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    伊犁盆地北緣天然水體中放射性核素調(diào)查

    2016-09-26 02:15:51
    現(xiàn)代礦業(yè) 2016年5期
    關(guān)鍵詞:干溝比活度放射性

    王 冰 逄 瑋 康 勇

    (核工業(yè)二一六大隊(duì))

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    伊犁盆地北緣天然水體中放射性核素調(diào)查

    王冰逄瑋康勇

    (核工業(yè)二一六大隊(duì))

    首先闡述了調(diào)查區(qū)氣象、地質(zhì)構(gòu)造等特征,根據(jù)不同含水層的孔隙特征及埋藏條件等劃分了地下水類型,并簡(jiǎn)述了各類天然水體的成因特征。在已有技術(shù)資料的基礎(chǔ)上,補(bǔ)充采集了水文地質(zhì)樣品,基于樣品統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果并結(jié)合國標(biāo)水質(zhì)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),闡述了調(diào)查區(qū)各類天然水體的水質(zhì)類型、水總硬度、標(biāo)型陰離子氯化物和硫酸鹽含量、pH分布特征、礦化度等。天然水體放射性評(píng)價(jià)主要分析了影響水體中的總α放射性主要來源于238U、226Ra的比活度,總β放射性主要來源于40K的比活度,對(duì)該類射性核素進(jìn)行了針對(duì)性的取樣分析,結(jié)果表明:①全區(qū)天然水體中U含量的自然本底值為5.27μg/L,高于全疆河流鈾含量平均水平(4.98μg/L),低于全疆井、泉地下水U含量平均水平(6.08μg/L);②不同水體中的放射性核素含量不同,水中U含量由大到小分別為河水、自流井、井水、泉水、池塘水、水文孔、礦坑水;③氡氣主要集中于井水、泉水、和自流井中,自然本底值為0.28Bq/L;④Ra含量不高,基本不超過1.1Bq/L。

    放射性核素地下水天然水體比活度

    從切爾諾貝利到福島,再到世界各國的核動(dòng)力設(shè)施,放射性污染一直存在。從20世紀(jì)80年代中期國家環(huán)保局組織的全國20個(gè)城市天然放射性水平調(diào)查,到2004年烏魯木齊市環(huán)境放射性調(diào)查與評(píng)價(jià),再到國務(wù)院審議通過和發(fā)布實(shí)施的《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》,足見人們對(duì)放射性環(huán)境污染及天然放射性水平的重視[1]。伊犁盆地是重要的鈾礦產(chǎn)地,近年來天然水體中的放射性核素的含量也逐漸受到關(guān)注。天然水體中可釋放α粒子的放射性核素較多,多數(shù)情況下總α放射性主要來源于238U、226Ra的比活度;總β放射性主要來源于40K的比活度[2]。《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定生活飲用水水質(zhì)的總α放射性參考水平為0.5Bq/L,總β放射性參考水平為1Bq/L。調(diào)查資料表明,伊犁盆地各類天然水體中放射性核素的比活度明顯高于全疆和全國平均水平,個(gè)別取樣點(diǎn)總α放射性水平超出參考水平較多。當(dāng)生活飲用水中的放射性核素超過0.1mSv/a時(shí),需對(duì)水體進(jìn)行調(diào)查。飲用水中1a所致有效劑量(0.1mSv/a)相當(dāng)于238U的比活度為4Bq/L、226Ra的比活度為1Bq/L[2]。

