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第3章_外照射防护.ppt

第3章_外照射防护.ppt

上传者: 艾尔小茜茜 2018-05-06 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《第3章_外照射防护ppt》,可适用于工程科技领域,主题内容包含第三章外照射的防护第一节外照射防护的一般方法第二节X、gamma射线的外照射防护第三节带电粒子外照射的防护第四节中子外照射的防护第一节外照射防护的一符等。

第三章外照射的防护第一节外照射防护的一般方法第二节X、gamma射线的外照射防护第三节带电粒子外照射的防护第四节中子外照射的防护第一节外照射防护的一般方法一、外照射防护的基本原则二、外照射防护的基本方法三、屏蔽材料的选择原则四、确定屏蔽厚度所需用的参数和资料第一节外照射防护的一般方法一、外照射防护的基本原则内外照射的特点基本原则:尽量减少或避免射线从外部对人体的照射使之所受照射不超过国家规定的剂量限值。照射方式辐射源类型危害方式常见致电离粒子照射特点内照射多见开放源电离、化学毒性alpha、beta持续外照射多见封闭源电离高能beta、质子、、X、n间断第一节外照射防护的一般方法二、外照射防护的基本方法外照射防护三要素:时间、距离、屏蔽第一节外照射防护的一般方法.时间防护(Time)累积剂量与受照时间成正比措施:充分准备减少受照时间第一节外照射防护的一般方法.距离防护(Distance)剂量率与距离的平方成反比(点源)措施:远距离操作任何源不能直接用手操作注意beta射线防护。第一节外照射防护的一般方法屏蔽防护(Shielding)措施:设置屏蔽体屏蔽材料和厚度的选择:辐射源的类型、射线能量、活度第一节外照射防护的一般方法第一节外照射防护的一般方法三、屏蔽材料的选择原则射线类型作用的主要形式材料选择原则常用屏蔽材料电离、激发一般低Z材料纸、铝箔、有机玻璃等、e电离、激发、轫致辐射低Z+高Z材料铝、有机玻璃、混凝土、铅P、d核反应产生中子高Z材料钽、钚X、光电、康普顿、电子对高Z材料铅、铁、钨、铀混凝土、砖、去离子水等n弹性、非弹性、吸收含氢、含硼材料水、石蜡、混凝土、聚乙烯碳化硼铝、含硼聚乙烯等第一节外照射防护的一般方法四、确定屏蔽厚度所需用的参数和资料有关问题主要考虑的参数辐射源(或装置)辐射类型、能谱、角分布、发射率、活度或工作负荷等辐射场辐射场空间分布、距离、居留因子屏蔽层外表面剂量控制参考值根据相关标准推算出控制区、监督区边界的剂量控制值屏蔽层厚度选择适当的材料根据透视比确定屏蔽层厚度第一节外照射防护的一般方法居留因子T居留因子T种类举例T=全居留值班室、控制室、工作室、实验室、车间、放射工作人员经常用的休息室宿舍儿童娱乐场所宽得足以放办公桌的走廊暗室。T=部分居留容不下放办公桌的走廊杂用房不常用的休息室有司机的电梯无人看管的停车场。T=偶然居留候诊室厕所楼梯自动电梯储藏室人行道、街道。第一节外照射防护的一般方法第二节X、gamma射线的外照射防护一、X、gamma辐射源及辐射场二、X、gamma射线在物质中的减弱规律三、X、gamma射线的屏蔽计算第二节X、gamma射线的外照射防护一、X、gamma辐射源及辐射场(一)X射线机第二节X、gamma射线的外照射防护放射性活度:用于表征某一物质中放射性核素总数的量度。式中:dN是在时间间隔dt内该核素发生核跃迁次数的期望值。单位:贝可[勒尔](Becquerel)符号Bq。(三)gamma辐射源点源mdash距离比源本身的几何尺寸大倍以上。第二节X、gamma射线的外照射防护点源的照射量率计算照射量率常数非单能情况:第二节X、gamma射线的外照射防护第二节X、gamma射线的外照射防护点源的吸收剂量率计算第二节X、gamma射线的外照射防护比释动能率常数、非点源的照射量率、比释动能率计算辐射源大小、形状差别不能简单视为点源进行积分计算还要考虑源本身的吸收和散射的影响线源情况下当距离比辐射源本身尺寸大倍以上时将其视为点源引入的误差在%以内。