ISO 13164-3:2013
(Main)Water quality — Radon-222 — Part 3: Test method using emanometry
Water quality — Radon-222 — Part 3: Test method using emanometry
ISO 13164-3:2013 specifies a test method for the determination of radon-222 activity concentration in a sample of water following its transfer from the aqueous phase to the air phase by degassing and its detection. It gives recommendations for rapid measurements performed within less than 1 h. The radon-222 activity concentrations, which can be measured by this test method utilizing currently available instruments, range from 0,1 Bq l−1 to several hundred thousand becquerels per litre for a 100 ml test sample. This test method is used successfully with drinking water samples. The laboratory is responsible for ensuring the validity of this test method for water samples of untested matrices. This test method can be applied on field sites or in the laboratory. Annexes A and B give indications on the necessary counting conditions to meet the required sensitivity for drinking water monitoring
Qualité de l'eau — Radon 222 — Partie 3: Méthode d'essai par émanométrie
L'ISO 13164-3:2013 spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer l'activité volumique du radon 222 dans un échantillon d'eau après son transfert de la phase aqueuse vers la phase air par dégazage et sa détection. Elle donne des recommandations concernant des mesures rapides effectuées sur une période inférieure à 1 h. Les valeurs d'activité volumique du radon 222, qui peuvent être mesurées par cette méthode d'essai à l'aide d'instruments actuellement disponibles, sont comprises entre 0,1 Bq l−1 et plusieurs centaines de milliers de becquerels par litre pour un échantillon d'essai de 100 ml. Cette méthode d'essai est utilisée avec succès sur des échantillons d'eau potable. Il appartient au laboratoire de garantir la validité de cette méthode d'essai pour des échantillons d'eau provenant de matrices non soumises à essai. Cette méthode d'essai peut être mise en oeuvre sur site ou en laboratoire. Les annexes donnent des indications sur les conditions de comptage nécessaires pour obtenir la sensibilité requise pour la surveillance de l'eau potable.
Kakovost vode - Radon Rn-222 - 3. del: Preskusna metoda z emanometrijo
Ta del standarda ISO 13164 določa preskusno metodo za določevanje koncentracije aktivnosti radona 222 v vzorcu vode po prenosu iz vodne faze v zračno fazo z razplinjevanjem in zaznavanjem. Daje priporočila za hitra merjenja, ki se izvedejo v manj kot 1 uri. Koncentracije aktivnosti radona 222, ki jih je mogoče izmeriti s to preskusno metodo z uporabo trenutno razpoložljivih instrumentov, segajo od 0,1 Bq l-1 do več sto tisoč becquerelov na liter za 100 ml preskusnega vzorca. Ta metoda se uspešno uporablja pri vzorcih pitne vode. Laboratorij mora zagotoviti veljavnost te preskusne metode za vzorce vode nepreskušenih matric. Ta preskusna metoda se lahko uporablja na mestu terenskega preskusa ali v laboratoriju. Dodatka A in B zagotavljata smernice glede potrebnih pogojev štetja za izpolnjevanje zahtevane občutljivosti za spremljanje stanja pitne vode.
General Information
Standards Content (Sample)
SLOVENSKI STANDARD
01-december-2013
Kakovost vode - Radon Rn-222 - 3. del: Preskusna metoda z emanometrijo
Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry
Qualité de l'eau - Radon 222 - Partie 3: Méthode d'essai par émanométrie
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 13164-3:2013
ICS:
13.060.60 Preiskava fizikalnih lastnosti Examination of physical
vode properties of water
17.240 Merjenje sevanja Radiation measurements
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 13164-3
First edition
2013-09-01
Water quality — Radon-222 —
Part 3:
Test method using emanometry
Qualité de l’eau — Radon 222 —
Partie 3: Méthode d’essai par émanométrie
Reference number
©
ISO 2013
© ISO 2013
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2013 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions and symbols . 2
3.1 Terms and definitions . 2
3.2 Symbols . 2
4 Principle . 3
5 Sampling . 3
5.1 General requirement . 3
5.2 Sampling requirement . 3
5.3 Sample volume . 3
5.4 Container characteristics . 3
6 Transportation and storage . 4
7 Transfer of radon by degassing . 4
7.1 Purpose . 4
7.2 Principle . 4
8 Detection . 4
8.1 Objective . 4
8.2 Principle . 4
8.3 Silver-activated zinc sulfide ZnS(Ag) scintillation . 4
8.4 Air ionization . 5
8.5 Semiconductor (alpha-detection). 5
9 Quality assurance and quality control programme . 5
9.1 General . 5
9.2 Influence quantities . 5
9.3 Instrument verification. 6
9.4 Method verification . 6
9.5 Demonstration of analyst capability . 6
10 Expression of results . 6
10.1 Activity concentration . 6
10.2 Standard uncertainty of the activity concentration . 7
10.3 Decision threshold and detection limit . 7
10.4 Confidence limits. 7
11 Calibration . 7
12 Test report . 7
Annex A (informative) Examples of measurement methods using scintillation cells .9
Annex B (informative) Example of a measurement method using an ionization chamber .17
Bibliography .23
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2, www.iso.org/directives.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any
patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received, www.iso.org/patents.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
The committee responsible for this document is ISO/TC 147, Water quality, Subcommittee SC 3,
Radioactivity measurements.
ISO 13164 consists of the following parts, under the general title Water quality — Radon-222:
— Part 1: General principles
— Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry
— Part 3: Test method using emanometry
The following part is under preparation:
— Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting
iv © ISO 2013 – All rights reserved
Introduction
Radioactivity from several naturally occurring and human-made sources is present throughout the
environment. Thus, water bodies (surface waters, groundwaters, sea waters) can contain radionuclides
of natural and human-made origin.
— Natural radionuclides, including potassium-40, and those of the thorium and uranium decay series,
in particular radium-226, radium-228, uranium-234, uranium-238, lead-210, can be found in water
for natural reasons (e.g. desorption from the soil and wash-off by rain water) or releases from
technological processes involving naturally occurring radioactive materials (e.g. the mining and
processing of mineral sands or phosphate fertilizer production and use).