    1 區(qū)域放射性水文地質(zhì)(水化學(xué))背景

    調(diào)查區(qū)處于天山地槽褶皺系西段,跨賽里木地塊、博里克努加里東地槽褶皺帶和伊犁地塊等3個(gè)二級(jí)構(gòu)造單元,區(qū)內(nèi)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)和巖漿活動(dòng)頻繁。區(qū)內(nèi)氣候寒冷偏潮濕,山區(qū)氣溫低,涼爽潮濕,相對(duì)濕度大,降水豐富,蒸發(fā)作用弱,盆地相對(duì)炎熱,蒸發(fā)作用強(qiáng),蒸發(fā)作用主要表現(xiàn)在伊犁河北岸的平原地區(qū)、沙漠地帶及沼澤地帶的水面蒸發(fā),降水包括雨、雪、霜、雹等,降水在時(shí)間、空間上的不均衡,控制著不同地區(qū)、時(shí)間地下水補(bǔ)給量的大小和強(qiáng)弱,時(shí)間上降水主要集中在6—9月份,空間上降水大量集中在山區(qū),為300~600mm,盆地降水量稀少,小于200mm。春夏季節(jié)氣溫回升,高山區(qū)大量的冰雪融化,匯成溪流,成為調(diào)查區(qū)低山丘陵盆地第四系、侏羅系地下水的主要補(bǔ)給源,同時(shí),較大的日溫差,使巖石物理風(fēng)化強(qiáng)烈,形成了與構(gòu)造裂隙相結(jié)合的網(wǎng)狀裂隙儲(chǔ)水空間。根據(jù)不同含水層的孔隙特征及埋藏條件,調(diào)查區(qū)地下水可分為基巖裂隙水、孔隙潛水、孔隙承壓水、孔隙-裂隙承壓水。中高山基巖裂隙水分布于科古琴南麓,巖性主要為古生代中—酸性火山碎屑巖及次二長花崗巖體。含水巖組為礫巖、砂巖、火山碎屑巖、凝灰砂礫巖,海相、陸相—濱海相雜色砂礫巖、礫巖、灰?guī)r及碳酸鹽巖等。巖石斷裂縱橫交錯(cuò),風(fēng)化裂隙及巖體節(jié)理、裂隙發(fā)育,網(wǎng)狀裂隙潛水水量豐富,徑流暢通,交替強(qiáng)烈??紫稘撍饕植加谏介g洼地,山前沖、洪積平原,含水巖性為沖、洪積砂礫石、砂,主要接受來自山區(qū)地表水滲透的補(bǔ)給,水量豐富,水位埋深不大,山前30~40m??紫?裂隙承壓水主要分布于北部中高山山前低山丘陵地帶,巖性主要為三疊系、侏羅系湖泊相含礫碎屑巖及新第三系陸相紅色巖組。含水層以砂巖、礫巖、砂礫巖為主,頂?shù)装灏l(fā)育穩(wěn)定的隔水層,主要接受大氣降水及地表水的滲透補(bǔ)給。

    2 水化學(xué)、水質(zhì)特征

    全區(qū)142個(gè)水質(zhì)調(diào)查點(diǎn),涵蓋地下水、河水、井水、泉水、礦坑水等,按陰離子成分的組合特點(diǎn),將調(diào)查區(qū)的水化學(xué)類型大致劃分為重碳酸硫酸型、硫酸氯化物型、氯化物重碳酸型、硫酸重碳酸型等4類。該4類水化學(xué)類型在調(diào)查區(qū)的分帶性較明顯,調(diào)查區(qū)東西兩側(cè)以重碳酸硫酸型水為主,中間主要分布硫酸氯化物型水,零星散布有氯化物重碳酸型和硫酸重碳酸型水。水中陽離子組合紊亂,規(guī)律性不強(qiáng),未進(jìn)行亞區(qū)劃分,但仍以鈣型、鈣鎂型、鈣鈉型為主。調(diào)查區(qū)各類水體的總硬度偏高,平均541.47mg/L,調(diào)查水點(diǎn)29.58%的水體總硬度超過550mg/L,在《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-93)中屬Ⅴ類水。騰達(dá)煤礦、干溝六隊(duì)、八連、達(dá)達(dá)木圖等地各類水體的總硬度較小,小于10mg/L。氯化物、硫酸鹽的含量均較高,平均值分別為661.35、877.97mg/L,超出集中式生活飲用水地表水源地標(biāo)準(zhǔn)限值,在《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-93)中屬Ⅴ類水。干溝六隊(duì)、八連等地未超出限值,硫酸鹽、氯化物的含量均小于10mg/l。