第二节X、gamma射线的外照射防护二、X、gamma射线在物质中的减弱规律(一)、窄束X、gamma射线的减弱规律(二)、宽束X、gamma射线的减弱规律单一均匀介质的积累因子(三)、宽束X、gamma射线的透射曲线(四)、屏蔽X、gamma射线的常用材料第二节X、gamma射线的外照射防护(一)、窄束X或gamma射线的减弱规律()窄束(narrowbeam):不包含散射成分的射线束()窄束单能gamma射线在物质中的减弱规律mumdash线衰减系数cm。第二节X、gamma射线的外照射防护低能光子更易被高Z物质吸收存在一个能量点mu值最小。第二节X、gamma射线的外照射防护()两个概念能谱的硬化:平均自由程:随着通过物质厚度的增加不易被减弱的ldquo硬成分rdquo所占比重越来越大的现象。线减弱系数的倒数称为光子在物质中的平均自由程。即lambda=mu。表示光子每经过一次相互作用之前在物质中所穿行的平均厚度。如果d=lambda即厚度等于一个平均自由程X或gamma射线被减弱到原来的e。康普顿效应占优时估算第二节X、gamma射线的外照射防护(二)、宽束X或gamma射线的减弱规律第二节X、gamma射线的外照射防护描述散射光子影响的物理量。表示某一点散射光子数所占份额。B取决于:源的形状光子能量屏蔽材料的原子序数屏蔽层厚度屏蔽层几何条件给定辐射源和屏蔽介质的话只与光子能量E和介质厚度(平均自由程数mud)有关即B(Egammamud)。B-积累因子(buildupfactor)第二节X、gamma射线的外照射防护单层介质B值的确定:()查表法()公式法第二节X、gamma射线的外照射防护()多层介质情况两种介质的原子序数相差不大两种介质的原子序数相差很大)低Z介质在前高Z介质在后:)高Z介质在前低Z介质在后:能量高时能量低时排列屏蔽材料时应低Z在前高Z在后。第二节X、gamma射线的外照射防护(三)、宽束X或gamma射线的透射曲线()减弱倍数K辐射场中某点处没有设置屏蔽层时的当量剂量率H()与设置厚度为d的屏蔽层后的当量剂量率H(d)的比值。表示屏蔽材料对辐射的屏蔽能力无量纲。屏蔽计算中用的几个参量第二节X、gamma射线的外照射防护()透射比eta辐射场中某点处设置厚度为d的屏蔽层后的当量剂量率H(d)与没有设置屏蔽层时的当量剂量率H()的比值。第二节X、gamma射线的外照射防护()透射系数设置厚度为d的屏蔽层后离X射线发射点m处单位工作负荷(mAmiddotmin)所造成的当量剂量。单位:Svmiddotmmiddot(mAmiddotmin)。第二节X、gamma射线的外照射防护半减弱厚度与十倍减弱厚度()半减弱厚度:halfvaluethickness将入射光子数(注量率或照射量率等)减弱一半所需的屏蔽层厚度()十倍减弱厚度:tenthvaluethickness将入射光子数(注量率或照射量率等)减弱到十分之一所需的屏蔽层厚度、并不是绝对的常数第二节X、gamma射线的外照射防护第二节X、gamma射线的外照射防护(四)、屏蔽X或gamma射线的常用材料铅:原子序数、密度大对低能和高能的X或gamma射线有很高的减弱能力但在Mev到几Mev的能区减弱能力最差。缺点:成本高结构强度差不耐高温。铁:屏蔽性能比铅差。但成本低易获得易加工。混凝土:价格便宜结构性能良好。多用作固定的防护屏障。水:屏蔽性能较差但有特殊优点:透明度好可随意将物品放入其中。常以水井、水池形式贮存固体gamma辐射源。第二节X、gamma射线的外照射防护射线的屏蔽计算()查透射比曲线()查减弱倍数表第二节X、gamma射线的外照射防护第三节带电粒子的外照射防护一、beta射线的剂量计算二、beta射线的屏蔽防护三、重带电粒子的剂量计算四、重带电粒子的屏蔽防护第三节带电粒子的外照射防护一、beta射线的剂量计算单能电子束单位:mGyh式中:第三节带电粒子的外照射防护beta射线特点:beta射线的能谱是连续谱散射很显著情况复杂通常用经验公式近似计算。