ГОСТ Р 53398-2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ
Методы определения удельной активности техногенных радионуклидов
Organic fertilizers. Methods for determination of specific activity of anthropogenic radioactive nuclei
ОКС 65.020.01
65.080
Дата введения 2010-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский, конструкторский и проектно-технологический институт органических удобрений и торфа" Российской академии сельскохозяйственных наук и Государственным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им.Д.Н.Прянишникова" Российской академии сельскохозяйственных наук
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 925 "Качество почв и грунтов"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 сентября 2009 г. N 419-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2020 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы определения
Методы, устанавливаемые настоящим стандартом, позволяют определять
Методы не применимы при анализе образцов органических удобрений, сапропеля и торфа, содержащих "свежие" продукты деления. Присутствие в образцах радионуклида
Примечание - Требования к контролируемым показателям установлены в [1].
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия
ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 5396
_______________
ГОСТ 5429 Реактивы. Стронций азотнокислый. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 17644 Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний
ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования
_______________
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26712 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 27451 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 5725-6 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025
_______________
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты", за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 техногенная радиоактивность: Способность искусственно полученных изотопов элементов испускать ионизирующие излучения.
3.2 активность радионуклида: Мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени.
Примечание - Меру радиоактивности
где
Единицей активности является 1 распад в секунду и имеет название беккерель (Бк).
3.3 удельная активность радионуклида,
Примечание - Единицей удельной активности является беккерель на кг (Бк/кг).
3.4 искусственные долгоживущие радионуклиды: Радиоактивные изотопы, полученные искусственным путем и имеющие период полураспада от нескольких лет и больше.
3.5 свежие продукты деления: Продукты деления, образующиеся сразу после деления ядра.
3.6 счетный образец: Вещество, находящееся в соприкосновении с детектором радиометрического прибора.
3.7 бета-активность: Способность вещества испускать бета-частицы (электроны или позитроны).
4 Сущность метода
Сущность метода определения
При наличии в образцах
Экспресс-метод определения
Идентификация
5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы
Гамма-спектрометр "ПРОГРЕСС-ГАММА" (номер в Госреестре 15235-01) со сцинтилляционным блоком детектирования с кристаллом Nal (TII) размерами 63х630 мм; значение минимально измеряемой активности (МИА)
Низкофоновый бета-радиометр, прошедший государственные испытания на соответствие ГОСТ 27451, значение минимально измеряемой активности
Комплект образцовых спектрометрических гамма-источников (ОСГИ).
Образцовый радиоактивный раствор (ОРР) цезия - цезий.
Весы лабораторные высокого, среднего класса с точностью взвешивания ±0,0002 г - по ГОСТ 24104.
Контрольный источник
Образцовый радиоактивный раствор (ОРР
Электроплитка с температурой нагрева не менее 120°С.
Насос водоструйный.
Шланги вакуумные с внутренним диаметром 6 мм.
Бумага фильтровальная "белая" и "красная" лента - по ГОСТ 12026.
Фильтрационная ячейка диаметром 12 см.
Посуда мерная лабораторная стеклянная - по ГОСТ 1770.
Посуда стеклянная термостойкая - по ГОСТ 25336.
Чашки фарфоровые - по ГОСТ 9147.
Тигли фарфоровые - по ГОСТ 9147.
Шкаф сушильный термостатируемый.
Ступки агатовые диаметром 10 и 15 см с пестиком.
Сосуд Маринелли.
Шпатель.
Калька.
Лоток из нержавеющей стали.
Воронки - по ГОСТ 25336.
Часовое стекло.
Индикаторная бумага, рН 0-12.
Кислота азотная - по ГОСТ 4461, х.ч.
Аммиак водный - по ГОСТ 3760, ч.д.а.
Натрий углекислый - по ГОСТ 83, ч.д.а.
Стронций азотнокислый - по ГОСТ 5429, ч.д.а.
Дициклогексил 18-краун-6 - по нормативному документу.
Хлороформ.
Спирт этиловый ректификованный, х.ч.
Вода дистиллированная - по ГОСТ 6709.
Допускается использование других средств измерений, материалов и реактивов, имеющих аналогичные или лучшие метрологические и технические характеристики, включенные в реестр средств измерений (СИ) Российской Федерации, прошедшие государственные испытания на соответствие требованиям технических условий.
6 Отбор проб
Отбор проб органических удобрений, сапропелей, торфа осуществляется по ГОСТ 5396, ГОСТ 17644, ГОСТ 26712.