— Human-made radionuclides such as transuranium elements (americium, plutonium, neptunium,
curium), tritium, carbon-14, strontium-90 and gamma-emitting radionuclides can also be found in
natural waters as they can be authorized to be routinely released into the environment in small
quantities in the effluent discharged from nuclear fuel cycle facilities and following their used in
unsealed form in medicine or industry. They are also found in water due to the past fallout of the
explosion in the atmosphere of nuclear devices and the accidents at Chernobyl and Fukushima.
Drinking-water can thus contain radionuclides at activity concentration which could present a risk to
human health. In order to assess the quality of drinking-water (including mineral waters and spring
waters) with respect to its radionuclide content and to provide guidance on reducing health risks by
taking measures to decrease radionuclide activity concentrations, water resources (groundwater, river,
lake, sea, etc.) and drinking water are monitor for their radioactivity content as recommended by the
World Health Organization (WHO).
Standard test methods for radon-222 activity concentrations in water samples are needed by test
laboratories carrying out such measurements in fulfillment of national authority requirements.
Laboratories may have to obtain a specific accreditation for radionuclide measurement in drinking
water samples.
−1
The radon activity concentration in surface water is very low, usually below 1 Bq l . In groundwater, the
−1 −1 −1
activity concentration varies from 1 Bq l up to 50 Bq l in sedimentary rock aquifers, from 10 Bq l
−1 −1 −1
up to 300 Bq l in wells, and from 100 Bq l up to 1 000 Bq l in crystalline rocks. The highest activity
concentrations are normally measured in rocks with high concentration of uranium (Reference [15]).
High variations in the activity concentrations of radon in aquifers have been observed. Even in a region
with relatively uniform rock types, some well water may exhibit radon activity concentration greatly
higher than the average value for the same region. Significant seasonal variations have also been
recorded (see Annex A).
Water may dissolve chemical substances as it passes from the soil surface to an aquifer or spring waters.
The water may pas
...
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 13164-3
First edition
2013-09-01
Water quality — Radon-222 —
Part 3:
Test method using emanometry
Qualité de l’eau — Radon 222 —
Partie 3: Méthode d’essai par émanométrie
Reference number
©
ISO 2013
© ISO 2013
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2013 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions and symbols . 2
3.1 Terms and definitions . 2
3.2 Symbols . 2
4 Principle . 3
5 Sampling . 3
5.1 General requirement . 3
5.2 Sampling requirement . 3
5.3 Sample volume . 3
5.4 Container characteristics . 3
6 Transportation and storage . 4
7 Transfer of radon by degassing . 4
7.1 Purpose . 4
7.2 Principle . 4
8 Detection . 4
8.1 Objective . 4
8.2 Principle . 4
8.3 Silver-activated zinc sulfide ZnS(Ag) scintillation . 4
8.4 Air ionization . 5
8.5 Semiconductor (alpha-detection). 5
9 Quality assurance and quality control programme . 5
9.1 General . 5
9.2 Influence quantities . 5
9.3 Instrument verification. 6
9.4 Method verification . 6
9.5 Demonstration of analyst capability . 6
10 Expression of results . 6
10.1 Activity concentration . 6
10.2 Standard uncertainty of the activity concentration . 7
10.3 Decision threshold and detection limit . 7
10.4 Confidence limits. 7
11 Calibration . 7
12 Test report . 7
Annex A (informative) Examples of measurement methods using scintillation cells .9
Annex B (informative) Example of a measurement method using an ionization chamber .17
Bibliography .23
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2, www.iso.org/directives.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any
patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received, www.iso.org/patents.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
The committee responsible for this document is ISO/TC 147, Water quality, Subcommittee SC 3,
Radioactivity measurements.
ISO 13164 consists of the following parts, under the general title Water quality — Radon-222:
— Part 1: General principles
— Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry
— Part 3: Test method using emanometry
The following part is under preparation:
— Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting
iv © ISO 2013 – All rights reserved
Introduction
Radioactivity from several naturally occurring and human-made sources is present throughout the
environment. Thus, water bodies (surface waters, groundwaters, sea waters) can contain radionuclides
of natural and human-made origin.
— Natural radionuclides, including potassium-40, and those of the thorium and uranium decay series,
in particular radium-226, radium-228, uranium-234, uranium-238, lead-210, can be found in water
for natural reasons (e.g. desorption from the soil and wash-off by rain water) or releases from
technological processes involving naturally occurring radioactive materials (e.g. the mining and
processing of mineral sands or phosphate fertilizer production and use).
— Human-made radionuclides such as transuranium elements (americium, plutonium, neptunium,
curium), tritium, carbon-14, strontium-90 and gamma-emitting radionuclides can also be found in
natural waters as they can be authorized to be routinely released into the environment in small
quantities in the effluent discharged from nuclear fuel cycle facilities and following their used in
unsealed form in medicine or industry. They are also found in water due to the past fallout of the
explosion in the atmosphere of nuclear devices and the accidents at Chernobyl and Fukushima.
Drinking-water can thus contain radionuclides at activity concentration which could present a risk to
human health. In order to assess the quality of drinking-water (including mineral waters and spring
waters) with respect to its radionuclide content and to provide guidance on reducing health risks by
taking measures to decrease radionuclide activity concentrations, water resources (groundwater, river,
lake, sea, etc.) and drinking water are monitor for their radioactivity content as recommended by the
World Health Organization (WHO).
Standard test methods for radon-222 activity concentrations in water samples are needed by test
laboratories carrying out such measurements in fulfillment of national authority requirements.
Laboratories may have to obtain a specific accreditation for radionuclide measurement in drinking
water samples.
−1
The radon activity concentration in surface water is very low, usually below 1 Bq l . In groundwater, the
−1 −1 −1
activity concentration varies from 1 Bq l up to 50 Bq l in sedimentary rock aquifers, from 10 Bq l
−1 −1 −1
up to 300 Bq l in wells, and from 100 Bq l up to 1 000 Bq l in crystalline rocks. The highest activity
concentrations are normally measured in rocks with high concentration of uranium (Reference [15]).