点源空气中吸收剂量的粗略估算式中:A是活度Bqr是距离m。单位:Gyh第三节带电粒子的外照射防护二、beta射线的屏蔽防护beta射线的屏蔽要分两层:先轻Z后重Z。屏蔽材料的厚度一般应等于射线在物质中的最大射程。第三节带电粒子的外照射防护经验公式(或查图)计算最大射程式中:Rmaxmdash射线在铝中的最大射程(gcm)Emaxmdash射线的最大能量(MeV)。第三节带电粒子的外照射防护介质修正:式中:第三节带电粒子的外照射防护第三节带电粒子的外照射防护轫致辐射的屏蔽计算第三节带电粒子的外照射防护式中:Fmdash射线被第一屏蔽层吸收时产生轫致辐射的份额mumdash射线在空气中的线衰减系数cm。第三节带电粒子的外照射防护式中:第三节带电粒子的外照射防护三、重带电粒子的剂量计算放射性核素存在ldquo群体反冲rdquo现象。因此必须保存在密闭容器内在密闭良好的手套箱中操作。第三节带电粒子的外照射防护(一)质量阻止本领法(mSvh)mdash重带电粒子的注量率(mmiddots)Smdash重带电粒子在物质中的质量阻止本领WRmdash辐射权重因子。第三节带电粒子的外照射防护S的确定:zmdash重带电粒子的电荷数等效质子能量MpMmdash质子质量与入射重带电粒子质量之比Emdash入射重带电粒子能量(兆电子伏)。第三节带电粒子的外照射防护重带电粒子外照射剂量应考虑到粒子的种类和能量:MeV以下的粒子MeV以下的质子都几乎不能穿透皮层进行外照射剂量计算没有实际意义。第三节带电粒子的外照射防护查表法:四、重带电粒子的屏蔽计算第三节带电粒子的外照射防护公式法:式中:第三节带电粒子的外照射防护第四节中子的外照射防护一、中子辐射源二、中子剂量计算三、中子在屏蔽层的减弱规律四、中子屏蔽计算放射性核素中子源加速器中子源反应堆中子源等离子体中子源一、中子辐射源中子源注意事项:往往伴有辐射。第四节中子的外照射防护放射性核素中子源优点:mdash发出的中子基本各向同性mdash源的尺寸小mdash价格便宜。缺点:mdash产额小且随时间减弱mdash易形成污染。第四节中子的外照射防护表放射性核素中子源的特性名称放射性核素反应类型半衰期T中子最大能量MeV中子平均能量MeV中子产额ytimesSbullBq中子源发射率为s距离m处的gamma照射量率timesCbullkgbullh中子能谱伴随gamma辐射钠ndash鈹锑ndash鈹釙ndash鈹镭ndash鈹钚ndash鈹钚ndash鈹鎇ndash鈹NaSbPoRaPuPuAm(gamma,n)(gamma,n)(alpha,n)(alpha,n)(alpha,n)(alpha,n)(alpha,n)hddaaaatimestimes<<单能单能连续连续连续连续连续非常强非常强很低很低低低低第四节中子的外照射防护加速器中子源T(d,n)He反应的优点是中子能量高(~MeV)即使氘核能量低到MeV通过T(d,n)He反应也能获得接近MeV的单能中子。第四节中子的外照射防护加速器(n)中子源:mdash连续谱第四节中子的外照射防护反应堆中子源:mdash中子数量大能谱宽(~MeV)第四节中子的外照射防护二、中子剂量的计算(一)中子与机体组织相互作用的特点表中子在机体组织中发生的重要的相互作用(EnMeV)第四节中子的外照射防护元素相互作用氢弹性散射辐射俘获H(ngamma)D碳弹性散射非弹性散射C(nnacutealpha)和C(nnacutealpha)Be反应氮弹性散射非弹性散射N(np)CN(nd)CN(nt)CN(nalpha)BN(nalpha)Li和N(nn)N反应氧弹性散射非弹性散射O(nalpha)C和O(np)N反应(二)中子剂量的计算比释动能计算式中为中子比释动能因子。