    區(qū)內(nèi)水體pH值變化不大,平均7.73,一般6.38~9.62,pH值高于8.0的弱堿水分布于界梁子、克西肯薩伊、達(dá)達(dá)木圖煤礦等地的水文地質(zhì)孔,出露于第四系下降泉(該類泉鹽漬化嚴(yán)重,水位隨季節(jié)性變化較大)以及石炭系凝灰?guī)r中的下降泉(該類泉主要接受大氣降水補(bǔ)給,水位動(dòng)態(tài)不穩(wěn)定);pH值為7.0~7.20的中性水主要位于肖爾布拉克、惠遠(yuǎn)北、新城子、鐵廠溝三隊(duì)、干溝三隊(duì)等地。區(qū)內(nèi)水體礦化度變化較大,一般0.19~18.80mg/L,平均2.87mg/L,43.66%的水體礦化度超過2.5mg/L,屬咸水?;舫堑奖死讼娜B系、侏羅系和低山丘陵承壓水或?qū)娱g水分布區(qū)降水稀少、地勢(shì)相對(duì)平緩,徑流較不暢通,蒸發(fā)作用相對(duì)強(qiáng)烈,礦化度明顯高于其他地區(qū)。中里布拉克的下降泉、鐵廠溝煤礦水文孔、金鑫煤礦坑道等取樣點(diǎn)水體的礦化度大于 10mg/L。礦化度小的淡水主要位于干溝六隊(duì)、八連、達(dá)達(dá)木圖煤礦、吉爾格郎河、肖爾布拉克等地。

    綜合統(tǒng)計(jì)結(jié)果(表1)可知:調(diào)查區(qū)各類水體屬中性淡水—微咸水,主要分布于調(diào)查區(qū)東西兩側(cè),分布面積較小,東西兩側(cè)位置為吉爾格郎大隊(duì)和霍城縣水定鎮(zhèn)。

    表1 調(diào)查區(qū)各類水體水質(zhì)特征

    3 水體中放射性核素含量

    《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)規(guī)定飲用水體中總α值不超過0.5Bq/L,總β值不超過0.5Bq/L。由于該區(qū)放射性元素含量本底值略高于全國平均水平,因此本研究主要針對(duì)水體中的標(biāo)型放射性元素(鈾、鐳)和放射性氣體(氡氣)進(jìn)行分析調(diào)查?!讹嬘锰烊坏V泉水標(biāo)準(zhǔn)》(GB8573—1995)歸定鐳放射性不超過1.1Bq/L。本研究在全區(qū)共采集303件水源點(diǎn)樣品,調(diào)查對(duì)象涵蓋池塘水、河水、井水、礦坑積水、泉水、自流井、水文孔等。水樣分析結(jié)果表明:全區(qū)各水體中w(U) 0.10~72.90μg/L,平均10.61μg/L;w(Ra) 0.006~1.430Bq/L,平均0.079Bq/L;氡氣含量0.00~48.50Bq/L,平均1.91Bq/L。

    (1)池塘地表水。w(U) 3.50~11.90μg/L,平均8.39μg/L,SH-D6013取樣點(diǎn)最高,為11.90μg/L,位于干溝東;氡氣含量0.00~1.90Bq/L,平均0.95Bq/L,SH-D6010、S4102取樣點(diǎn)最高,為1.90Bq/L,分別位于干溝東、和新城子。

    (2)河水。w(U) 0.10~72.90μg/L,平均14.22μg/L,SHD2174取樣點(diǎn)最高,為72.90μg/L,位于雙渠大隊(duì)四小隊(duì);氡氣含量0.00~12.36Bq/L,平均0.78Bq/L,S523取樣點(diǎn)最高,為12.36Bq/L,位于中里布拉克。

    (3)井水。w(U) 0.78~50.80μg/L,平均9.25μg/L,S3916取樣點(diǎn)最高,為50.80μg/L,位于霍城西解放大隊(duì);w(Ra) 0.01~0.16Bq/L,平均0.03Bq/L,SH-D2234取樣點(diǎn)最高,為0.16Bq/L,位于干溝煤礦生活區(qū);氡氣含量0.00~178.19Bq/L,平均11.79Bq/L,689取樣點(diǎn)最高,為178.19Bq/L,位于克西肯薩伊。

    (4)坑道水。w(U) 0.78~12.20μg/L,平均3.72μg/L,S6002取樣點(diǎn)最高,為12.20μg/L,位于腦蓋吐河;w(Ra) 0.01~0.03Bq/L,平均0.02Bq/L,S5516、S5207取樣點(diǎn)最高,為0.03Bq/L,分別位于南臺(tái)子托拉克和界梁子;氡氣含量0.00~17.82Bq/L,平均3.84Bq/L,1024取樣點(diǎn)最高,為17.82μg/L,位于蘇勒薩依。

