ISO 13165-2:2022 水質 - ラジウム-226 - Part 2: エマノメトリーを用いた試験方法 | 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、定義および記号

3.1 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 80000-10 に記載されている用語と定義が適用されます。

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

3.2 アイコン

この文書の目的のために、ISO 80000-10 および表 1 に示されている記号が適用されます。

表 1 —記号

シンボル説明単位
c集中Bq l −1
cA水中の226 Ra 放射能濃度Bq l −1
mml_m1判定閾値Bq l −1
mml_m2検出限界Bq l −1
mml_m3確率的に対称なカバレッジ間隔の下限と上限Bq l −1
mml_m4最短カバレッジ間隔の下限と上限Bq l −1
faバブラー内の222 Rn の内部成長の補正係数
fd検出ボリュームでの222 Rn の減衰の補正係数
i測定手順のさまざまなステップ、 i = 0.1 および 2
mml_m5偽陽性判定の標準化された正規分布の分位数
mml_m6偽陰性判定の標準化された正規分布の分位点
k p確率pの標準化された正規分布の分位数 (たとえば、 p = 1 − α 、1 − βまたは 1 − γ/2)
q確率qの標準化された正規分布の分位数 (たとえば、 q = 1 − α 、1 − β または 1 − γ/ 2)
n計数サイクル数
tnセルの充填時間と計数時間の間の待機時間後にラドン 1 ベクレルあたりに存在するアルファ放射体の数 ( nαは、1 Bq のラドンに対して 3 時間の待機時間で約 3 です)
N0バックグラウンドカウント数
Nグロスカウント数
mml_m7バックグラウンドカウント数の平均
mml_m8グロスカウント数の平均
p確率 (たとえば、 p = 1 − α 、1 − βまたは 1- γ/2)
q確率
tcカウント時間(N, N 0共通)s
i測定手順のさまざまなステップの時間、 i = 0.1 および 2s
UU = ku ( cA ) ( k = 2) によって計算される拡張不確実性Bq l −1
uの関係相対標準不確かさ
u ( cA )測定結果に伴う標準不確かさBq l −1
umml_m9 )の標準不確かさmml_m10
mml_m11真の値の関数としてのc A標準不確かさ
( ã )その真の値の関数としてのaの標準不確かさ
w校正係数の推定
V試験サンプルの量l
y測定量の一次測定結果
a偽陽性の決定の確率
β偽陰性の決定の確率
ρ密度gl −1
mml_m12222 Rn とその短寿命の崩壊生成物との間の放射性平衡で実行される計数のためのシステムの脱ガス効率と計数効率を含む総合効率パルス s −1 Bq −1
Φ標準正規分布の分布関数
λ222rnの減衰定数s −1
ω補助量

参考文献

[1]ICRP, 2007)、ICRP の年代記 - 刊行物 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のために発行。
[2]IAEA, 2005)、放射線防護のための環境および線源モニタリング。安全ガイドNo. RS-G-1.国際原子力機関、ウィーン 2005 年。
[3]WHO, 飲料水の品質に関するガイドライン。最初の補遺を組み込んだ第 4 版。世界保健機関、ジュネーブ、2017
[4]ISO 5667-20:2008, 水質 — サンプリング — 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
[5]コーデックス委員会 FAO-WHO, 2011 年、原子力または放射線緊急事態に続いて汚染された食品中の放射性核種に関するコーデックス ガイドライン レベルに関するファクト シート - コーデックス事務局が作成、2011 年 5 月 2 日
[6]Codex Alimentarius FAO-WHO, 2015 年、食品および飼料中の汚染物質および毒素の一般基準 (コーデックス スタン 193-1995) 1995 年に採択 1997 年、2006 年、2008 年、2009 年に改訂 2010 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年に改正、2017年、2018年
[7]IAEA GSG-2, 原子力または放射線緊急事態の準備と対応に使用するための基準 (FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, OCHA, WHO が共同で後援)国際原子力機関、ウィーン、2011
[8]ASTM D3454, 水中のラジウム 226 の標準試験方法
[9]NF M 60-790-4, Énergie nucléaire — Measure de la radioactivité dans l'environnement-Sol — セクション 4: method pour une mise en solution des échantillons de sol
[10]ルーカス HF, ラドン用の改良された低レベル アルファ シンチレーション カウンター。 Rev.Sci.楽器1957 年、28 頁 680–683
[11]LaboratoireNationalHenri B ecquerel .核データベース:崩壊データ評価プロジェクト。 http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm lで入手可能 (2013 年 1 月 22 日閲覧)
[12]QUANLU G, HENGDE, W. 屋内ラドンの発生源と保護対策。輝く。プロトコル線量測定。 1998, 76 pp. 261–266
[13]ISO/IEC Guide 98-3:2008, 測定の不確実性 — 3: 測定における不確かさの表現の手引き (GUM:1995)
[14]ISO 3696, 分析ラボ用水 — 仕様および試験方法
[15]ISO 5667-1, 水質 — サンプリング — 1: サンプリングプログラムの設計とサンプリング手法に関するガイダンス
[16]ISO 5667-14, 水質 — サンプリング — 14:環境水のサンプリングと取り扱いの品質保証と品質管理に関するガイダンス
[17]Jobbágy V, Altzitzoglou T, Malo P, Tanner V, Hult M 飲料水中のラドン測定に関する簡単な概要。 J.エンビロン.放射能., 2017, 173, pp. 18-24

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 Table 1 apply.