High variations in the activity concentrations of radon in aquifers have been observed. Even in a region
with relatively uniform rock types, some well water may exhibit radon activity concentration greatly
higher than the average value for the same region. Significant seasonal variations have also been
recorded (see Annex A).
Water may dissolve chemical substances as it passes from the soil surface to an aquifer or spring waters.
The water may pass through or remain for some time in rock, some formations of which may contain a
high concentration of natural radionuclides. Under favourable geochemical conditions, the water may
selectively dissolve some of these natural radionuclides.
Guidance on radon in drinking-water supplies provided by WHO in 2008 suggests that controls should be
−1
implemented if the radon concentration of drinking-water for public water supplies exceeds 100 Bq l .
It also recommended that any new, especially public, drinking-water supply using groundwater should
be tested prior to being used for general consumption and that if the radon concentration exceeds
−1
100 Bq l , treatment of the water source should be undertaken to reduce the radon levels to well below
that level (Reference [16]).
This International Standard is one of a series dealing with the measuremen
...
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 13164-3
First edition
2013-09-01
Water quality — Radon-222 —
Part 3:
Test method using emanometry
Qualité de l’eau — Radon 222 —
Partie 3: Méthode d’essai par émanométrie
Reference number
©
ISO 2013
© ISO 2013
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2013 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions and symbols . 2
3.1 Terms and definitions . 2
3.2 Symbols . 2
4 Principle . 3
5 Sampling . 3
5.1 General requirement . 3
5.2 Sampling requirement . 3
5.3 Sample volume . 3
5.4 Container characteristics . 3
6 Transportation and storage . 4
7 Transfer of radon by degassing . 4
7.1 Purpose . 4
7.2 Principle . 4
8 Detection . 4
8.1 Objective . 4
8.2 Principle . 4
8.3 Silver-activated zinc sulfide ZnS(Ag) scintillation . 4
8.4 Air ionization . 5
8.5 Semiconductor (alpha-detection). 5
9 Quality assurance and quality control programme . 5
9.1 General . 5
9.2 Influence quantities . 5
9.3 Instrument verification. 6
9.4 Method verification . 6
9.5 Demonstration of analyst capability . 6
10 Expression of results . 6
10.1 Activity concentration . 6
10.2 Standard uncertainty of the activity concentration . 7
10.3 Decision threshold and detection limit . 7
10.4 Confidence limits. 7
11 Calibration . 7
12 Test report . 7
Annex A (informative) Examples of measurement methods using scintillation cells .9
Annex B (informative) Example of a measurement method using an ionization chamber .17
Bibliography .23
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2, www.iso.org/directives.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any
patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received, www.iso.org/patents.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
The committee responsible for this document is ISO/TC 147, Water quality, Subcommittee SC 3,
Radioactivity measurements.
ISO 13164 consists of the following parts, under the general title Water quality — Radon-222:
— Part 1: General principles
— Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry
— Part 3: Test method using emanometry
The following part is under preparation:
— Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting
iv © ISO 2013 – All rights reserved
Introduction
Radioactivity from several naturally occurring and human-made sources is present throughout the
environment. Thus, water bodies (surface waters, groundwaters, sea waters) can contain radionuclides
of natural and human-made origin.
— Natural radionuclides, including potassium-40, and those of the thorium and uranium decay series,
in particular radium-226, radium-228, uranium-234, uranium-238, lead-210, can be found in water
for natural reasons (e.g. desorption from the soil and wash-off by rain water) or releases from
technological processes involving naturally occurring radioactive materials (e.g. the mining and
processing of mineral sands or phosphate fertilizer production and use).
— Human-made radionuclides such as transuranium elements (americium, plutonium, neptunium,
curium), tritium, carbon-14, strontium-90 and gamma-emitting radionuclides can also be found in
natural waters as they can be authorized to be routinely released into the environment in small
quantities in the effluent discharged from nuclear fuel cycle facilities and following their used in
unsealed form in medicine or industry. They are also found in water due to the past fallout of the
explosion in the atmosphere of nuclear devices and the accidents at Chernobyl and Fukushima.
Drinking-water can thus contain radionuclides at activity concentration which could present a risk to
human health. In order to assess the quality of drinking-water (including mineral waters and spring
waters) with respect to its radionuclide content and to provide guidance on reducing health risks by
taking measures to decrease radionuclide activity concentrations, water resources (groundwater, river,
lake, sea, etc.) and drinking water are monitor for their radioactivity content as recommended by the
World Health Organization (WHO).
Standard test methods for radon-222 activity concentrations in water samples are needed by test
laboratories carrying out such measurements in fulfillment of national authority requirements.
Laboratories may have to obtain a specific accreditation for radionuclide measurement in drinking
water samples.
−1
The radon activity concentration in surface water is very low, usually below 1 Bq l . In groundwater, the
−1 −1 −1
activity concentration varies from 1 Bq l up to 50 Bq l in sedimentary rock aquifers, from 10 Bq l
−1 −1 −1
up to 300 Bq l in wells, and from 100 Bq l up to 1 000 Bq l in crystalline rocks. The highest activity
concentrations are normally measured in rocks with high concentration of uranium (Reference [15]).
High variations in the activity concentrations of radon in aquifers have been observed. Even in a region
with relatively uniform rock types, some well water may exhibit radon activity concentration greatly
higher than the average value for the same region. Significant seasonal variations have also been
recorded (see Annex A).
Water may dissolve chemical substances as it passes from the soil surface to an aquifer or spring waters.
The water may pass through or remain for some time in rock, some formations of which may contain a
high concentration of natural radionuclides. Under favourable geochemical conditions, the water may
selectively dissolve some of these natural radionuclides.
Guidance on radon in drinking-water supplies provided by WHO in 2008 suggests that controls should be
−1
implemented if the radon concentration of drinking-water for public water supplies exceeds 100 Bq l .
