沉积物外照射年有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!45;%%%吸入内照射年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!457%%%食入内照射年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#)
&-"!气态流出物所致公众个人剂量
&-"-#!空气浸没外照射
因浸没于含有放射性核素的空气所致外照射的年有效剂量+按公式"$#计算'
!6"$6-%&=-"(6+'-)*6+'#!!!!!!!!"$#
"'
!!式中'
一年中受空气浸没外照射的时间单位为小时
$6!!%%%+";#,
%&=%%%考虑公众室内外滞留时间份额及建筑物屏蔽作用等因素后确定的修正因子+无量纲,
大气中放射性核素的年平均活度浓度单位为贝可每立方米#计算模型见附
(6+'%%%'+"(>$?#+
录&,
)*6+'%%%放射性核素'的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
."/<-?##$"(>-;#/+核素空气浸没外照射剂量转换因子+见附录()
&-"-"!地面沉积外照射
因在沉积了放射性核素的地面上活动所致外照射的年有效剂量+按公式"%#计算'
!78"$78-%&=-"(78+'-)*78+'#!!!!!!!!"%#
"'
!!式中'
一年中受地面沉积外照射的时间单位为小时
$78!%%%+";#,
地面沉积放射性核素的表面活度单位为贝可每平方米"计算模型可见附
(78+'%%%'+"(>$?#+
录&,
"
!"!#!"#!!""$""
)*78+'%%%放射性核素'的地面沉积外照射剂量转换因子+单位为希沃特平方米每贝可小时
."/<-?"#$"(>-;#/+核素地面沉积外照射剂量转换因子+见附录()
&-"-%!吸入内照射
因吸入含有放射性核素的空气所致内照射的年待积有效剂量+按公式")#计算'
!45;"+6-"(6+'-)*45;+'#!!!!!!!!")#
"'
!!式中'
空气的年吸入量单位为立方米#
+6!!%%%+"?#,
放射性核素的吸入内照射剂量转换因子单位为希沃特每贝可核素吸入内
)*45;+'%%%'+"/<$(>#+
照射剂量转换因子+见附录()
&-"-!!食入内照射
因食入含有放射性核素的陆生食品所致内照射的年待积有效剂量+按公式"0#计算'
!457"!457+@#!457+A#!457+?#!457+B!!!!!!!!"0#
!!式中'
!457+@%%%食入含有放射性核素的蔬菜类农作物所致内照射的年待积有效剂量+单位为希沃特
"/<#,
!457+A%%%食入含有放射性核素的谷物类农作物所致内照射的年待积有效剂量+单位为希沃特
"/<#,
!457+?%%%食入含有放射性核素的奶类所致内照射的年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#,
!457+B%%%食入含有放射性核素的肉类所致内照射的年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#)
陆生食品放射性活度来源应包括灌溉途径)
本文件中食入途径中所摄入食物中放射性核素活度浓度和消费量一般以鲜重进行估算)
本文件中个人食入途径中所摄入食物宜考虑实际的来源+必要时应对当地食入量较大的其他食物
种类所致内照射的待积有效剂量进行专门或细化考虑)
食入含有放射性核素的蔬菜类农作物所致内照射的年待积有效剂量+按公式"'#计算'
!457+@""(@+'-,@-)*457+'#!!!!!!!!"'#
"'
!!式中'
蔬菜类农作物中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克计算模型见
(@+'!!%%%'+"(>$C7#+
附录&,
蔬菜类农作物的年消费量单位为千克通过厂址区域环境调查获取
,@%%%+"C7#+,
放射性核素的食入内照射剂量转换因子单位为希沃特每贝可见附录
)*457+'%%%'+"/<$(>#+()
食入含有放射性核素的谷物类农作物所致内照射的年待积有效剂量+按公式"D#计算'
!457+A""(A+'-,A-)*457+'#!!!!!!!!"D#
"'
!!式中'
谷物类农作物中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克计算模型可见附
(A+'%%%'+"(>$C7#+
录&,
谷物类农作物的年消费量单位为千克通过厂址区域环境调查获取
,A%%%+"C7#+)
食入含有放射性核素的奶类所致内照射的年待积有效剂量+按公式"!.#计算'
!457+?""(?+'-,?-)*457+'#!!!!!!!!"!.#
"'
!!式中'
奶类中放射性核素的活度浓度单位为贝可每升计算模型见附录
(?+'%%%'+"(>$@#+&,
