GB/T 15849-2025 密封放射源的泄漏检验方法

GB/T 15849-2025 Leakage test methods for sealed sources

国家标准 中文简体 现行 页数:20页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/T 15849-2025
相关服务
标准类型
国家标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2025-05-30
实施日期
2025-09-01
发布单位/组织
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
归口单位
全国核能标准化技术委员会(SAC/TC 58)
适用范围
本文件规定了密封放射源不同的泄漏检验方法及选用要求,确立了一整套使用放射性方法和非放射性方法的全面检验程序。
本文件适用于下列情况:
a)依据GB 4075对试验源进行分级时进行的泄漏检验;
b)各种密封源的生产质量控制检验;
c)在有效使用期内,按照规定的时间间隔对密封放射源所进行的定期核查。
本文件对一些要求特殊检验的特殊情况未作规定。

发布历史

研制信息

起草单位:
核工业标准化研究所、原子高科股份有限公司、成都中核高通同位素股份有限公司、上海世龙科技有限公司、四川中核同源科技有限公司、中国辐射防护研究院、中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院、中核四川环保工程有限责任公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中核浙能能源有限公司、福建福清核电有限公司、核工业航测遥感中心、核工业二0八大队
起草人:
郑吉家、赵苏宇、徐卓、杨天伟、俞斌伟、刘超、王福囤、徐心依、史晨钟、焦华洁、赵建华、刘建琴、高超、漆明森、姚永刚、岳振荣、沈光耀、刘强、刘旭升、鲁栓、唐晓川、邬东、崔宇
出版信息:
页数:20页 | 字数:22 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS2712030

CCSF.51.

中华人民共和国国家标准

GB/T15849—2025

代替GB/T15849—1995

密封放射源的泄漏检验方法

Leakagetestmethodsforsealedsources

ISO99782020Radiationrotection—Sealedsources—

(:,p

LeakaetestmethodsMOD

g,)

2025-05-30发布2025-09-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T15849—2025

目次

前言

…………………………Ⅲ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

总体要求

4…………………2

放射性检验方法

5…………………………4

浸泡检验

5.1……………4

射气检验

5.2……………5

擦拭检验

5.3……………6

容积检验法

6………………6

通用要求

6.1……………6

氦质谱泄漏检验

6.2……………………7

气泡泄漏检验

6.3………………………7

水加压检验

6.4…………………………8

附录资料性按照检验目的和密封源类型选择检验方法的指南

A()…………………9

概述

A.1…………………9

密封源生产的泄漏检验

A.2……………9

分级检验用试验源的泄漏检验

A.3GB4075…………9

定期检查

A.4……………9

参考文献

……………………11

GB/T15849—2025

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

本文件代替密封放射源的泄漏检验方法与相比除结

GB/T15849—1995《》,GB/T15849—1995,

构调整和编辑性改动外主要技术变化如下

,:

增加了可浸出的和不可浸出的的定义见

a)“”“”(3.9、3.10);

增加了针对特定类型密封源设计有效的泄漏检验程序时需要考虑的因素见第章

b)(4);

增加了检验人员的检验方法培训要求见第章

c)(4);

增加了判定非二元检验结果时应考虑测量不确定度的要求见第章

d)(4);

更改了不同检验方法的探测阈值和合格限值见表年版的表

e)(1,19951);

增加了适用于浸泡检验的液体组成成分见

f)(5.1.1、5.1.2、5.1.4);

增加了关于需考虑由擦拭效率引起的修正见

g)(5.3);

增加了有关气泡检验是假定在理想状态下观察气泡的注意事项见

h)(6.3);

增加了有关自发热源气泡检验的注意事项见

i)(6.3.1)。

本文件修改采用辐射防护密封源泄漏检验方法

ISO9978:2020《》。

本文件与相比做了下述结构调整

ISO9978:2020:

第章调整术语的顺序

———3;

第章补充了编号对应中的第章

———4,4.1~4.13ISO9978:20204;

第章增加了其中对应中的

———55.3.1,5.3.2~5.3.4ISO9978:20205.3.1~5.3.3;

第章增加了和其中对应中的对

———66.16.3.1,6.2~6.4ISO9978:20206.1~6.3,6.3.2~6.3.6

应中的

ISO9978:20206.2.1~6.2.5。

本文件与的技术差异及其原因如下

ISO9978:2020:

更改了可浸出的不可浸出的的定义见以提高判定的可操作性

———“”“”(3.9、3.10),;

为适用于我国的语言环境将部分内容调整为注释见

———,(4.9)。

本文件做了下列编辑性改动

:

为与现有标准协调将标准名称改为密封放射源的泄漏检验方法

———,《》;

用资料性引用的替换了

———GB4075ISO2919;

用资料性引用的替换了

———GB/T9445ISO9712。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由全国核能标准化技术委员会提出并归口