It also recommended that any new, especially public, drinking-water supply using groundwater should
be tested prior to being used for general consumption and that if the radon concentration exceeds
−1
100 Bq l , treatment of the water source should be undertaken to reduce the radon levels to well below
that level (Reference [16]).
This International Standard is one of a series dealing with the measuremen
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 13164-3
Première édition
2013-09-01
Qualité de l’eau — Radon 222 —
Partie 3:
Méthode d’essai par émanométrie
Water quality — Radon-222 —
Part 3: Test method using emanometry
Numéro de référence
©
ISO 2013
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
© ISO 2013
Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’affichage sur
l’internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d’autorisation peuvent être adressées à l’ISO à
l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Publié en Suisse
ii © ISO 2013 – Tous droits réservés
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes, définitions et symboles . 2
3.1 Termes et définitions . 2
3.2 Symboles . 2
4 Principe . 3
5 Échantillonnage . 3
5.1 Exigence générale . 3
5.2 Exigences d’échantillonnage . 3
5.3 Volume de l’échantillon . 3
5.4 Caractéristiques du récipient . 3
6 Transport et conservation . 4
7 Transfert du radon par dégazage . 4
7.1 But du dégazage . 4
7.2 Principe . 4
8 Détection . 5
8.1 But de la détection . 5
8.2 Principe . 5
8.3 Scintillation au sulfure de zinc activé à l’argent ZnS(Ag) . 5
8.4 Ionisation de l’air . 5
8.5 Détecteur à semi-conducteur (détection de particules alpha) . 5
9 Programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité . 5
9.1 Généralités . 5
9.2 Grandeurs d’influence. 5
9.3 Vérification des instruments . 6
9.4 Vérification de la méthode . 6
9.5 Démonstration de l’aptitude de l’analyste . 6
10 Expression des résultats. 7
10.1 Activité volumique . 7
10.2 Incertitude-type de l’activité volumique . 7
10.3 Seuil de décision et limite de détection . 7
10.4 Limites de l’intervalle de confiance . 7
11 Étalonnage . 8
12 Rapport d’essai . 8
Annexe A (informative) Exemples de méthodes de mesures utilisant des fioles scintillantes .10
Annexe B (informative) Exemple de méthode de mesure utilisant une chambre d’ionisation .19
Bibliographie .26
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues,
www.iso.org/brevets.
Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 147, Qualité de l’eau, sous-comité
SC 3, Mesurages de la radioactivité.
L’ISO 13164 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Qualité de l’eau — Radon 222:
— Partie 1: Principes généraux
— Partie 2: Méthode d’essai par spectrométrie gamma
— Partie 3: Méthode d’essai par émanométrie
La partie suivante est en cours d’élaboration:
— Partie 4: Méthode par comptage des scintillations en milieu liquide à deux phases
iv © ISO 2013 – Tous droits réservés
Introduction
La radioactivité provenant de sources d’origine naturelle et artificielle est présente partout dans
l’environnement. Par conséquent, les masses d’eau (eaux de surface, eaux souterraines, eau de mer)
peuvent contenir des radionucléides d’origine naturelle et d’origine artificielle.
— Les radionucléides naturels, y compris le potassium 40, et ceux des chaînes de désintégration du
thorium et de l’uranium, notamment le radium 226, le radium 228, l’uranium 234, l’uranium 238, le
plomb 210, peuvent se trouver dans l’eau pour des raisons naturelles (par exemple désorption par le
sol et lessivage par les eaux pluviales) ou ils peuvent être libérés par des processus technologiques
impliquant des matériaux naturellement radioactifs (par exemple extraction minière et traitement
de sables minéraux ou production et utilisation d’engrais phosphatés).
— Les radionucléides artificiels, tels que les transuraniens (américium, plutonium, neptunium,
curium), le tritium, le carbone 14, le strontium 90 et les radionucléides émetteurs gamma peuvent
aussi se trouver dans les eaux naturelles car la réglementation autorise leur libération périodique
dans l’environnement en faibles quantités dans les effluents rejetés par les installations du cycle
du combustible nucléaire et suite à leur utilisation dans le domaine de la médecine nucléaire ou de
l’industrie. Il est également possible de les trouver dans l’eau, en raison des retombées des anciens
essais nucléaires atmosphériques et celles relatives aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima.
L’eau potable peut donc contenir des radionucléides à une activité volumique susceptible de présenter un
risque pour la santé humaine. Afin d’évaluer la qualité de l’eau potable (y compris les eaux minérales et les
eaux de source) vis-à-vis de sa teneur en radionucléides et de fournir des lignes directrices pour réduire
les risques pour la santé humaine en prenant des dispositions destinées à réduire les valeurs d’activité
volumique des radionucléides, la teneur en radioactivité des ressources en eau (eaux souterraines,
rivières, lacs, mers, etc.) et des eaux potables est surveillée conformément aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Des méthodes d’essai normalisées concernant les valeurs d’activité volumique du radon 222 dans
les échantillons d’eau sont nécessaires pour les laboratoires d’essais réalisant ces mesures dans le
respect des exigences émise par les autorités nationales. Les laboratoires sont parfois tenus d’obtenir
une accréditation spécifique pour la réalisation de mesures concernant les radionucléides dans les
échantillons d’eau potable.
Les valeurs d’activité volumique du radon dans les eaux de surface sont très faibles, généralement
−1 −1 −1
inférieures à 1 Bq l . Dans les eaux souterraines, elles peuvent varier de 1 Bq l à 50 Bq l pour les
−1 −1
aquifères rocheux dans les roches sédimentaires, de 10 Bq l à 300 Bq l pour les puits creusés dans
−1 −1
le sol, et de 100 Bq l à 1 000 Bq l dans les roches cristallines. Les valeurs d’activité volumique les
plus élevées sont généralement mesurées dans le socle rocheux à fortes concentrations en uranium
(Référence [15]).
Les valeurs d’activité volumique du radon dans les aquifères rocheux se caractérisent par leur grande
variabilité. Ainsi dans une région aux types de roches relativement homogènes, certains puits peuvent
présenter des valeurs d’activité volumique du radon largement supérieures à la moyenne de la région.