#
!"!#!"#!!""$""
,?%%%奶类的年消费量+单位为升"@#+通过厂址区域环境调查获取)
食入含有放射性核素的肉类所致内照射的年待积有效剂量+按公式"!!#计算'
!457+B""(B+'-,B-)*457+'#!!!!!!!!"!!#
"'
!!式中'
肉类中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克计算模型见附录
(B+'%%%'+"(>$C7#+&,
肉类的年消费量单位为千克通过厂址区域环境调查获取
,B%%%+"C7#+)
&-%!液态流出物所致公众个人剂量
&-%-#!水体外照射
因水上活动而受到水体中放射性核素所致外照射的年有效剂量+按公式"!"#计算'
!9".$--.--"(9+'-)*9+'#/!!!!!!!!"!"#
"-"'
!!式中'
一年中因水上活动而受到水体外照射的时间单位为小时
$-!!%%%-+";#,
水上活动的几何修正因子无量纲游泳等浸没于水体的活动可取捕捞等未浸没
.-%%%-++!+
于水体的活动可取.-%,
水体中放射性核素的活度浓度单位为贝可每立方米#计算模型见附录
(9+'%%%'+"(>$?#+&,
)*9+'%%%放射性核素'的水体外照射剂量转换因子+单位为希沃特立方米每贝可小时
."/<-?##$"(>-;#/+核素水体外照射剂量转换因子+见附录()
&-%-"!岸边沉积物外照射
因岸边活动而受到岸边沉积物中放射性核素所致外照射的年有效剂量+按公式"!##计算'
!::"$::-/-"(::+'-)*78+'#!!!!!!!!"!##
"'
!!式中'
一年中受到岸边沉积物外照射的时间单位为小时
$::!%%%+";#,
/%%%岸边宽度修正因子+无量纲+取值见附录*,
岸边沉积物中放射性核素的表面活度单位为贝可每平方米"计算模型见附
(::+'%%%'+"(>$?#+
录&)
&-%-%!食入水产品内照射
因食入含有放射性核素的水产品所致内照射的年待积有效剂量+按公式"!$#计算'
+"+-#-+!!!!!!!!"#
!457E".(0',0)*457'/!$
"'"0
!!式中'
!457+E%%%食入含有放射性核素的水产品所致内照射的年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#,
水产品中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克计算模型可见附
(0+'%%%0'+"(>$C7#+
录&)
水产品鱼类甲壳类软体动物类藻类等的年消费量单位为千克通过厂址区
,0%%%0"***#+"C7#+
域环境调查获取)
&-%-!!饮用水内照射
因饮用含有放射性核素的水所致内照射的年待积有效剂量+按公式"!%#计算'
!457+F8""(F8+'-,F8-)*457+'#!!!!!!!!"!%#
"'
$
!"!#!"#!!""$""
!!式中'
!457+F8%%%饮用含有放射性核素的水所致内照射的年待积有效剂量+单位为希沃特"/<#,
饮用水中放射性核素的活度浓度单位为贝可每升计算模型见附录
(F8+'%%%'+"(>$@#+&,
,F8%%%饮用水的年消费量+单位为升"@#+通过厂址区域环境调查获取)
&-!!公众集体剂量
&-!-#!公众集体剂量估算
当需估算公众集体剂量时+可根据本文件提供的方法进行估算)
公众集体剂量是本文件中规定的气态和液态两类流出物对评价区域范围内人口造成的总剂量)
公众集体剂量估算+需将评价区域范围划分成几个特性一致的子区域+估算时需获取这些子区域弥
散因子*人口数等信息)
&-!-"!公众年集体有效剂量的通用估算公式
公众年集体有效剂量按公式"!)#计算'
!G".21"!1+3-41+3#/!!!!!!!!"!)#
"1"3
!!式中'
公众年集体有效剂量单位为人希沃特人
!G!%%%+-"-/<#,
21%%%子区域1内的人口数+单位为人,
子区域内年龄组的公众个人平均年有效剂量单位为希沃特
!1+3%%%13+"/<#,
子区域内年龄组的人口数占子区域内人口总数的份额无量纲
41+3%%%131+)
在估算食物引起的公众年集体有效剂量时+可使用评价区域范围内生产的所有食物中放射性核素
的平均活度浓度进行计算)评价区域范围内食物中放射性核素的平均活度浓度按公式"!0#计算'
!
(BH+'"-.(BH+1+'-5BH+1-12E"6!'-7BH#/!!!!!!!!"!0#
5BH"1
!!式中'
评价区域范围内生产的食物中放射性核素的平均活度浓度单位为贝可每千克
(BH+'!%%%BH'+
"(>$C7#或贝可每升"(>$@#,
评价区域范围内食物的年生产量单位为千克或升
5BH%%%BH+"C7#"@#,
放射性核素在子区域内食物的活度浓度单位为贝可每千克或贝可每
(BH+1+'%%%'1BH+"(>$C7#
升"(>$@#,
子区域内食物的年生产量单位为千克或升
5BH+1%%%1BH+"C7#"@#,
放射性核素的衰变常数单位为每天I!