7 Подготовка к проведению испытаний
7.1 Приготовление эталонных препаратов
В качестве градуировочного образца
Для измерения удельной активности
Отбирают навеску соды массой 1 кг. Из этой навески отбирают в фарфоровую чашку или тигель 50 г соды, делают в ней воронкообразное углубление и осторожно мерной пипеткой вместимостью 5 см
Сухую смесь тщательно растирают в 5-6 приемов в агатовой ступке и переносят в сосуд Маринелли с помощью шпателя и кальки, предварительно засыпав в него 100 г соды, герметизируют и встряхивают смесь в течение 20 мин. Добавляют оставшееся количество соды и интенсивным перемешиванием в течение 1,5-2 ч добиваются равномерного распределения градуировочного радиоактивного образца по всему объему эталонного препарата.
Эталонный препарат
Приготовленные таким образом эталонные препараты хранятся в герметически закрытых сосудах не более 1 года.
7.2 Приготовление вспомогательных растворов
7.2.1 Приготовление азотной кислоты молярной концентрации 6 моль/дм
В мерную колбу вместимостью 1 дм
7.2.2 Приготовление азотной кислоты молярной концентрации 4 моль/дм
В мерную колбу вместимостью 1 дм
7.2.3 Приготовление азотной кислоты молярной концентрации 2 моль/дм
В мерную колбу вместимостью 1 дм
7.2.4 Приготовление раствора краун-эфира
Для приготовления раствора краун-эфира 50 г дициклогексил 18-краун-6 растворяют в 950 г хлороформа.
Раствор краун-эфира хранится в герметически закрытом сосуде и используется не более 1 мес.
7.2.5 Раствор азотнокислого стронция массовой концентрации 50 мг стронция в 1 см
В мерную колбу вместимостью 250 см
7.3 Градуировка спектрометра
В задачу градуировки сцинтилляционного гамма-спектрометра входит определение параметров установки, которые позволяют по экспериментальному спектру установить энергию и интенсивность гамма-излучения анализируемого образца.
7.3.1 Энергетическая градуировка гамма-спектрометра
Для определения энергии гамма-излучения следует установить взаимосвязь между энергией гамма-квантов и положением пиков полного поглощения (фотопиков) в экспериментальном спектре.
Для градуировки сцинтилляционного гамма-спектрометра для дальнейшего определения интенсивности
Положение пиков можно изменять путем изменения напряжения на блоке детектирования.
В случае ручной градуировки определяется зависимость энергии
Результаты целесообразно представить графически в виде линейной зависимости
где
При машинной обработке данные об энергии излучения и положении пика задаются в программу обработки
Когда энергетическая шкала спектрометра линейна и градуировочный график проходит через начало координат, задача сводится к определению шага спектрометра в килоэлектронвольтах (кэВ/канал).
Следует учитывать, что коэффициент усиления фотоэлектронного умножителя в блоке детектирования линейного усилителя анализатора может изменяться в зависимости от интенсивности излучения, падающего на детектор. Поэтому загрузка спектрометра при градуировке не должна резко отличаться от таковой при измерении образцов. Необходимую загрузку спектрометра обеспечивают использованием ОСГИ пониженной активности либо увеличением расстояния от источника до детектора.
Чтобы количество импульсов в фотопике подчинялось статистическому распределению Гаусса, в максимуме фотопика следует набрать не менее 4000 импульсов.
7.3.2 Определение фотоэффективности гамма-спектрометра
При определении удельной активности
Фотоэффективность спектрометра определяют по формуле
где
При ручной обработке спектров численное значение площади пика полного поглощения вычисляют по формуле
где
Определение фотоэффективности спектрометра необходимо проводить в строгом соответствии геометрии измеряемых проб эталонного препарата. Это достигается путем использования для измерения сосуда Маринелли.
В данном случае обеспечивается не только строгое соответствие в геометрии эталонных препаратов и анализируемых образцов, но и достигается оптимальное расположение измеряемого образца относительно детектора.
8 Определение содержания цезия-137
8.1 Подготовка спектрометрической установки к измерениям
Включить спектрометрическую установку, прогреть в течение 15 мин и, порциями 30-50 В, с интервалом 15-30 с, поднимать высокое напряжение на блоке высоковольтного питания до значений, указанных в паспорте блока детектирования (1000-15000 В). Через 30 мин после установления высокого напряжения на детекторе анализатор готов к работе.
Поместить на детектор из комплекта ОСГИ
Описанные операции следует выполнять ежедневно перед началом измерений, а также при использовании нового детектора, нового анализатора, после дезактивации детектора, защитного домика.