Des variations saisonnières significatives ont également été enregistrées (voir Annexe A).
Les eaux se chargent en éléments chimiques au cours de leur progression depuis la surface jusq
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 13164-3
Première édition
2013-09-01
Qualité de l’eau — Radon 222 —
Partie 3:
Méthode d’essai par émanométrie
Water quality — Radon-222 —
Part 3: Test method using emanometry
Numéro de référence
©
ISO 2013
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
© ISO 2013
Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’affichage sur
l’internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d’autorisation peuvent être adressées à l’ISO à
l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Publié en Suisse
ii © ISO 2013 – Tous droits réservés
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes, définitions et symboles . 2
3.1 Termes et définitions . 2
3.2 Symboles . 2
4 Principe . 3
5 Échantillonnage . 3
5.1 Exigence générale . 3
5.2 Exigences d’échantillonnage . 3
5.3 Volume de l’échantillon . 3
5.4 Caractéristiques du récipient . 3
6 Transport et conservation . 4
7 Transfert du radon par dégazage . 4
7.1 But du dégazage . 4
7.2 Principe . 4
8 Détection . 5
8.1 But de la détection . 5
8.2 Principe . 5
8.3 Scintillation au sulfure de zinc activé à l’argent ZnS(Ag) . 5
8.4 Ionisation de l’air . 5
8.5 Détecteur à semi-conducteur (détection de particules alpha) . 5
9 Programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité . 5
9.1 Généralités . 5
9.2 Grandeurs d’influence. 5
9.3 Vérification des instruments . 6
9.4 Vérification de la méthode . 6
9.5 Démonstration de l’aptitude de l’analyste . 6
10 Expression des résultats. 7
10.1 Activité volumique . 7
10.2 Incertitude-type de l’activité volumique . 7
10.3 Seuil de décision et limite de détection . 7
10.4 Limites de l’intervalle de confiance . 7
11 Étalonnage . 8
12 Rapport d’essai . 8
Annexe A (informative) Exemples de méthodes de mesures utilisant des fioles scintillantes .10
Annexe B (informative) Exemple de méthode de mesure utilisant une chambre d’ionisation .19
Bibliographie .26
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues,
www.iso.org/brevets.
Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 147, Qualité de l’eau, sous-comité
SC 3, Mesurages de la radioactivité.
L’ISO 13164 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Qualité de l’eau — Radon 222:
— Partie 1: Principes généraux
— Partie 2: Méthode d’essai par spectrométrie gamma
— Partie 3: Méthode d’essai par émanométrie
La partie suivante est en cours d’élaboration:
— Partie 4: Méthode par comptage des scintillations en milieu liquide à deux phases
iv © ISO 2013 – Tous droits réservés
Introduction
La radioactivité provenant de sources d’origine naturelle et artificielle est présente partout dans
l’environnement. Par conséquent, les masses d’eau (eaux de surface, eaux souterraines, eau de mer)
peuvent contenir des radionucléides d’origine naturelle et d’origine artificielle.
— Les radionucléides naturels, y compris le potassium 40, et ceux des chaînes de désintégration du
thorium et de l’uranium, notamment le radium 226, le radium 228, l’uranium 234, l’uranium 238, le
plomb 210, peuvent se trouver dans l’eau pour des raisons naturelles (par exemple désorption par le
sol et lessivage par les eaux pluviales) ou ils peuvent être libérés par des processus technologiques
impliquant des matériaux naturellement radioactifs (par exemple extraction minière et traitement
de sables minéraux ou production et utilisation d’engrais phosphatés).
— Les radionucléides artificiels, tels que les transuraniens (américium, plutonium, neptunium,
curium), le tritium, le carbone 14, le strontium 90 et les radionucléides émetteurs gamma peuvent
aussi se trouver dans les eaux naturelles car la réglementation autorise leur libération périodique
dans l’environnement en faibles quantités dans les effluents rejetés par les installations du cycle
du combustible nucléaire et suite à leur utilisation dans le domaine de la médecine nucléaire ou de
l’industrie. Il est également possible de les trouver dans l’eau, en raison des retombées des anciens
essais nucléaires atmosphériques et celles relatives aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima.
L’eau potable peut donc contenir des radionucléides à une activité volumique susceptible de présenter un
risque pour la santé humaine. Afin d’évaluer la qualité de l’eau potable (y compris les eaux minérales et les
eaux de source) vis-à-vis de sa teneur en radionucléides et de fournir des lignes directrices pour réduire
les risques pour la santé humaine en prenant des dispositions destinées à réduire les valeurs d’activité
volumique des radionucléides, la teneur en radioactivité des ressources en eau (eaux souterraines,
rivières, lacs, mers, etc.) et des eaux potables est surveillée conformément aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Des méthodes d’essai normalisées concernant les valeurs d’activité volumique du radon 222 dans
les échantillons d’eau sont nécessaires pour les laboratoires d’essais réalisant ces mesures dans le
respect des exigences émise par les autorités nationales. Les laboratoires sont parfois tenus d’obtenir
une accréditation spécifique pour la réalisation de mesures concernant les radionucléides dans les
échantillons d’eau potable.
Les valeurs d’activité volumique du radon dans les eaux de surface sont très faibles, généralement
−1 −1 −1
inférieures à 1 Bq l . Dans les eaux souterraines, elles peuvent varier de 1 Bq l à 50 Bq l pour les
−1 −1
aquifères rocheux dans les roches sédimentaires, de 10 Bq l à 300 Bq l pour les puits creusés dans
−1 −1
le sol, et de 100 Bq l à 1 000 Bq l dans les roches cristallines. Les valeurs d’activité volumique les
plus élevées sont généralement mesurées dans le socle rocheux à fortes concentrations en uranium
(Référence [15]).
Les valeurs d’activité volumique du radon dans les aquifères rocheux se caractérisent par leur grande
variabilité. Ainsi dans une région aux types de roches relativement homogènes, certains puits peuvent
présenter des valeurs d’activité volumique du radon largement supérieures à la moyenne de la région.
Des variations saisonnières significatives ont également été enregistrées (voir Annexe A).