!'%%%'+"F#,
7BH%%%食物BH销售分配过程的迁移时间+单位为天"F#)
评价区域范围生产食物的等效消费人数+按公式"!'#计算'
#5BH
2BH"!!!!!!!!"!'#
",BH+3-43#
"3
!!式中'
#评价区域范围食物的等效消费人数单位为人
2BH!%%%BH+,
评价区域内年龄组人口对食物的年消费量单位为千克或升
,BH+3%%%3BH+"C7#"@#,
评价区域内年龄组的人口数占评价区域内人口总数的份额无量纲
43%%%3+)
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"!D#和公式"".#计算'
!BH"2BH-.(BH+'-",BH+3-)*457+3+'#/!!!!!!!!"!D#
"'"3
%
!"!#!"#!!""$""
##
2BH+2$2BH
BH!!!!!!!!"#
2"#".
02+2%2BH
!!式中'
评价区域范围生产食物的所致内照射的公众年集体待积有效剂量单位为人希
!BH!!%%%BH+-
沃特"人-/<#,
2BH%%%评价区域内的生产食物BH的实际消费人口数+单位为人,
2%%%评价区域范围人口总数+单位为人,
年龄组公众放射性核素的食入内照射剂量转换因子单位为希沃特每贝可
)*457+3+'%%%3'+"/<$
(>#+见附录()
&-!-%!气态流出物所致公众集体剂量
&-!-%-#!气态流出物所致公众集体剂量评价区域划分
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)使用适合的大气
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众集体剂量
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"!)#进行估算+相应公众个人剂量按公式"$#进行
估算)
&-!-%-%!地面沉积外照射所致公众集体剂量
将评价区域范围内的每个子区域内地面沉积外照射所致个人平均年有效剂量与对应子区域人口数
的乘积加和得到相应的公众年集体有效剂量)
地面沉积外照射所致公众年集体有效剂量按公式"!)#估算+相应公众个人剂量按公式"%#估算)
&-!-%-!!吸入内照射所致公众集体剂量
将评价区域范围内的每个子区域内吸入内照射所致个人平均年待积有效剂量与对应子区域人口数
的乘积加和得到相应的公众年集体待积有效剂量)
吸入内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式"!)#估算+相应公众个人剂量按照公式")#
估算)
&-!-%-&!气态流出物地面沉积造成的食入内照射所致公众集体剂量
食入陆生食品内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式"!D#和公式"".#估算,评价区域范围
内陆生食品中放射性核素的平均活度浓度按照公式"!0#估算)
&-!-!!液态流出物所致公众集体剂量
&-!-!-#!水体外照射所致公众集体剂量
将评价区域范围内的每个子区域内水上活动所致公众个人水体外照射平均年有效剂量与对应子区
域人口数的乘积加和得到相应的公众年集体有效剂量)
液态流出物通过水体外照射途径所致公众年集体有效剂量按照公式"!)#进行估算,相应公众个人
平均年有效剂量按照公式"!"#进行估算)
)
!"!#!"#!!""$""
&-!-!-"!岸边沉积物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"!)#进行估算,相应个人平均
年有效剂量按照公式"!##进行估算)
&-!-!-%!食入水产品内照射所致公众集体剂量
食入水产品内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式"!D#和公式"".#进行估算,相应公众个
人平均年待积有效剂量按照公式"!$#进行估算,评价区域范围内水产品中放射性核素的平均活度浓度
按照公式"!0#进行估算)
&-!-!-!!饮用水内照射所致公众集体剂量
饮用水内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式"!)#进行估算+相应公众个人平均年待积有
效剂量按照公式"!%#进行估算)
&-!-!-&!液态流出物灌溉造成的食入内照射所致公众集体剂量
食入陆生食品内照射所致公众年集体待积有效剂量按照公式"!D#和公式"".#进行估算,评价区域
范围内陆生食品中放射性核素的平均活度浓度按照公式"!0#进行估算)
0
!"!#!"#!!""$""
附!录!4
"资料性#
环境介质中放射性核素活度浓度计算模型
4-#!大气中放射性核素的活度浓度
大气中放射性核素的活度浓度+按公式"&-!#计算'
(6+'"""$8#-86+'!!!!!!!!"&9!#
!!式中'
大气中放射性核素的年平均活度浓度单位为贝可每立方米#
(6+'!%%%'+"(>$?#,
"$8%%%年平均大气弥散因子+单位为秒每立方米":$?##,
放射性核素随气态流出物的年平均排放速率单位为贝可每秒
86+'%%%'+"(>$:#)
放射性核素在大气环境的弥散过程中+可考虑干沉积*湿沉积和放射性衰变等损耗导致的放射性核
素浓度的降低+此时需用损耗校正因子进行修正+即大气弥散因子乘以损耗校正因子)
放射性核素弥散过程中的干沉积损耗校正因子可使用数值模拟计算+也可按公式"&-"#计算'
;
.9%"
"5F!!,:##,
4F"12E6---12E6-F<
0""#:J.""#J#/1
.
