ISO 13164-4:2023 水質 — ラドン 222 — Part 4: 二相液体シンチレーションカウンティングを使用した試験方法 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語、定義、記号

3.1 用語と定義

この文書の目的には、ISO 80000-10 で与えられる用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

3.2 アイコン

この文書では、ISO 80000-10 および以下に示されている記号が適用されます。

aサンプルの大規模な活動Bq g −1
a S測定時の標準液の大量活性Bq g −1
ã測定対象の可能な、または想定される真の量の値Bq g −1
あ*大規模なアクティビティの合計に対する判定しきい値Bq g −1
#大規模なアクティビティ全体の検出限界Bq g −1
a a _測定対象の確率的に対称なカバレッジ区間の下限と上限Bq g −1
mml_m1それぞれ測定対象の最短カバレッジ間隔の下限と上限Bq g −1
c A活動濃度Bq l −1
m試験サンプルの質量g
m S計数標準液の調製に使用した標準液の質量g
N _測定対象の対象領域内で一定時間の LSC スペクトルから測定されたバックグラウンド カウントの数。
N g測定対象の対象領域内で一定時間に LSC スペクトルから測定されたカウント数。
r _ブランクサンプル計数率s −1
r gサンプル総計数率s −1
r S計数ウィンドウ内の標準の計数率 (アルファ + ベータ)s −1
t _ブランクサンプルのカウント時間s
ネット正味計数率s −1
t gテストサンプルのカウント時間s
t /2同位体の放射性半減期
ua測定結果に関連する標準不確かさBq g −1
UU = ku ( a )、 k = 2 を使用して計算された拡張不確実性Bq g −1
w1/(ε m )に等しい係数g −1
e総合効率
ρ密度gl −1
mml_m2相対的な不確実性
mml_m3a の真の値の関数としてのa の標準不確かさBq g −1
mml_m4不確かさの基準 真の値が検出限界に等しい場合の測定量の推定値
p確率p の標準化正規分布の分位数 (たとえば、 p = 1 − α 、 1 − βまたは 1 − γ/2)
λ同位体の崩壊定数
ω補助数量
y測定対象の一次測定結果
Φ標準化正規分布の分布関数
ある誤検知の確率
β偽陰性判定の確率

参考文献

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2ICRP, ICRP 年報 - 出版物 103: 国際放射線防護委員会の 2007 年勧告 編集者 J. VALENTIN 国際放射線防護委員会向けに出版、2007 年
3IAEA GSG-2 核または放射線緊急事態への備えと対応における使用基準 (FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, OCHA, WHO の共同後援) 国際原子力機関、ウィーン、2011
4最初の補遺を組み込んだ WHO の飲料水品質ガイドライン、第 4 版。世界保健機関、ジュネーブ、2017
5ISO/IEC Guide 98-3, 測定の不確かさ — Part 3: 測定における不確かさの表現に関するガイド (GUM:1995)
6ISO 5667-20, 水質 - サンプリング - Part 20: 意思決定のためのサンプリング データの使用に関するガイダンス - しきい値および分類システムの遵守
7原子放射線の影響に関する国連科学委員会。 2010. 電離放射線の発生源と影響、2 巻。 UNSCEAR 2008 総会報告書 (科学付録付き)ニューヨーク州ニューヨーク州: 国連。 http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_1.html で入手可能 (2020 年 8 月 27 日閲覧)
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9Prichard HM, Gesell TF, 市販の液体シンチレーションカウンターを使用した水中の222 Rn 濃度の迅速測定。健康物理学。 1977, 33, (6)、577–581 ページ
10Hess CT, Beasley SM, 水中のラドン測定のための実験室を設置。著:飲料水中のラドン、ラジウム、ウラン(Cothern CR, Rebers PA, 編 CRC Press)。 1990 年、193 ~ 202 ページ
11ASTM D5072, 飲料水中のラドンの標準試験方法
12Forte M et al. 飲料水中の放射性核種を測定するための標準化された方法。 J.Radioanal.核Chem. 2006, 269 (2) pp. 397-401
13ISO 8258, シューハート管理図
14YASUOKA Y et al, 大型バイアルを使用した液体シンチレーションカウンターによる水中のラドン測定の実験デモンストレーション、Radia出現しつつあるMed. 2014, 3 (2) pp. 39-42
15ISO 11929-1: 2019, 電離放射線測定の特性限界 (判定しきい値、検出限界および適用範囲の限界) の決定 — 基礎と応用 — Part 1: 基本的な応用
16EURACHEM/CITAC, Guide CG分析測定における不確実性の定量化、第 3 版、2012 年。http: //www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1.pdf で入手可能 (2020 年 8 月 27 日閲覧)
17Jobbágy V. 他、REM 2018 水中ラドン能力試験に関する技術報告書、EUR 30127 EN, 欧州連合出版局、ルクセンブルク、2020 年、ISBN 978-92-76-17298-7