Table 1—Symbols

SymbolDescriptionUnit
cConcentrationBq·l−1
cA226Ra activity concentration in waterBq·l−1
mml_m1Decision thresholdBq·l−1
mml_m2Detection limitBq·l−1
mml_m3Lower and upper limits of the probabilistically symmetric coverage intervalBq·l−1
mml_m4Lower and upper limits of the shortest coverage intervalBq·l−1
faCorrection factor for ingrowth of 222Rn in the bubbler
fdCorrection factor for the decay of 222Rn in the detection volume
iDifferent steps of the measurement procedure, i = 0,1 and 2
mml_m5Quantile of the standardized normal distribution for the false positive decision
mml_m6Quantile of the standardized normal distribution for the false negative decision
kpQuantile of the standardized normal distribution for the probability p (for instance, p = 1 − α, 1− β or 1 − γ/2)
kqQuantile of the standardized normal distribution for the probability q (for instance, q = 1 − α, 1− β or 1 − γ/ 2)
nNumber of counting cycle
nα(t)Number of alpha-emitters present in the cell per becquerel of radon after a waiting time period between the filling time and the counting time of the cell (nα is approximately 3 at a waiting time of 3 h for 1 Bq of radon)
N0Number of background counts
NNumber of gross counts
mml_m7Average of number of background counts
mml_m8Average of number of gross counts
pProbability (for instance p = 1 − α , 1− β or 1- γ/2)
qProbability
tcCounting time (common to N, N0)s
tiTime of the different steps of the measurement procedure, i = 0,1 and 2s
UExpanded uncertainty calculated by U = ku(cA) with k = 2Bq·l−1
urelRelative standard uncertainty
u(cA)Standard uncertainty associated with the measurement resultBq·l−1
u( mml_m9 )Standard uncertainty of the mml_m10
mml_m11Standard uncertainty of cA as a function of its true value
ũ(ã)Standard uncertainty of a as a function of its true value
wEstimate of the calibration factor
VVolume of the test samplel
yPrimary measurement result of measurand
αProbability of a false positive decision
βProbability of a false negative decision
ρDensityg·l−1
mml_m12Total efficiency including degassing efficiency and counting efficiency of the system for a count carried out with a radioactive equilibrium between 222Rn and its short-lived decay productspulses ·s−1·Bq−1
ΦDistribution function of the standardized normal distribution
λDecay constant of the 222rns−1
ωAuxiliary quantity

Bibliography

[1]ICRP, 2007), 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.
[2]IAEA, 2005), Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection. Safety Guide No. RS-G-1.8. International Atomic Energy Agency, Vienna 2005.
[3]WHO, Guidelines for Drinking-water Quality. Fourth Edition incorporating the first addendum. World Health Organization, Geneva, 2017
[4]ISO 5667-20:2008, Water quality — Sampling — 20: Guidance on the use of sampling data for decision making — Compliance with thresholds and classification systems
[5]Codex Alimentarius FAO-WHO, 2011, Fact Sheet on Codex Guideline Levels for Radionuclides in Foods Contaminated Following a Nuclear or Radiological Emergency - prepared by Codex Secretariat, 2 May 2011
[6]Codex Alimentarius FAO-WHO, 2015, General standard for contaminants and toxins in food and feed (codex stan 193-1995) Adopted in 1995 Revised in 1997, 2006, 2008, 2009 Amended in 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
[7]IAEA 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
[8]ASTM D3454, Standard test method for radium-226 in water
[9]NF M 60-790-4, Énergie nucléaire — Mesure de la radioactivité dans l’environnement-Sol — Partie 4: méthode pour une mise en solution des échantillons de sol
[10]Lucas H.F., Improved low-level alpha-scintillation counter for radon. Rev. Sci. Instrum. 1957, 28 pp. 680–683
[11]Laboratoire National Henri Becquerel. Nuclear data base: Decay data evaluation project. Available (viewed 2013-01-22) at: http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm l
[12]QUANLU G., HENGDE, W. Sources and protection measures for indoor radon. Radiat. Prot. Dosimetry. 1998, 76 pp. 261–266
[13]ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
[14]ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods
[15]ISO 5667-1, Water quality — Sampling — 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques
[16]ISO 5667-14, Water quality — Sampling — 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling
[17]Jobbágy V., Altzitzoglou T., Malo P., Tanner V., Hult M, A brief overview on radon measurements in drinking water. J. Environ. Radioact., 2017, 173, pp. 18-24