吸收剂量:小块组织:第四节中子的外照射防护表中子辐射权重因子WR中子当量剂量换算因子fHin和对应的中子注量率muSvmiddothEnMeV辐射权重因子WR当量剂量换算因子fHintimesSvmiddotm中子注量率phiLCmmiddotstimestimestimestimestimestimestimestimestimesPoBEn=PoBeEn=RaBeEn=PuBeEn=AmBeEn=Cf源En=当量剂量计算单能:连续谱:第四节中子的外照射防护表放射性核素中子源的特性名称放射性核素反应类型半衰期T中子最大能量MeV中子平均能量MeV中子产额ytimesSbullBq中子源发射率为s距离m处的gamma照射量率timesCbullkgbullh中子能谱伴随gamma辐射钠ndash鈹锑ndash鈹釙ndash鈹镭ndash鈹钚ndash鈹钚ndash鈹鎇ndash鈹NaSbPoRaPuPuAm(gamma,n)(gamma,n)(alpha,n)(alpha,n)(alpha,n)(alpha,n)(alpha,n)hddaaaatimestimes<<单能单能连续连续连续连续连续非常强非常强很低很低低低低第四节中子的外照射防护表中子辐射权重因子WR中子当量剂量换算因子fHin和对应的中子注量率muSvmiddothEnMeV辐射权重因子WR当量剂量换算因子fHintimesSvmiddotm中子注量率phiLCmmiddotstimestimestimestimestimestimestimestimestimesPoBEn=PoBeEn=RaBeEn=PuBeEn=AmBeEn=Cf源En=三、中子在屏蔽层中的减弱规律(一)减弱原理第一步:快中子通过与物质的非弹性散射和弹性散射慢化成热中子第二步:热中子被物质俘获吸收。首先用重或较重的物质通过非弹性散射使中子能量很快降到与原子核第一激发能级能量以下然后再利用含氢物质通过弹性散射使中子能量降到热能区。第四节中子的外照射防护表某些元素的热中子吸收截面及相应俘获gamma辐射的最大能量元素热中子(n,gamma)截面俘获gamma之最高能量MeV元素热中子(n,gamma)截面俘获gamma之最高能量MeV氢硼)氮钠镁铝硅磷钙钪钛钒铬锰铁钴镍铜锌锆鈮钼银镉铟锡钽钨铅铋)系指(nalpha)反应的截面及其伴随的gamma光子能量。(二)减弱规律窄束:宽束:第四节中子的外照射防护(三)计算宽束中子减弱的分出截面法原理:通过屏蔽材料的选择使得中子一经散射就很快被吸收穿过屏蔽层的都是未经相互作用的中子。满足简单的指数规律第四节中子的外照射防护屏蔽材料必须满足的条件:()屏蔽层足够厚()屏蔽层含像铁、铅之类的重材料通过非弹性散射将中子能量很快降到MeV以下()屏蔽层内含有足够的氢在很短距离内将中子能量从MeV降到热能然后被吸收。宏观分出截面第四节中子的外照射防护表对于裂变中子的宏观分出截面材料普通土含水%石墨rho=普通混凝土水石蜡聚乙烯铁sumRcm第四节中子的外照射防护原子量宏观分出截面:(四)计算宽束中子的透射曲线中子辐射透射系数单位中子注量在屏蔽体后造成的剂量当量单位Svmiddotcm。:中子透射比中子减弱倍数第四节中子的外照射防护(五)计算宽束中子的十倍减弱厚度第四节中子的外照射防护表与附图和附图(NCRP图F和F)中各曲线对应的核反应、加速粒子能量以及由此产生的中子在混凝土中的平衡十倍减弱厚度值核反应入射粒子能量MeV靶物质出射中子与入射粒子的夹角混凝土的平均十倍衰减厚度egcm(gamman)PtOBePbOMgBePb(pn)CTaMgSSiMgSSi表与附图和附图(NCRP图F和F)中各曲线对应的核反应、加速粒子能量以及由此产生的中子在混凝土中的平衡十倍减弱厚度值(续)核反应入射粒子能量MeV靶物质出射中子与入射粒子的夹角混凝土的平均十倍衰减厚度egcmCTaAlAl(dn)BeTaTaBeAlBeBe(Hen)Cumdash(gamman)+(gammaf)U有的资料给出times。有的资料给出times。材料化学组成含氢量原子bullcm水石蜡聚乙烯聚氯乙烯有机玻璃石膏高岭土%聚乙烯+%BCHOCH(CH)n(CHCHCl)n(CHO)nCaSObullHOAlObullSiObullHO(CH)n+BCtimestimestimestimestimestimestimestimes表常用屏蔽材料中的含氢量第四节中子的外照射防护水:含氢量大既是慢化剂又是吸收体氢的俘获辐射能量低只有MeV便于屏蔽。