Les eaux se chargent en éléments chimiques au cours de leur progression depuis la surface jusq
...
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ISO
СТАНДАРТ 13164-3
Первое издание
2013-09-01
Качество воды. Радон-222.
Часть 3.
Эманационный метод измерения
Water quality — Radon-222 —
Part 3: Test method using emanometry
Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO
Ссылочный номер
©
ISO 2013
ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ
© ISO 2013
Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в
какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без
предварительного письменного согласия ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по
адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Опубликовано в Швейцарии
ii © ISO 2013 – Все права сохраняются
Содержание Страница
Предисловие. iv
Введение . v
1 Область применения . 1
2 Нормативные ссылки . 1
3 Термины, определения и обозначения . 2
3.1 Термины и определения. 2
3.2 Обозначения . 2
4 Сущность метода . 3
5 Отбор проб . 3
5.1 Общие требования. 3
5.2 Требования к пробоотбору . 3
5.3 Объем пробы . 3
5.4 Характеристики емкости для проб . 3
6 Транспортирование и хранение . 4
7 Перенос радона дегазацией . 4
7.1 Цель . 4
7.2 Принцип . 4
8 Детектирование. 4
8.1 Цель . 4
8.2 Принцип . 5
8.3 Сцинтилляция сульфидом цинка, активированным серебром:ZnS(Ag) . 5
8.4 Ионизация воздуха . 5
8.5 Полупроводниковые сцинтилляторы (альфа-детектирование) . 5
9 Программа обеспечения и контроля качества . 5
9.1 Общие положения . 5
9.2 Величины влияния . 5
9.3 Верификация прибора . 6
9.4 Верификация метода . 6
9.5 Демонстрация возможностей аналитика . 6
10 Обработка результатов . 6
10.1 Объемная активность . 6
10.2 Стандартная неопределенность объемной активности . 7
10.3 Порог решения и предел обнаружения . 7
10.4 Доверительные пределы . 7
11 Расчет . 8
12 Протокол испытания . 8
Приложение А (информативное) Примеры методов измерения с помощью
сцинтилляционных ячеек . 9
Приложение В (информативное) Пример метода измерения, использующего ионизационную
камеру . 17
Библиография . 23
III
Предисловие
Международная организация по стандартизации (ISO) всемирная федерация национальных органов
по стандартизации (комитеты-члены ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно
ведется через технические комитеты ISO. Каждый комитет-член ISO, проявляющий интерес к
тематике, по которой учрежден технический комитет, имеет право быть представленным в этом
комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, имеющие связи с ISO,
также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической
комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.
Процедуры, используемые для разработки данного документа, и процедуры, предусмотренные для его
дальнейшего ведения, описаны в Директивах ISO/IEC, Часть 1. В частности, следует отметить
различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ISO. Проект данного
документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2.
www.iso.org/directives.
Необходимо обратить внимание на возможность того, что ряд элементов данного документа могут
быть предметом патентных прав. Международная организация ISO не должна нести ответственность
за идентификацию таких прав, частично или полностью. Сведения о патентных правах,
идентифицированных при разработке документа, будут указаны во Введении и/или в перечне
полученных ISO объявлениях о патентном праве. www.iso.org/patents.
Любое торговое название, использованное в данном документе, является информацией,
предоставляемой для удобства пользователей, а не свидетельством в пользу того или иного товара
или той или иной компании.
За данный документ несет ответственность Технический комитет ISO/TC 147, Качество воды,
Подкомитет SC 3, Измерения радиоактивности.
ISO 13164 состоит из следующих частей под общим названием Качество воды. Радон-222:
— Часть 1. Общие принципы
— Часть 2. Метод гамма-лучевой спектрометрии
— Часть 3. Эманационный метод измерения
Следующая часть находится на стадии подготовки:
— Часть 4. Метод измерения активности с помощью двухфазных жидкостных сцинтилляторов
iv
Введение
В окружающей среде наблюдается радиоактивность некоторых природных и искусственных источников.
Таким образом, водные объекты (поверхностные воды, грунтовые воды и морская вода) могут
содержать радионуклиды естественного и искусственного происхождения.
— Природные радионуклиды, включая калий-40, а также радиоактивные семейства тория и урана, в
частности, радий-226, радий-228, уран-234, уран-238, свинец-210, можно обнаружить в воде по
естественным причинам (например, десорбция из грунта и смыв дождевой водой) или в
результате выбросов технологических процессов, включая встречающиеся в природе
радиоактивные материалы (например, добыча и обработка минерального песка или производство
и использование фосфатных удобрений).
— Искусственные радионуклиды, например, трансурановые элементы (америций, плутоний,
нептуний, кюрий), тритий, углерод-14, стронций-90 и гамма-излучающие радионуклиды можно
также обнаружить в природных водах по мере их повседневного выбрасывания в окружающую
среду в малых количествах в сточные воды, выбрасываемые из установок ядерного топливного
цикла, и после их использования в открытой форме в медицине или промышленности. Их также
обнаруживают в воде за счет выпадения осадков после взрывов в атмосфере ядерных устройств и
аварий в Чернобыле и Фукусиме.
Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды в объемной активности, которая
представляет риск для здоровья людей. Чтобы оценить качество питьевой воды (включая
минеральные воды и родниковые воды) в отношении содержания радионуклидов и обеспечить
руководство по сокращению риска для здоровья посредством принятия мер по снижению объемной
активности радионуклидов, осуществляют мониторинг водных источников (грунтовые воды, река, озеро,
море и т.д.) и питьевой воды в отношении их радиоактивности в соответствии с рекомендациями
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Стандартные методы определения объемной активности радона-222 в пробах воды требуются для
испытательных лабораторий, выполняющих такие измерения, во исполнение требований
национальных органов власти. Лаборатории может потребоваться получение специальной
аккредитации для измерений радионуклидов в пробах питьевой воды.