    (5)泉水。w(U) 1.20~52.00μg/L,平均9.07μg/L,1175取樣點(diǎn)最高,為52.00μg/L,位于新路公社;w(Ra) 0.01~0.02Bq/L,平均0.01Bq/L,S4109取樣點(diǎn)最高,為0.02Bq/L,位于新城子社辦農(nóng)場(chǎng)三隊(duì);氡氣含量0.00~921.51Bq/L,平均42.17Bq/L,690取樣點(diǎn)最高,為48.50Bq/L,位于克西肯薩伊。

    (6)自流井水。w(U) 3.80~23.40μg/L,平均12.40μg/L,S1311取樣點(diǎn)最高,為23.40μg/L,位于湯察布拉克;w(Ra) 0.01Bq/L,平均0.01Bq/L,S1310取樣點(diǎn)最高,為0.01Bq/L,位于湯察布拉克;氡氣含量0.00~27.58Bq/L,平均8.12Bq/L,S516取樣點(diǎn)最高,為27.58Bq/L,位于中里布拉克。

    (7)水文孔。w(U) 0.15~22.00μg/L,平均7.05μg/L,1206取樣點(diǎn)最高,為22.00μg/L;w(Ra) 0.03~0.07Bq/L,平均0.04Bq/L,S6417-2取樣點(diǎn)最高,為0.07Bq/L,位于吉爾格郎大隊(duì)1203水文孔;氡氣含量1.90~9.51Bq/L,平均3.80Bq/L,S1523取樣點(diǎn)最高,為9.51Bq/L,南臺(tái)子10-0水文孔。

    全區(qū)射性核素(鈾)含量較高的水體為河水和自流井,平均含量14.22、12.4μg/L,礦坑水中射性核素U含量較小,為3.72μg/L。氡氣含量偏高的水體主要為井水、泉水和自流井水,含量分別為11.79、42.71、8.12Bq/L。Ra含量不高,基本不超過1.1Bq/L。

    4 放射性異常片區(qū)劃分

    將調(diào)查區(qū)水樣中的U含量進(jìn)行特高值處理后,全區(qū)天然水體中U含量的自然本底值為5.27μg/L,高于全疆河流鈾含量的平均值(4.98μg/L),低于全疆井、泉地下水鈾含量的平均值(6.08μg/L)。全區(qū)天然水體中U含量的標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.5μg/L,由此可計(jì)算出水中U含量的偏高值、增高值和異常值,分別為8.77、12.27、15.77μg/L。氡氣含量也可參照上述分類原則進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果為自然底數(shù)0.28Bq/L,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.512Bq/L,偏高值0.79Bq/L,增高值1.30Bq/L,異常值1.81Bq/L。按照統(tǒng)計(jì)結(jié)果和分類原則,調(diào)查區(qū)以干溝東為界的東西2個(gè)地段共分布有11個(gè)水鈾異常片區(qū)。東部主要分布于庫勒、縣供水站、前進(jìn)大隊(duì)一小隊(duì),共4個(gè)異常區(qū);西部霍城縣水定鎮(zhèn)至干溝東沿F5、F6、F16斷裂呈串珠狀分布。氡氣異常分布面積較小,主要分布于榆樹溝大隊(duì)和解放村大隊(duì)。

    5 結(jié) 論

    (1)調(diào)查區(qū)各類水體的總硬度偏高,平均541.47mg/L,氯化物、硫酸鹽的含量偏高,平均值分別為661.35、877.97mg/L。全區(qū)以偏堿性的微咸水—咸水為主,少量分布中性淡水—微咸水。

    (2)全區(qū)射性核素(U)含量較高的水體為河水和自流井水,平均含量為14.22、12.4μg/L,礦坑水中射性核素(U)含量較小,為3.72μg/L。氡氣含量偏高的水體主要為井水、泉水和自流井水,含量分別為11.79、42.71、8.12Bq/L。

    (3)調(diào)查區(qū)各類水體中U含量本底值偏高,為5.27μg/L,水中U含量異常片區(qū)分布較多。水中氡氣異常分布面積較小,自然底數(shù)為0.28Bq/L,主要分布于不榆樹溝大隊(duì)和解放村大隊(duì)。

    [1]李干杰.堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展確保核與輻射安全——解讀《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》[J].核安全,2012(4):4-9.

    [2]劉英.再論國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中總α和總β放射性指標(biāo)的初篩意義[J].中華放射醫(yī)學(xué)與防護(hù)雜志,2005,25(2):171-172.

    2015-10-26)

    王冰(1983—),女,工程師,830011 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市。

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