8.2 Проведение измерений
Поместить на детектор сосуд Маринелли с измеряемым образцом массой 1 кг (допускается уменьшение массы измеряемой пробы с целью соблюдения соответствия геометрии измерений для образца и эталона на основе соды).
Провести набор гамма-спектра. Время набора спектра устанавливается в зависимости от загрязнения образцов радиоцезием. При содержании
8.3 Обработка результатов
После набора гамма-спектра следует провести его обработку, т.е. определить количество импульсов, зарегистрированных анализатором, соответствующих энергии гамма-квантов 662 кэВ.
При ручной обработке следует определить положение фотопика на спектре и сравнить положение максимума пика, полученного при наборе, с положением пика
По графику энергетической градуировки гамма-спектрометра определить энергию, соответствующую максимуму фотопика
По формуле (3) по площади пика рассчитать количество импульсов в секунду в пике полного поглощения, соответствующее энергии гамма-излучения
Удельную активность
где
Расчеты проводятся с точностью до одного десятичного знака после запятой, округление результатов исследований проводят до целых чисел.
При определении ошибки измерений, согласно ГОСТ Р ИСО 5725-6, необходимо учесть суммарную погрешность, которая является суммой погрешностей всех независимо измеряемых величин. В первом приближении суммарную ошибку
где
Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях (
Таблица 1
Диапазон измерений, Бк/кг | Относительное значение среднеквадрати- | Относительное значение среднеквадрати- | Относительное значение предела воспроизво- | Доверительные границы допускаемой относительной погрешности (при доверительной вероятности |
Цезий-137 | ||||
2-10000 | 10 | 13,3 | 37 | 26,6 |
Стронций-90 | ||||
0,2-200 | 5 | 6,6 | 19 | 13,2 |
9 Экспресс-метод определения содержания стронция-90
9.1 Подготовка проб к анализам
9.1.1 Подготовка проб сапропеля и низинного торфа
Из пяти проб, взятых пробоотборниками, для радиохимического анализа выбирают пробу, наиболее близкую по суммарной бета-активности к среднему значению. Пробу вынимают из пробоотборника, взвешивают целиком, высушивают до воздушно-сухого состояния и снова взвешивают.
Пробу прокаливают целиком при температуре 550°С - 600°С в течение 6-8 ч до полного удаления органического вещества. Периодически пробу вынимают из печи и перемешивают. После остывания прокаленную пробу взвешивают и определяют содержание золы
где
Методом квартования отбирают три навески массой 50-100 г.
На радиометре измеряют бета-активность в каждой из отобранных навесок. Проба считается хорошо гомогенизированной, если результаты измерений не различаются более чем в 1,5 раза от среднего значения. Если различия превышают указанное значение, то повторяют перемешивание и квартование.
Для радиохимического анализа выбирают навеску, суммарная бета-активность которой близка к среднему значению.
9.1.2 Подготовка проб органических удобрений, верхового и переходного торфа
Среднюю пробу измельчают и отбирают навеску массой 500 г методом квартования. Пробу озоляют в лотке из нержавеющей стали сначала при температуре 200°С, а затем при температуре 550°С - 600°С в течение 6 ч до получения "белой золы". Определяют содержание золы по формуле (6).
Результаты записывают в рабочий журнал. Полученная зола поступает на радиохимический анализ.
9.2 Ход радиохимического анализа
9.2.1 Извлечение
Навеску озоленной пробы (золы) массой 50 г с записью результатов взвешивания до одного десятичного знака помещают в широкогорлую посуду (в термостойкую коническую колбу или стакан) вместимостью 500 см
Остывший и отстоявшийся раствор фильтруют через бумажный фильтр "белая лента" на воронке Бюхнера (только декантат). Фильтрат сохраняют.
К остатку вновь приливают 50 см
Остывший раствор вместе с остатком фильтруют через фильтр на воронке Бюхнера. Нерастворившийся остаток промывают на фильтре 60 см
9.2.2 Экстракция
Полученный азотнокислый раствор помещают в делительную воронку вместимостью 500 см
К азотнокислому раствору, находящемуся в делительной воронке, приливают 25 см
Хлороформенную фазу переносят в делительную воронку вместимостью 100 см
9.2.3 Реэкстракция
Органическую фазу помещают в делительную воронку вместимостью 100 см
Водную часть помещают в стеклянный стакан вместимостью 200 см
9.2.4 Осаждение карбоната стронция
В полученный водный раствор вносят 0,2 см
Далее раствор нейтрализуют насыщенным раствором углекислого аммония, содержащим 10 см
Раствор фильтруют через фильтр "синяя лента" с помощью фильтрационной ячейки, промывают небольшим количеством дистиллированной воды, а затем этиловым спиртом (5 см
9.3 Радиометрические измерения
Радиометрические измерения выполняются с целью определения активности радионуклидов
Включение радиометра и установление рабочего режима проводят в порядке, установленном в техническом описании на данный радиометр.