水的泄漏易酿成事故。混凝土:既有轻元素又有较重的元素和一定量的水分对中子和光子都有较好的屏蔽作用。混凝土中水含量的不同对屏蔽效果影响较大需要进行修正。石蜡:含大量的氢易成型但结构性能差高温易软化低温易干裂对辐射屏蔽性能差。聚乙烯:含氢丰富易加工成型温度高于ordmC时易软化。泥土:含水多廉价。锂和硼:热中子吸收截面大锂俘获中子后放出的辐射可忽略不计硼俘获中子放出MeV的辐射易屏蔽。四、中子屏蔽计算(一)放射性核素中子源的屏蔽计算式中:d是屏蔽层厚度cmsumR是屏蔽材料的宏观分出截面cmA是放射性核素中子源中放射性核素的活度Bqy是放射性核素中子源的产额BqmiddotsAmiddoty=即为中子源中子发射率sBn是中子积累因子q是居留因子r是参考点离源的距离m。第四节中子的外照射防护Bn取值:厚度不小于cm的水、石蜡、聚乙烯一类的含氢材料取Bn=铅Bn=铁Bn=第四节中子的外照射防护平时成绩占作业占笔试成绩占。学习辐射防护专业知识树立正确对待辐射态度培养良好学习习惯尝试新的学习方法。成绩组成:要求:辐射防护的含义辐射防护简史辐射防护的基本任务和目的辐射防护的主要内容绪论辐射防护的含义辐射防护的含义()什么是辐射?从某种物质中发射出来的电磁波或粒子。(热辐射、核辐射等)()辐射的分类非电离辐射:能量小于eV如紫外线、可见光、红外线和射频辐射电离辐射:能量大于eV如X射线、gamma射线、中子、alpha射线、beta射线等()什么是电离辐射?电离:从一个原子、分子从其束缚状态释放一个或多个电子的过程。电离辐射:能通过初级过程或次级过程引起电离的带电粒子或不带电粒子辐射防护的含义辐射组成质量电荷速度protonsneutronsRelativelyHeavyDoublePositiveSlowelectronRelativelyLightSingleNegativevariousnneutronMiddleweightnonvariousPprotonMiddleweightpositivevariousHighEnergyElectromagneticPhotonsnonnonxmsXSameasGammaRaysnonnonxms()常见的电离辐射辐射防护的含义辐射产生的途径來自放射性同位素來自产生辐射的机具X光检查、金属元素的定性和定量分析等來自核反应核能发电厂、宇宙射线等辐射的特性辐射有四个重要的特性是大家必須要认识的:、放射性蜕变是自发性的反应放射性同位素(另称放射性核素)的蜕变是自发性的无法以物理或化学的手段去改变它。、辐射受电磁场影响  、辐射强度随时间的增加而退减  不同的辐射有不同的穿透能力因此屏蔽X射线或gamma射线的材料需要密度高的金属材质为佳。()为什么对辐射(电离辐射)要进行防护?辐射原子、分子组织、器官机体损伤确定性效应随机性效应电离、激发修复辐射防护的含义辐射的发現时间发现者内容年月伦琴(Roentgen)X射线年月贝克勒尔(Becquerel)铀放射线年汤姆逊(JosephJohnThomson)电子(electron)年月年月居里(Curie)夫妇钋(Po)镭(Ra)年威廉韦恩质子年卢瑟福(Rutherford)alpha粒子年韦拉特(Villard)gamma射线年月查兑克(Chadwick)中子伦琴世界上第一张X射线照片,伦琴(Roentgen)发现X射线NobelPrizein辐射防护的简史辐射防护简史,居里夫妇发现钋(Polonium)和镭(Radium),贝克勒尔(Becquerel)发现铀(Uranium)发现了天然放射性同位素的工业应用NobelPrizeinNobelPrizeinand辐射防护的简史,卢瑟福(Rutherford)发现了alpha、beta粒子。法国化学家维拉尔发现射线,查德威克(Chadwick)发现中子。