способ радиационного мониторинга экосистем по биоиндикации радиоактивного загрязнения водоемов, отбора и приготовления проб

Классы МПК:G01N1/28 подготовка образцов для исследования
G01T1/167 измерение радиоактивности объектов, например определение зараженности
G01T1/169 исследование и определение площади зараженной поверхности
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды "Радон"
Приоритеты:
подача заявки:
1999-04-09
публикация патента:

Изобретение относится к области исследования и анализа радиационными методами путем измерения ионизирующих излучений, в том числе рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и корпускулярного излучений, в пробах, взятых в водоемах. Способ радиационного мониторинга экосистем, отбора и приготовления проб биоиндикаторов радиоактивного загрязнения водоемов заключается в измерении радиоактивности отобранных проб гидробионтов, содержащих U-238, Ra-226, Th-232, Fe-59, Со-60, Sr-90, U-91, Cs-137, Се-144, которые являются инструментом биоиндикации содержания радионуклидов в водоемах. Оценивают интегральное накопление радионуклидов и его сезонную динамику в водоемах по биоиндикаторам. Отбирают по две пробы в следующих точках: на входе в водоем, на выходе из водоема, в контрольном водоеме, находящемся вне радиуса воздействия источника загрязнения, три раза в год - в мае, июле, октябре. Массу анализируемых проб гидробионтов задают в пределах от 500 г до 1 кг. Для отбора одной пробы затрачивают до 1 ч. Для приготовления одной пробы - до 2 ч. Способ позволяет получать достоверные пробы по радиоактивному загрязнению водоемов. 2 з. п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ радиационного мониторинга экосистем, отбора и приготовления проб биоиндикаторов радиоактивного загрязнения водоемов, заключающийся в измерении радиоактивности в отобранных пробах гидробионтов, содержащих U-238, Ra-226, Th-232, Fe-59, Со-60, Sr-90, Y-91, Cs-137, Се-144 и являющихся инструментом биоиндикации содержания радионуклидов в водоемах, отличающийся тем, что оценивают интегральное накопление радионуклидов и его сезонную динамику в водоемах по биоиндикаторам, отбирают по две пробы в следующих точках: на входе в водоем, на выходе из водоема, в контрольном водоеме, находящемся вне радиуса воздействия источника загрязнения, 3 раза в год - в мае, июле, октябре, массу анализируемых проб гидробионтов задают в пределах от 500 г до 1 кг, для отбора одной пробы затрачивают от 1 ч, а для приготовления - до 2 ч.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отбор и приготовление проб гидробионтов проводится в соответствии с индикаторными свойствами гидробионтов, для проведения радиометрического анализа готовят 3 пробы, отобранные из двух водоемов - подверженного загрязнению и контрольного, при этом при подготовке к отбору и приготовлению проб учитывают доступность гидробионта для отбора представительных проб, при этом отбор проб планктона осуществляют многократной буксировкой сетки, а растений - граблями или сачком, отобранные пробы растений перед упаковкой прополаскивают, очищают от ила и подсушивают фильтровальной бумагой.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что приготовление проб осуществляют следующим образом: пробы гидробионтов высушивают в сушильном шкафу при 105oС до абсолютно сухого состояния - пробу водных растений сушат в течение двух суток, а пробу планктона - в течение одних суток, каждую из высушенных проб взвешивают, перекладывают в фарфоровый тигель и озоляют в муфельной печи при 400oС, после озоления тигель с пробой охлаждают в эксикаторе и взвешивают, зольный остаток наносят на алюминиевую мишень в количестве 3-8 г, составляют сопроводительную, где указывают шифр пробы, дату отбора, абсолютно сухую массу пробы, массу золы, массу навески, перечень необходимых анализов и передают в радиометрическую лабораторию.

Описание изобретения к патенту

Способ радиационного контроля экосистем относится к области исследования и анализа радиоактивного загрязнения водоемов, заключается в измерении радиоактивности в пробах гидробионтов, содержащих радиоактивные элементы.