После установления рабочего режима выполняют контроль фоновой скорости счета радиометра
Процедура измерений счетного образца включает:
- оценочное измерение скорости счета радиометра от ионизирующего стандартного образца (ИСО) с целью выбора времени экспозиции;
- выполнение с выбранным временем экспозиции симметричного цикла измерений с чередованием измерений фоновой скорости счета радиометра и скорости счета образца.
Время экспозиции
Таблица 2
Статистическая погрешность, % | 5 | 10 | 20 | 30 |
Время экспозиции, с | 1600/ | 400/ | 100/ | 44/ |
Активность радионуклида в счетном образце
где
Для приготовления счетных образцов должны применяться подложки, предварительно проверенные на отсутствие радиоактивного загрязнения. Размеры и масса вещества активной части счетного образца должны соответствовать техническим требованиям.
Симметричный цикл измерений счетного образца выполняется при выбранном времени экспозиции в четыре этапа:
- измерение фона (3 раза) измерение образца (5 раз);
- измерение фона (3 раза) измерение образца (5 раз);
- измерение фона (3 раза) измерение образца (5 раз);
- измерение фона (3 раза).
Измерение фоновой скорости счета радиометра производится с контрольной подложкой. За текущее время измерения данного счетного образца принимается время
9.4 Обработка результатов измерений
Среднеарифметическое значение
где
Значение минимальной измеряемой скорости счета (
Совокупность результатов наблюдений скорости счета радиометра обрабатывается при измерениях счетного образца.
где
где
Значение скорости счета радиометра, обусловленное регистрацией излучения измеряемого радионуклида в счетном образце, рассчитывают по формуле:
Данный результат относится к текущему времени измерения.
В случае
где
В случае
- поправка
- поправка
- поправку
где
Определение удельной активности
где
Вычисления проводятся с точностью до второго знака после запятой, округление проводят до одной десятой.
Абсолютную погрешность определения активности радионуклидов в счетном образце рассчитывают по формуле
где
9.5 Оформление результатов радиометрических измерений
Результаты радиометрических измерений в протоколах испытаний должны быть представлены в виде таблицы (см. таблицу 3).
Таблица 3
N п/п | N образца | Количество серий | Скорость счета, имп/сек | Активность, Бк | Погрешность абсолютная, Бк |
9.6 Обработка результатов
Удельная активность
Погрешность определения
В целом относительную погрешность определения,
где
Как правило, относительная погрешность определения активности образца значительно больше, чем сумма относительных погрешностей остальных измеряемых величин:
10 Метрологические характеристики
Методы определения удельной активности техногенных радионуклидов обеспечивают получение результатов измерений с метрологическими характеристиками, не превышающими значений, приведенных в таблице 1.
Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях (
11 Контроль качества результатов измерений
Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проверку стабильности результатов измерений с учетом требований ГОСТ Р ИСО 5725-6. Общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
12 Требования безопасности и квалификации персонала
Радиохимики или агрохимики, работающие или временно привлекаемые к радиохимическому анализу и изготовлению эталонных препаратов, должны руководствоваться [1]-[3].
При эксплуатации бета-радиометров должны соблюдаться правила и требования [4].
Радиохимические анализы должны выполняться персоналом, имеющим специальное высшее или среднее химическое образование.
Радиометрические измерения должны проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности при работе на электроустановках по [4].
Весь персонал, занятый при проведении анализов и радиометрических измерений, должен быть допущен медицинскими органами к работе с радиоактивными источниками.
Библиография
[1] | СП 2.6.1.758-99 | Нормы радиационной безопасности (НРБ 99) |
[2] | ОСП-99* | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
________________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ОСП-72/80. - .
| ||
[3] | СП 2.6.1.799-99 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности |
[4] | ПОТ РМ-016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Утв. постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 г. N 163 |
УДК 636.086.001.4:006.354 | ОКС 65.020.01 | |
Ключевые слова: органические удобрения, сапропель, торф, цезий-137, стронций-90, экспресс-метод, отбор проб, подготовка проб к анализу, ход анализа, гамма-спектрометрические измерения, радиометрические измерения, обработка результатов |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2020