辐射防护的简史()早期辐射损伤认识时期(又称职业性辐射损伤时期)时间:发现X射线(年)~年代特点:对辐射可能造成的损伤认识不足损伤对象:()X射线的受照者和应用X射线的技术人员()从事放射性物质研究的科学家()铀矿工人及用含镭夜光涂料的操作女工。辐射防护的简史损伤特点:()外照射引起的急性体表损伤()氡及其子体内照射引起的肺癌()镭内照射引起的骨肿瘤。典型事例:()X射线被发现一个月X射线的制造者Grubbe的手发生了ldquo特异性皮炎rdquo()年Edison和助手Morton自身试验眼部受照数小时后眼痛结膜炎辐射防护的简史()中期辐射损伤认识时期(又称放射线诊断、治疗损伤时期)时间:~年代特点:医学界把辐射看作是时髦的诊断和治疗手段却缺乏对辐射远期效应的认识病人由于接受高累积剂量而诱发过多的白血病、骨肿瘤、肝癌等恶性肿瘤。辐射防护的简史损伤对象:接受超剂量辐射照射的病人较突出的例子有:()mdash年在英国应用X射线局部照射治疗强直性脊椎炎的病人()mdash年在德国应用镭mdash注射治疗强直性脊椎炎关节炎及结核病的病人()mdash年在一些国家中应用钍造影剂进行x射线造影的病人。辐射防护的简史()近期辐射损伤认识时期(又称流行病学调查所见的辐射损伤时期)时间:年代~现在特点:早期的职业性急性辐射损伤除事故外巳极为罕见了。中期所见到的高发生率的恶性肿瘤得以避免。除事故外只能用大群体的或高人年的流行病学的调查方法才能发现辐射损伤或危害的增加。辐射防护的简史重点调查对象包括:职业性受照射群体的流行病学调查放射事故受害者调查出生前受X射线诊断照射的群体流行病学调查高辐射本底地区居住者的流行病学调查原子弹、氢弹、切尔诺贝利事故受害者跟踪调查。辐射防护的简史调查结论:迄今为止的流行病学的调查资料证明:在低剂量下唯一潜在的辐射危害是致癌。非特异性寿命缩短末见发生。遗传危害也未见增加。低于职业性剂量限值的辐射水平的长期慢性照射是否会增加恶性肿瘤尚不明确。出生前诊断性X射线的照射量是否能增加出生后的小儿癌症的发病率尚有争议。高本底地区居民流行病学的调查均末证实遗传危害的增加或恶性肿瘤较对照群体有过多的发生。辐射防护的简史辐射防护的基本任务和目的基本任务:()允许可能产生辐射的实践()保护人员、后代、环境目的:()防止有害的确定性效应()限制随机性效应的发生率合理尽可能低。辐射防护的基本任务和目的辐射防护的主要内容研究防止辐射对人体危害的综合性学科。辐射剂量学辐射防护标准辐射防护技术辐射防护评价辐射防护最优化辐射安全管理辐射防护的主要内容ICRP(Publication)InternationalCommissiononRadiologicalProtection国际放射防护委员会ICRU(Report)InternationalCommissiononRadiationUnitsandMeasurements国际辐射单位与测量委员会UNSCEARUnitedNationsScientificcommitteeontheEffectsofAtomicRadiation联合国原子辐射效应科学委员会IAEA(SafetySeries)InternationalAtomicEnergyAgency国际原子能机构ISOInternationalStandardizationOrganization国际标准化组织NCRP(Report)(Handbook)NationalCouncilonRadiationProtectionandMeasurements辐射防护与测量国家委员会(美)BEIRcommitteeontheBiologicalEffectsofIonizingRadiations电离辐射生物效应委员会(美)ANSIAmericanNationalStandardInstitute美国国家标准NRPBNationalRadiologicalProtectionBoard国家放射防护委员会(英)

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