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 80000-10 apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

3.2 Symbols

For the purposes of this document, the symbols given in ISO 80000-10 and the following apply.

aMassic activity of sampleBq·g−1
aSMassic activity of standard solution at the measuring timeBq·g−1
ãPossible or assumed true quantity values of the measurandBq·g−1
a*Decision threshold for the total massic activityBq·g−1
a#Detection limit for the total massic activityBq·g−1
a, aLower and upper limits of the probabilistically symmetric coverage interval of the measurand, respectivelyBq·g−1
mml_m1Lower and upper limits of the shortest coverage interval of the measurand, respectivelyBq·g−1
cAActivity concentrationBq·l−1
mMass of the test sampleg
mSMass of standard solution used for the preparation of the counting standardg
N0Number of background counts measured from the LSC spectrum for a given time in the region of interest of the measurand.
NgNumber of counts measured from the LSC spectrum for a given time in the region of interest of the measurand.
r0Blank sample count rates−1
rgSample gross count rates−1
rSCount rate of the standard in the counting window (alpha + beta)s−1
t0Blank sample counting times
rnetNet count rates−1
tgTest sample counting times
t1/2Radioactive half-life of an isotope
u(a)Standard uncertainty associated with the measurement resultBq·g−1
UExpanded uncertainty, calculated using U = ku(a), with k = 2Bq·g−1
wCoefficient equal to 1/(ε m)g−1
εTotal efficiency
ρDensityg·l−1
mml_m2Relative uncertainty
mml_m3Standard uncertainty of a as a function of its true valueBq·g−1
mml_m4Standard uncertainty of an estimate of the measurand when the true value is equivalent to the detection limit
kpQuantile of the standardized normal distribution for the probability p (for instance p = 1 − α, 1 − β or 1 − γ/2)
λDecay constant of the isotope
ωAuxiliary quantity
yPrimary measurement result of measurand
ΦDistribution function of the standardized normal distribution
αProbability of the false positive decision
βProbability of the false negative decision

Bibliography

1IAEA, Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, Safety Guide No. RS-G-1.8. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005
2ICRP, Annals of the ICRP - Publication 103: The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Editor J. VALENTIN Published for The International Commission on Radiological Protection, 2007
3IAEA GSG-2 Criteria for use in preparedness and response for a nuclear or radiological emergency (Jointly sponsored by FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, OCHA, WHO) International Atomic Energy Agency, Vienna, 2011
4WHO Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition incorporating the first addendum. World Health Organization, Geneva, 2017
5ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
6ISO 5667-20, Water quality — Sampling — Part 20: Guidance on the use of sampling data for decision making — Compliance with thresholds and classification systems
7United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 2010. Sources and effects of ionizing radiation, 2 Vols. UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly, with scientific annexes. New York, NY: United Nations. Available (viewed 2020-08-27) at: http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_1.html
8ISO 13164-1:2013, Water quality — Radon-222 — Part 1: General principles
9Prichard H.M., Gesell T.F., Rapid measurements of 222Rn concentrations in water with a commercial liquid scintillation counter. Health Phys. 1977, 33 (6) pp. 577–581
10Hess C.T., Beasley S.M., Setting up a laboratory for radon in water measurement. In: Radon, Radium and Uranium in Drinking Water, (Cothern C.R., Rebers P.A., eds. C.R.C. Press). 1990, pp. 193–202
11ASTM D5072, Standard test method for radon in drinking water
12Forte M. et al., Standardized methods for measuring radionuclides in drinking water. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2006, 269 (2) pp. 397–401
13ISO 8258, Shewhart control charts
14YASUOKA Y. et al, Experimental demonstration for measurement of radon in water by a liquid scintillation counter using large vials, Radiat. Emerg. Med. 2014, 3 (2) pp. 39-42
15ISO 11929-1:2019, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation — Fundamentals and application — Part 1: Elementary applications
16EURACHEM/CITAC, Guide CG4. Quantifying uncertainty in analytical measurement, Third Edition, 2012. Available (viewed 2020-08-27) at: http://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1.pdf
17Jobbágy V. et al., Technical report on the REM 2018 radon-in-water proficiency test, EUR 30127 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978‑92‑76-17298-7