ASTM D7727-11
用于反应堆冷却剂中氙裂变产物计算剂量当量疝(DEX)的标准操作规程

Standard Practice for Calculation of Dose Equivalent Xenon (DEX) for Radioactive Xenon Fission Products in Reactor Coolant


标准号
ASTM D7727-11
发布
2011年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM D7727-11e1
当前最新
ASTM D7727-21
 
 
引用标准
ASTM D3648 ASTM D7282
适用范围
每个动力反应堆都有一个特定的DEX值,这是它们的技术要求极限。这些值可能在约 200 至约 900 Ci/g 之间变化,具体取决于其工厂通风口的高度、场地边界的位置、在 1% 燃料缺陷条件下计算的反应堆冷却剂活性以及一般大气模型这归因于该特定工厂地点。如果 DEX 测量的活动超过技术要求限制,工厂将进入 LCO,要求操作员对工厂运营采取行动。 DEX 的测定与 DEI 的测定类似,不同之处在于 DEX 的计算基于全身急性剂量,并考虑稀有气体 85mKr、85Kr、87Kr、88Kr、131mXe、133mXe、 133Xe、135mXe、135Xe 和 138Xe 对全身剂量的贡献很重要。值得注意的是,该计算中仅包括裂变气体,并且仅包括 1 中提到的气体。例如,83mKr 不包括在内,尽管其半衰期为 1.86 小时。其原因是这种放射性核素无法通过伽马能谱法(32 和 9 keV 的低能 X 射线)轻松测定,并且与其他更常见的氪放射性核素相比,其剂量后果微乎其微。 41Ar、19F、16N 和 11C 的活度(所有这些物质在 RCS 中主要以气态形式存在)不包括在此计算中。如果未检测到特定惰性气体放射性核素,则应假定其以最低可检测活度存在。应使用 EPA 联邦指导报告第 12 号表 III.1 中列出的空气浸没有效剂量换算系数或 ICRP 出版物 38 中提供的平均伽马崩解能来确定剂量当量 XE-133( “放射性核素变换”)或类似来源。
1.1 本做法适用于计算核动力反应堆反应堆冷却剂中所有稀有气体裂变产物的放射性所产生的相当于 133Xe 的剂量。
1.2 括号中给出的数值是 SI 单位的数学转换,仅供参考,不被视为标准。
1.3 以英寸-磅为单位的数值应被视为标准值。括号中给出的值是 SI 单位的数学转换,仅供参考,不被视为标准。

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