Накопительная способность гидробионтов служит инструментом биоиндикации содержания радионуклидов и других химических элементов в водоеме, а виды-специфические накопители [1] используют как биоиндикаторы загрязнений. Преимущество биоиндикаторов в том, что они позволяют сократить и даже исключить трудоемкие работы по отбору и подготовке больших объемов воды для определения микроколичеств радиоактивных элементов [2] . Биоиндикаторы используют и для прогнозирования содержания радионуклидов в других компонентах водных систем [3, 4] . Так в качестве биоиндикаторов используют гидробионты естественных радиоактивных элементов уран-238, радий-226, торий-232, широко распространенных наведенными нейтронами радионуклидов железо-59, кобальт-60, и наиболее токсичных нуклидов стронций-90, иттрий-91, церий-137, церий-144 [1, 2] . Гидробионты способны накапливать в себе радиоактивные изотопы многих химических элементов в концентрациях, в десятки, сотни и тысячи раз превышающих таковые в воде. Поэтому все гидробионты, особенно пресноводные растения (1,2), служат биоиндикаторами радиоактивного загрязнения водоемов. Наиболее близким к заявленному способу является способ (2) радиационного мониторинга экосистем по биоиндикации радиоактивного загрязнения водоемов, отбора и приготовления проб, заключающийся в измерении радиоактивности в отобранных пробах гидробионтов, содержащих U-238, Ra-226, Th-232, Fe-59, Co-60, Sr-90, Y-91, Cs-137, Ce-144 и являющихся инструментом биоиндикации содержания радионуклидов в водоемах.

Недостатком известного способа является отсутствие стандартизованных методических процедур и операций, обусловленных непроработанностъю и малой детализацией.

Техническим результатом заявленного способа является устранение указанных недостатков, а именно повышение эффективности и информативности мониторинга, что достигается детализацией операций способа.

Для достижения указанного технического результата в способе радиационного мониторинга экосистем, отбора и приготовления проб биоиндикаторов радиоактивного загрязнения водоемов, заключающемся в измерении радиоактивности в отобранных пробах гидробионтов, содержащих U-238, Ra-226, Th-232, Fe-59, Co-60, Sr-90, Cs-137, Ce-144 и являющихся инструментом биоиндикации содержания радионуклидов в водоемах, оценивают интегральное накопление радионуклидов и его сезонную динамику в водоемах по биоиндикаторам, отбирают по две пробы в следующих точках на входе в водоем, на выходе из водоема, в контрольном водоеме, находящемся вне радиуса воздействия источника загрязнения 3 раза в год - в мае, июле, октябре, массу анализируемых проб гидробионтов задают в пределах от 500 г до 1 кг, для отбора одной пробы затрачивают до 1 часа. А для приготовления - до 2 ч.

Новым в способе является также то, что отбор и приготовление проб гидробионтов проводится в соответствии с индикаторными свойствами гидробионтов, для проведения радиометрического анализа готовят 3 пробы, отобранные из двух водоемов - подверженного загрязнению и контрольного, при этом при подготовке к отбору и приготовлению проб учитывают доступность гидробионта для отбора представительных проб, при этом отбор проб планктона осуществляют многократной буксировкой сетки, а растений - граблями или сачком, отобранные пробы растений перед упаковкой прополаскивают, очищают от ила и подсушивают фильтровальной бумагой.

Новым в способе является то, что приготовление проб осуществляют следующим образом. Пробы гидробионтов высушивают в сушильном шкафу при температуре 105oС до абсолютно сухого состояния, пробу водных растений сушат в течение двух суток, а пробу планктона - в течение одних суток, каждую из высушенных проб взвешивают, перекладывают в фарфоровый тигель и озоляют в муфельной печи при температуре 400oС, после озоления тигель с пробой охлаждают в эксикаторе и взвешивают, зольный остаток наносят на алюминиевую мишень в количестве 3-8 г, составляют сопроводительную, где указывают шифр пробы, дату отбора, абсолютно сухую массу пробы, массу золы, массу навески, перечень необходимых анализов и передают в радиометрическую лабораторию.