(SAC/TC58)。

本文件起草单位核工业标准化研究所原子高科股份有限公司成都中核高通同位素股份有限公

:、、

司上海世龙科技有限公司四川中核同源科技有限公司中国辐射防护研究院中国核动力研究设计

、、、、

院中国原子能科学研究院中核四川环保工程有限责任公司上海核工程研究设计院股份有限公司

、、、、

中核浙能能源有限公司福建福清核电有限公司核工业航测遥感中心核工业二八大队

、、、0。

本文件主要起草人郑吉家赵苏宇徐卓杨天伟俞斌伟刘超王福囤徐心依史晨钟焦华洁

:、、、、、、、、、、

赵建华刘建琴高超漆明森姚永刚岳振荣沈光耀刘强刘旭升鲁栓唐晓川邬东崔宇

、、、、、、、、、、、、。

本文件于年首次发布本次为第一次修订

1995,。

GB/T15849—2025

密封放射源的泄漏检验方法

1范围

本文件规定了密封放射源不同的泄漏检验方法及选用要求确立了一整套使用放射性方法和非放

,

射性方法的全面检验程序

本文件适用于下列情况

:

依据对试验源进行分级时进行的泄漏检验

a)GB4075;

各种密封源的生产质量控制检验

b);

在有效使用期内按照规定的时间间隔对密封放射源所进行的定期核查

c),。

本文件对一些要求特殊检验的特殊情况未作规定

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款其中注日期的引用文

。,

件仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于

,;,()

本文件

无损检验泄漏检验示踪气体法

GB/T40335—2021(ISO20485:2017,MOD)

注被引用的内容与被引用的内容没有技术上的差异

:GB/T40335—2021ISO20485:2017。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

31

.

包壳capsule

防止放射性物质泄漏的保护性壳

32

.

密封放射源sealedsource

密封在包壳内或与某种材料紧密结合的放射性物质在设计的使用条件和正常磨损情况下这种

,。,

包壳或材料足以保持密封源的密封性

注以下简称密封源

:“”。

33

.

假密封源dummysealedsource

某种密封源的仿制品其包壳的结构和材料与所代表的密封源完全相同但其中包含的放射性物质

,,

被一种物理和化学性质尽可能相似的非放射性物质所代替

34

.

模拟密封源simulatedsealedsource

某种密封源的仿制品其包壳的结构和材料与所代表的密封源完全相同但其中包含的放射性物质

,,

被一种物理和化学性质尽可能相似的示踪量放射性物质所代替

注示踪量放射性物质可溶于一种不腐蚀包壳的溶剂中且最大活度与密封箱室相适应

:,。

1

GB/T15849—2025

35

.

试验源testsource

分级试验中使用的样品与确认分级级别的原型密封源具有相同的材料和结构

,。

注1试验源可能是模拟密封源假密封源或产品源

:、。

注2分级试验见

:GB4075。

36

.

泄漏leakage

放射性物质从密封源内散逸至环境中

37

.

密封的leaktight

密封源经受泄漏检验之后符合规定的限值

,。

注限值见表

:1。

38

.

无损检验non-destructivetest

用于检验物体内部表面以及隐藏缺陷的测试使用的技术不会对被检验物体造成损伤或破坏

、,。

39

.

可浸出的leachable

浸没在的静水中水中的放射性活度大于或等于总活度

100mL、50℃4h,0.01%。

310

.

不可浸出的non-leachable

浸没在的静水中水中的放射性活度小于总活度

100mL、50℃4h,0.01%。

311

.

标准氦泄漏率standardheliumleakagerate

在的温度下入口压力为53出口压力不大于3时的氦漏率

23℃±7℃,10Pa±5×10Pa,10Pa。

注1单位为帕立方米每秒3-1

:(Pa·m·s)。

注2-63-13-1-53-1-5-1-3

:1×10Pa·m·s=1μPa·m·s≈10atm·cm·s≈1×10mbar·L·s≈7.5×10lusec。

312

.

型号标志modeldesignation

制造商为识别特定密封源的设计而采用的唯一编号数字编码或组合

(、,)。

4总体要求

41本文件所提到的检验都是为了检验和验证密封源是否泄漏而设计的但并非每种检验方法都适

.。

用于所有情况合理选择和应用检验方法和介质对设计有效的泄漏检验程序至关重要需要考虑的因

。。

素包括

:

使用放射性方法进行泄漏检验时放射性物质的化学形态

———;

浸泡检验中检验液体的类别

———;

封装层数

———;

使用容积泄漏检验时内部的自由空间

———;

密封源的温度

———;

检验方法的环境适应性

———;

检验原因试验源的完整性检验生产过程的泄漏检验使用期内的定期核查

———(,,);

灵敏度要求和合格标准

———。

2

GB/T15849—2025

42应将密封源检验和生产所需的检验程序纳入设计过程并合理验证或证明其有效性和灵敏度此

.,。

过程可包括对历史数据的分析

43本文件所述检验应由完成指定检验方法培训并具备能力的合格人员设计

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