−1
Объемная активность радона в поверхностных водах очень низка, обычно ниже 1 Бк л . В грунтовых водах
−1 − −1
объемная активность меняется от 1 Бк л до 50 Бк л в подземных водоносных пластах, от 10 Бк л до 300 Бк л
−1 −1 −1
в скважинах, и от 100 Бк л до 1 000 Бк л в кристаллических породах. Максимальная объемная активность
обычно измеряется в породах с высокой концентрацией урана (Ссылка [15]).
Наблюдаются значительные колебания в объемной активности радона в водоносных горизонтах. Даже
в районе с относительно однородными петротипами, вода из скважины может проявлять объемную
активность радона значительно выше среднего значения для этого района. Также регистрируются
значительные сезонные колебания (см. Приложения A).
Вода может растворять химические вещества на пути от поверхности почвы к водоносным горизонтам или
родникам. Вода может проходить сквозь породу или оставаться на некоторое время в породе, некоторые
пласты которой могут содержать природные радионуклиды в высокой концентрации. При благоприятных
геохимических условиях вода может избирательно растворить некоторые из этих радионуклидов.
Руководство по содержанию радона в водопроводах питьевой воды, разработанное ВОЗ в 2008 г.,
предлагает осуществлять контроль, если концентрация радона в питьевой воде для водоснабжения
−1
населения превышает 100 Бк л . Также рекомендуется испытывать все новые, особенно
коммунальные водопроводные системы, использующие грунтовые воды перед использованием для
−1
общего потребления, и, если концентрация радона превышает 100 Бк л , следует предпринять
очистку источника, чтобы значительно понизить концентрацию радона (Ссылка [16]).
Настоящий международный стандарт является одним из серии стандартов на измерение объемной
активности радионуклидов в пробах воды.
Происхождение радона-222 и его короткоживущих продуктов распада в воде и другие методы
измерения в общем описаны в ISO 13164-1.
V
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13164-3:2013(R)
Качество воды. Радон-222.
Часть 3.
Эманационный метод измерения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Лицам, использующим настоящий международный стандарт, следует
хорошо знать обычную лабораторную практику. Данный стандарт не ставит целью
рассмотрение всех проблем безопасности, связанных с его применением, если таковые
возникают. Пользователь сам берет на себя ответственность за установление
соответствующих правил безопасности и гигиены труда, чтобы обеспечить соблюдение
условий национальных регламентов.
ВНИМАНИЕ — Очень важно, чтобы испытания, проводимые в соответствии с данным
международным стандартом, осуществлял соответствующим образом подготовленный персонал.
1 Область применения
Данная часть ISO 13164 устанавливает метод определения объемной активности радона-222 в пробе
воды после переноса его из водной фазы в воздушную фазу дегазацией и детектирования. В ней
даются рекомендации по экспресс-измерениям, выполняемым в течение менее 1 ч.
Объемная активность радона-222, которую можно измерить данным методом с помощью имеющихся в
продаже приборов, находится в диапазоне от нескольких беккерелей на литр до нескольких сотен
тысяч беккерелей на литр на 1 л для 100 мл испытуемой пробы.
Данный метод может успешно использовать на пробах питьевой воды. Лаборатория несет
ответственность за обеспечение надежности данного метода для проб воды на неиспытанных
...
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ISO
СТАНДАРТ 13164-3
Первое издание
2013-09-01
Качество воды. Радон-222.
Часть 3.
Эманационный метод измерения
Water quality — Radon-222 —
Part 3: Test method using emanometry
Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO
Ссылочный номер
©
ISO 2013
ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ
© ISO 2013
Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в
какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без
предварительного письменного согласия ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по
адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Опубликовано в Швейцарии
ii © ISO 2013 – Все права сохраняются
Содержание Страница
Предисловие. iv
Введение . v
1 Область применения . 1
2 Нормативные ссылки . 1
3 Термины, определения и обозначения . 2
3.1 Термины и определения. 2
3.2 Обозначения . 2
4 Сущность метода . 3
5 Отбор проб . 3
5.1 Общие требования. 3
5.2 Требования к пробоотбору . 3
5.3 Объем пробы . 3
5.4 Характеристики емкости для проб . 3
6 Транспортирование и хранение . 4
7 Перенос радона дегазацией . 4
7.1 Цель . 4
7.2 Принцип . 4
8 Детектирование. 4
8.1 Цель . 4
8.2 Принцип . 5
8.3 Сцинтилляция сульфидом цинка, активированным серебром:ZnS(Ag) . 5
8.4 Ионизация воздуха . 5
8.5 Полупроводниковые сцинтилляторы (альфа-детектирование) . 5
9 Программа обеспечения и контроля качества . 5
9.1 Общие положения . 5
9.2 Величины влияния . 5
9.3 Верификация прибора . 6
9.4 Верификация метода . 6
9.5 Демонстрация возможностей аналитика . 6
10 Обработка результатов . 6
10.1 Объемная активность . 6
10.2 Стандартная неопределенность объемной активности . 7
10.3 Порог решения и предел обнаружения . 7
10.4 Доверительные пределы . 7
11 Расчет . 8
12 Протокол испытания . 8
Приложение А (информативное) Примеры методов измерения с помощью
сцинтилляционных ячеек . 9
Приложение В (информативное) Пример метода измерения, использующего ионизационную
камеру . 17
Библиография . 23
III
Предисловие
Международная организация по стандартизации (ISO) всемирная федерация национальных органов
по стандартизации (комитеты-члены ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно
ведется через технические комитеты ISO. Каждый комитет-член ISO, проявляющий интерес к
тематике, по которой учрежден технический комитет, имеет право быть представленным в этом
комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, имеющие связи с ISO,
также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической
комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.
Процедуры, используемые для разработки данного документа, и процедуры, предусмотренные для его
дальнейшего ведения, описаны в Директивах ISO/IEC, Часть 1. В частности, следует отметить
различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ISO. Проект данного
документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2.
www.iso.org/directives.
Необходимо обратить внимание на возможность того, что ряд элементов данного документа могут
быть предметом патентных прав. Международная организация ISO не должна нести ответственность
за идентификацию таких прав, частично или полностью. Сведения о патентных правах,
идентифицированных при разработке документа, будут указаны во Введении и/или в перечне
полученных ISO объявлениях о патентном праве. www.iso.org/patents.