Источники информации

1. Тимофеева-Ресовская Е. А. Распределение радиоизотопов по основным компонентам пресноводных водоемов. Тр. института биологии УФАН СССР, 1963, вып. 30.

2. Куликов Н. В. Биоиндикация радиоактивного загрязнения внутренних водоемов. Биологические методы оценки природной среды. М. : Наука, 1978, с. 152-158.

3. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды. М. : Минздрав СССР, 1980.

4. Кронберг Х. , Дэвис Д. Пищевые цепи в пресных водах. Радиоактивность и пища человека. М. : Атомиздат, 1971, с. 272-297.

Класс G01N1/28 подготовка образцов для исследования

способ изготовления реплик для исследования микростроения мерзлых пород в растровом электронном микроскопе -  патент 2528256 (10.09.2014)
способ приготовления стандартных образцов аэрозолей -  патент 2525427 (10.08.2014)
эталонный образец с контролируемым распределением напряжений по толщине -  патент 2525153 (10.08.2014)
способ патоморфологического определения давности наступления инфаркта миокарда -  патент 2518333 (10.06.2014)
призматический образец для оценки прочности материала -  патент 2516599 (20.05.2014)
устройство для улавливания биологических частиц и его применение -  патент 2516522 (20.05.2014)
способ определения коэффициента неоднородности смеси трудноразделимых сыпучих материалов -  патент 2515009 (10.05.2014)
способ диагностики синдрома инсулинорезистентности -  патент 2506889 (20.02.2014)
анализ субстратов, на которые нанесены агенты -  патент 2505798 (27.01.2014)
способ пробоотбора и пробоподготовки твердых материалов -  патент 2503942 (10.01.2014)

Класс G01T1/167 измерение радиоактивности объектов, например определение зараженности

способ определения порога обнаружения радиационного монитора -  патент 2524439 (27.07.2014)
способ обнаружения и выделения горячих частиц -  патент 2510047 (20.03.2014)
устройство для дистанционного обнаружения источников альфа-излучения -  патент 2503034 (27.12.2013)
система дистанционного радиационного контроля -  патент 2487372 (10.07.2013)
устройство для дистанционного обнаружения источников альфа-излучения -  патент 2479856 (20.04.2013)
способ градуировки относительных чувствительностей детекторов, предназначенных для регистрации характеристик жесткого гамма- или тормозного излучения -  патент 2470326 (20.12.2012)
способ определения порога обнаружения радиационного монитора -  патент 2467353 (20.11.2012)
способ радиологического мониторинга загрязнения тритием недр месторождений углеводородов -  патент 2461023 (10.09.2012)
способ динамического радиационного контроля -  патент 2444029 (27.02.2012)
способ автоматического отбора трития из атмосферного водяного пара -  патент 2442129 (10.02.2012)

Класс G01T1/169 исследование и определение площади зараженной поверхности

коррекция ослабления мр катушек в гибридной системе пэт/мр -  патент 2518299 (10.06.2014)
устройство радиологической характеризации, защищенное против паразитных источников ионизирующего излучения -  патент 2516395 (20.05.2014)
способ определения загрязнения окружающей среды при аварийных выбросах на аэс -  патент 2497151 (27.10.2013)
способ определения положения точечного источника гамма-излучения -  патент 2481597 (10.05.2013)
способ выявления радиационной обстановки после выброса радиоактивных веществ в атмосферу -  патент 2478988 (10.04.2013)
детекторная система с системой позиционирования -  патент 2477872 (20.03.2013)
способ поиска и определения координат источников гамма-излучения -  патент 2471205 (27.12.2012)
корреляционно-экстремальный способ выявления радиационной обстановки -  патент 2466427 (10.11.2012)
способ поиска и обнаружения источников ионизирующих излучений -  патент 2456638 (20.07.2012)
способ определения загрязненности снегового покрова радиоактивными компонентами -  патент 2453869 (20.06.2012)
Наверх