《部分核辐射防护》PPT课件

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1、核辐射防护1、为什么要进行核辐射防护?2、如何进行核辐射防护?3、防护到怎样的程度为安全?4、污染如何处理?5、放射性实验室的级别、要求。辐射防护中的基本概念及单位照射量是表征X或γ射线对空气电离本领大小的一个物理量。照射量(χ)的定义是:X或γ射线在质量为dm的某一体积元的空气中,与空气中的原子相互作用产生次级电子,这些次级电子可导致空气电离,所释放出的全部离子(电子和正离子)完全被空气阻止时,在空气中产生任何一种符号的离子总电荷的电量(库仑)的绝对值除以dm,即:单位时间内照射量的增量叫做照射量率,用来表示,即:吸收剂量(D)

2、的定义为:单位质量物质吸收电离辐射的平均能量,即核辐射的能量被物质吸收,从而使物质内部发生各种变化。吸收剂量反映了受照物质吸收辐射能量的过程。吸收剂量率()表示单位时间内的吸收剂量。剂量当量(H)只限于辐射防护中应用。不能用于评价严重事故。其计算公式为:式中D表示该点处的吸收剂量;Q是一与能量转移有关的常数(见表3-1),N为其它修正因子,对于外照射N暂时取作1。Q和N是无量纲的,所以剂量当量与吸收剂量有相同的SI单位。单位时间的剂量当量称为剂量当量率()辐射防护中的基本概念及单位表3-1不同种类辐射的品质因素(Q)照射类型射线种

3、类品质因素(Q)外照射X、γ、电子1热中子及0.005Mev以下的中子3中能中子(0.02Mev)5中能中子(0.1Mev)8快中子(0.5-10Mev)10重反冲核20内照射β-,β+,γ,e-,X1α10裂变碎片、α反冲核20照射量与吸收剂量的关系:根据照射量定义,在电子平衡条件下,1R的X或γ射线传递给1Kg空气中次级电子的总能量为8.69×10-3J。则空气为吸收物质时,D和X的关系为:剂量学上可以证明,不同介质同一点处的吸收剂量(D)与其质能吸收系数(μen)成正比,即为了方便计算,防护专家将不同吸收物质和光照能量情况下

4、的f值计算出来,列成表(见讲义表3-2)。值得注意的是:f值在列表中所使用的单位!光子能量(Mev)水骨肌肉0.0100.0150.0200.0300.0400.0500.0600.0800.100.150.200.300.400.500.600.801.01.52.03.09.128.898.818.698.788.929.059.329.489.629.739.669.669.669.669.659.659.649.669.6235.439.742.343.941.435.829.119.114.510.59.799.389.

5、289.259.259.209.229.209.219.289.259.169.169.109.199.269.299.399.489.569.639.579.549.579.579.569.569.589.549.54各种能量的光子在几种介质中的f值(×103)照射量(率)与放射源活度之间的关系某一γ放射源在空气场中对P点进行照射,γ源越强,P点处受照射量也越大。对于点状γ放射源来说,根据它们的定义,可推导出如下公式:上式中A为点状γ源的放射性活度,单位为Bq,R为P点到γ源的距离,单位为m,t为照射时间,单位为s,为P点的照射

6、量率,单位为C·kg-1·s-s,Г是该源的照射量率常数。Г的大小只与γ放射源本身性质有关。核辐射的生物效应及防护标准直接效应间接效应遗传效应急性效应晚发性效应躯体效应按照效应发生的规律,1977年国际放射防护委员会(ICRP)建议,将辐射效应分为随机效应和非随机效应两类。随机效应是指,在辐射防护中,效应发生的几率(而非严重程度)与剂量的大小存在着线性无阈的关系。非随机效应是指损伤的严重程度与受照剂量大小有关,并有剂量阈值(阈值大小与生物个体情况有关)。即低于阈值的剂量一般不会发生非随机效应,一旦超过阈值,其发生几率骤然上升。我们

7、的防护目的是:限制随机效应,杜绝非随机效应的发生任一器官或组织所受的年剂量当量限值为,对眼晶体:150mSv(15rem),其它单个器官和组织:500mSv(50rem)。全身均匀照射时的年有效剂量当量<50mSv(5rem)/年。受到不均匀全身照射时THT≤50mSv(5rem)/年(式中,HT为器官或组织(T)的年剂量当量(mSv);WT是器官或组织(T)的随机危险度与全身受到均匀照射时的总危险度的比率,表示组织或器官相对危险度的权重因子。)在连续三个月内一次或多次接受照射的总剂量当量<50mSv(5rem)/2一次事件中接受

8、照射的有效剂量当量(应急照射〕<100mSv(10rem)/次一生中这种照射的有效剂量当量<250mSv(25rem)/一生。孕妇和哺乳期妇女不得接受应急照射.只能在用量<15mSv/年的场所工作。育龄妇女的照射需<4mSv/月。公众中个人受到照射

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