!!!!!!!!"&9"#
!!式中'
干沉积引起的放射性核素损耗校正因子无量纲
4F%%%+,
5F%%%干沉积速度+单位为米每秒"?$:#,
:%%%风速+单位为米每秒"?$:#,
;%%%排放口下风向距离+单位为米"?#,
,:%%%排放口高度+单位为米"?#,
#,%%%烟羽抬升高度+单位为米"?#,
场址垂直扩散参数单位为米
#J%%%+"?#)
湿沉积损耗校正因子可使用数值模拟计算+也可按公式"&-##计算'
$91-=-;
491"12E6!!!!!!!!"&9##
":#
!!式中'
湿沉积引起的放射性核素耗减校正因子无量纲
491%%%+,
降水对烟羽的冲洗比例常数单位为小时每毫米秒
$91%%%+.;$"??-:#/,
=%%%降水强度+单位为毫米每小时"??$;#)
放射性核素衰减损耗校正因子按公式"&-$#给出'
;
4K"12E6!'-!!!!!!!!"&9$#
"')$..-:#
!!式中'
放射性核素衰变引起的耗减校正因子无量纲
4K%%%+,
放射性核素的衰变常数单位为每天I!
!'%%%'+"F#)
4-"!地面沉积放射性核素的活度浓度
地面沉积放射性核素的活度浓度可由数值模拟计算+也可按公式"&-%#和公式"&-)#计算'
(78+'">78+'-0!612E.6"!'#!:+'#-778/1$"!'#!:+'#
!!!!!!!!"&9%#
'
!"!#!"#!!""$""
>78+'"(6+'-"5F+'#591+'#!!!!!!!!"&9)#
!!式中'
地面沉积放射性核素的表面活度单位为贝可每平方米"
(78+'%%%'+"(>$?#,
大气中放射性核素向地面的年平均沉积速率单位为贝可每平方米天"
>78+'%%%'+.(>$"?-F#/,
放射性核素在土壤中的年平均损耗率常数单位为每天I!
!:+'%%%'+"F#,
778%%%一年中放射性核素从大气向地面沉积的累积时间+单位为天"F#,
5F+'%%%放射性核素'的年平均干沉积系数+单位为米每天"?$F#,
591+'%%%放射性核素'的年平均湿沉积系数+单位为米每天"?$F#)
4-%!土壤中放射性核素的活度浓度
土壤中放射性核素的活度浓度+按公式"&-0#计算'
(78+'#(48+'
(:+'"!!!!!!!!"&90#
%:
!!式中'
土壤中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克
(:+'%%%'+"(>$C7#,
灌溉农作物所造成的土壤放射性核素的表面活度单位为贝可每平方米"
(48+'%%%'+"(>$?#,
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"
%:%%%"*#+"C7$?#)
4-!!农作物中放射性核素的活度浓度
4-!-#!氚
农作物中氚的活度浓度+按公式"&-'#计算'
(6+L?#-4A@+9-4A@+6
(A@+L?#"#*A+L-(:+LM#!!!!!!!!"&9'#
&
!!式中'
农作物蔬菜类谷物及饲料类中氚的活度浓度单位为贝可每千克
(A@+LM#%%%"*#+"(>$C7#,
大气中氚的年平均活度浓度单位为贝可每立方米#
(6+LM#%%%+"(>$?#,
农作物蔬菜类谷物及饲料类的含水率无量纲
4A@+9%%%"*#+,
农作物蔬菜类谷物及饲料类中的水分来自大气水蒸气的份额无量纲
4A@+6%%%"*#+,
#
&%%%大气的绝对湿度+单位为千克每立方米"C7$?#,
*A+L%%%土壤中氢元素转移到农作物可食部分的浓度转移因子+取值见表&-!+无量纲,
土壤中氚的活度浓度单位为贝可每千克
(:+LM#%%%+"(>$C7#)
4-!-"!碳5#!