Любое торговое название, использованное в данном документе, является информацией,
предоставляемой для удобства пользователей, а не свидетельством в пользу того или иного товара
или той или иной компании.
За данный документ несет ответственность Технический комитет ISO/TC 147, Качество воды,
Подкомитет SC 3, Измерения радиоактивности.
ISO 13164 состоит из следующих частей под общим названием Качество воды. Радон-222:
— Часть 1. Общие принципы
— Часть 2. Метод гамма-лучевой спектрометрии
— Часть 3. Эманационный метод измерения
Следующая часть находится на стадии подготовки:
— Часть 4. Метод измерения активности с помощью двухфазных жидкостных сцинтилляторов
iv
Введение
В окружающей среде наблюдается радиоактивность некоторых природных и искусственных источников.
Таким образом, водные объекты (поверхностные воды, грунтовые воды и морская вода) могут
содержать радионуклиды естественного и искусственного происхождения.
— Природные радионуклиды, включая калий-40, а также радиоактивные семейства тория и урана, в
частности, радий-226, радий-228, уран-234, уран-238, свинец-210, можно обнаружить в воде по
естественным причинам (например, десорбция из грунта и смыв дождевой водой) или в
результате выбросов технологических процессов, включая встречающиеся в природе
радиоактивные материалы (например, добыча и обработка минерального песка или производство
и использование фосфатных удобрений).
— Искусственные радионуклиды, например, трансурановые элементы (америций, плутоний,
нептуний, кюрий), тритий, углерод-14, стронций-90 и гамма-излучающие радионуклиды можно
также обнаружить в природных водах по мере их повседневного выбрасывания в окружающую
среду в малых количествах в сточные воды, выбрасываемые из установок ядерного топливного
цикла, и после их использования в открытой форме в медицине или промышленности. Их также
обнаруживают в воде за счет выпадения осадков после взрывов в атмосфере ядерных устройств и
аварий в Чернобыле и Фукусиме.
Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды в объемной активности, которая
представляет риск для здоровья людей. Чтобы оценить качество питьевой воды (включая
минеральные воды и родниковые воды) в отношении содержания радионуклидов и обеспечить
руководство по сокращению риска для здоровья посредством принятия мер по снижению объемной
активности радионуклидов, осуществляют мониторинг водных источников (грунтовые воды, река, озеро,
море и т.д.) и питьевой воды в отношении их радиоактивности в соответствии с рекомендациями
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Стандартные методы определения объемной активности радона-222 в пробах воды требуются для
испытательных лабораторий, выполняющих такие измерения, во исполнение требований
национальных органов власти. Лаборатории может потребоваться получение специальной
аккредитации для измерений радионуклидов в пробах питьевой воды.
−1
Объемная активность радона в поверхностных водах очень низка, обычно ниже 1 Бк л . В грунтовых водах
−1 − −1
объемная активность меняется от 1 Бк л до 50 Бк л в подземных водоносных пластах, от 10 Бк л до 300 Бк л
−1 −1 −1
в скважинах, и от 100 Бк л до 1 000 Бк л в кристаллических породах. Максимальная объемная активность
обычно измеряется в породах с высокой концентрацией урана (Ссылка [15]).
Наблюдаются значительные колебания в объемной активности радона в водоносных горизонтах. Даже
в районе с относительно однородными петротипами, вода из скважины может проявлять объемную
активность радона значительно выше среднего значения для этого района. Также регистрируются
значительные сезонные колебания (см. Приложения A).
Вода может растворять химические вещества на пути от поверхности почвы к водоносным горизонтам или
родникам. Вода может проходить сквозь породу или оставаться на некоторое время в породе, некоторые
пласты которой могут содержать природные радионуклиды в высокой концентрации. При благоприятных
геохимических условиях вода может избирательно растворить некоторые из этих радионуклидов.
Руководство по содержанию радона в водопроводах питьевой воды, разработанное ВОЗ в 2008 г.,
предлагает осуществлять контроль, если концентрация радона в питьевой воде для водоснабжения
−1
населения превышает 100 Бк л . Также рекомендуется испытывать все новые, особенно
коммунальные водопроводные системы, использующие грунтовые воды перед использованием для
−1
общего потребления, и, если концентрация радона превышает 100 Бк л , следует предпринять
очистку источника, чтобы значительно понизить концентрацию радона (Ссылка [16]).
Настоящий международный стандарт является одним из серии стандартов на измерение объемной
активности радионуклидов в пробах воды.
Происхождение радона-222 и его короткоживущих продуктов распада в воде и другие методы
измерения в общем описаны в ISO 13164-1.
V
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13164-3:2013(R)
Качество воды. Радон-222.
Часть 3.
Эманационный метод измерения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Лицам, использующим настоящий международный стандарт, следует
хорошо знать обычную лабораторную практику. Данный стандарт не ставит целью
рассмотрение всех проблем безопасности, связанных с его применением, если таковые
возникают. Пользователь сам берет на себя ответственность за установление
соответствующих правил безопасности и гигиены труда, чтобы обеспечить соблюдение
условий национальных регламентов.
ВНИМАНИЕ — Очень важно, чтобы испытания, проводимые в соответствии с данным
международным стандартом, осуществлял соответствующим образом подготовленный персонал.
1 Область применения
Данная часть ISO 13164 устанавливает метод определения объемной активности радона-222 в пробе
воды после переноса его из водной фазы в воздушную фазу дегазацией и детектирования. В ней
даются рекомендации по экспресс-измерениям, выполняемым в течение менее 1 ч.
Объемная активность радона-222, которую можно измерить данным методом с помощью имеющихся в
продаже приборов, находится в диапазоне от нескольких беккерелей на литр до нескольких сотен
тысяч беккерелей на литр на 1 л для 100 мл испытуемой пробы.
Данный метод может успешно использовать на пробах питьевой воды. Лаборатория несет
ответственность за обеспечение надежности данного метода для проб воды на неиспытанных
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.