农作物"蔬菜类*谷物及饲料类#中碳M!$的活度浓度+按公式"&-D#计算'
(6+*?!$-4A@+*
(A@+*?!$"#*A+*-(:+*?!$!!!!!!!!"&9D#
(6+*
!!式中'
农作物蔬菜类谷物及饲料类中碳的活度浓度单位为贝可每千克
(A@+*M!$%%%"*#M!$+"(>$C7#,
大气中碳的年平均活度浓度单位为贝可每立方米#
(6+*M!$%%%M!$+"(>$?#,
农作物蔬菜类谷物及饲料类中的碳含量无量纲
4A@+*%%%"*#+,
大气中碳的年平均浓度单位为千克每立方米#
(6+*%%%+"C7$?#,
*A+*%%%土壤中碳转移到农作物可食部分的浓度转移因子+取值见表&-!+无量纲,
土壤中碳的活度浓度单位为贝可每千克
(:+*M!$%%%M!$+"(>$C7#)
D
!"!#!"#!!""$""
4-!-%!氚*碳5#!外其他放射性核素
4-!-%-#!蔬菜类农作物中氚*碳M!$外其他放射性核素的活度浓度+按公式"&-!.#计算'
>78+'-*'-0!612E.6"!'#!1#-71/1
(@+'"*@+'-(:+'-12"6'-7@#
""###E!
3!'#!1
!!!!!!!!"&9!.#
!!式中'
蔬菜类农作物中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克
(@+'%%%'+"(>$C7#,
*'%%%核素'从农作物表面进入农作物可食部分的份额+对于碘可取!-.+碘除外的颗粒形态物
质可取.-"+其他形态物质可取.-"%+无量纲,
放射性核素在农作物表面的年平均损耗率常数可取单位为每天I!
!1%%%+.-.%+"F#,
71%%%蔬菜类农作物生长季受放射性核素沉积的累积时间+单位为天"F#,
3%%%蔬菜类农作物中单位面积年生产量+单位为千克每平方米"C7$?"#,
*@+'%%%土壤中放射性核素'转移到农作物可食部分的浓度转移因子+取值见表&-!+无量纲,
7@%%%蔬菜类农作物从收割到被消费的间隔时间+通过厂址区域环境调查获取+单位为天"F#)
4-!-%-"!谷物及饲料类农作物中氚*碳I!$外其他放射性核素的活度浓度+按公式"&-!!#计算'
>78+'-*'-0!612E.6"!'#!1#-71/1
(A+'*@+'-(:+'-12"!'-7A#
"""###E6
3-!'#!1
!!!!!!!!"&9!!#
!!式中'
谷物及饲料类农作物中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克
(A+'%%%'+"(>$C7#,
71%%%谷物及饲料类农作物生长季受放射性核素沉积的累积时间+单位为天"F#,
3%%%谷物及饲料类农作物中单位面积年生产量+单位为千克每平方米"C7$?"#,
7A%%%谷物及饲料类农作物从收割到被消费的间隔时间+通过厂址区域环境调查获取+单位为
天"F#)
4-!-%-%!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)
4-!-%-!!必要时+可根据现场调查对农作物进一步进行细分+如将蔬菜划分为叶类蔬菜*根茎类蔬
菜等)
4-&!奶类中放射性核素的活度浓度
奶类中放射性核素的活度浓度+按公式"&-!"#计算'
(?+'"*?+'-(A+'-8A-12E"6!'-7?#!!!!!!!!"&9!"#
!!式中'
奶类中放射性核素的活度浓度单位为贝可每升
(?+'%%%'+"(>$@#,
*?+'%%%动物食入饲料中放射性核素'转移到奶类中的转移因子+单位为天每升"F$@#+取值可参
考表&-!,
动物食入的饲料中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克
(A+'%%%'+"(>$C7#,
动物饲料的消耗率单位为千克每天
8A%%%+"C7$F#,
7?%%%奶类从被采集到被人类消费的间隔时间+单位为天"F#+通过厂址区域环境调查获取)
4-'!肉类中放射性核素的活度浓度
肉类中放射性核素的活度浓度+按公式"&-!##计算'
(B+'"*B+'-(A+'-8A-12E"6!'-7B#!!!!!!!!"&9!##
!!
!.
!"!#!"#!!""$""
式中'
肉类中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克
(B+'%%%'+"(>$C7#,
*B+'%%%动物食入农作物中放射性核素'转移到肉类中的转移因子+取值见表&-!+单位为天每千
克"F$C7#,
动物食入的饲料中放射性核素的活度浓度单位为贝可每千克
(A+'%%%'+"(>$C7#,
7B%%%动物从屠宰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"F#)
4-(!河流中放射性核素的活度浓度
河流中放射性
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