第二部分-辐射屏蔽设计

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放射卫生场所防护及个人剂量标准汇总

放射卫生场所防护及个人剂量标准汇总

个人剂量
1
监测
1

X/γ累积 剂量
个人剂量监测 放射场所防护 2 辐射剂量
检测

15
放射工作 场所表面 污染检测
α/β放射性 15 表面污染
15
场所表面 污染检测
15
表面污染
个人剂量监测 个人和环境监测用热释光剂量测量系统GB 10264-2014 用于光子外照射放射防护的剂量转换系数GBZ/T 144-2002 职业性外照射个人监测规范GBZ126-2019
9
放射工作场所防护检测 环境地表γ辐射剂量率测定规范 GB/T 14583-1993 辐射环境监测技术规范HJ/T 61-2001 医用X射线诊断放射防护要求GBZ 130-2013 (5.4、7.2、附录B.6) 放射治疗机房的辐射屏蔽规范. 第1部分:一般原则GBZ/T 201.1-2007 放射治疗机房的辐射屏蔽规范. 第2部分:电子直线加速器放射治疗机房GBZ/T 201.2-2011 放射性物质安全运输规程 GB 11806-2004 医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范GBZ/T 180-2006 油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准GBZ118-2002 油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准GBZ142-2002 X射线计算机断层摄影放射防护要求GBZ 165-2012 (4) 便携式X射线检查系统放射卫生防护标准GBZ 177-2006(7) 密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准GBZ114-2006 后装γ源近距离治疗放射防护要求 GBZ 121-2017 (7) 含密封源仪表的放射卫生防护要求GBZ 125-2009 (6) 工业γ射线探伤放射防护标准GBZ132-2008(11) γ射线和电子束辐照装置防护监测规范GBZ 141-2002 (6) 货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求GBZ 143-2015 附录B 粒子加速器辐射防护规定GB5172-1985 γ射线工业CT放射卫生防护标准GBZ 175-2006 (7) X射线衍射仪和荧光分析仪防护标准GBZ 115—2002 (5.1、5.2) 工业X射线探伤放射防护要求GBZ117-2015 临床核医学放射卫生防护标准GBZ120-2006 放射性核素敷贴治疗卫生防护标准GBZ134-2002 车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求GBZ 264-2015 γ辐照装置的辐射防护与安全规范GB10252-2009 电子加速器放射治疗放射防护要求GBZ 126-2011 电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB 18871-2002 医用γ射束远距离治疗防护与安全标准 GBZ161-2004 粒籽源永久性植入治疗放射防护要求 GBZ 178-2017 操作非密封源的辐射防护规定GBZ11930-2010 医用X射线治疗放射防护要求GBZ131-2017 移动式电子加速器术中放射治疗的放射防护要求GBZ/T257-2014 生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准 GBZ136-2002 医用γ射线远距离治疗设备放射卫生防护标准GB16351-1996 X射线行李包检查系统卫生防护标准GBZ 127-2002 临床核医学放射卫生防护标准GBZ 120-2006 表面污染测定 第1部分:β发射体(Eβmax>0.15 MeV)和α发射体 GB/T 14056.1-2008 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB 18871-2002 表面污染测定 第2部分:氚表面污染 GB/T 14056.2-2011 货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求 GBZ 143-2015 密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 GBZ114-2006 γ射线和电子束辐照装置防护监测规范GBZ 141-2002 生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准GBZ136-2002 放射性核素敷贴治疗卫生防护标准GBZ134-2002 γ辐照装置的辐射防护与安全规范GB10252-2009 油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准GBZ118-2002

15MV高能电子直线加速器机房门屏蔽理论计算和防护效果验证对比研究

15MV高能电子直线加速器机房门屏蔽理论计算和防护效果验证对比研究

15MV高能电子直线加速器机房门屏蔽理论计算和防护效果验证对比研究王志斌;吕扬阳;张洋;温涵泳;刀鸿威;向莹;余冉冉【摘要】目的:比较国内外高能电子直线加速器机房门屏蔽规范,寻求最优化的防护门屏蔽设计方法.方法:采用国标GBZ/T 201.2—2011《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》、NCRP 151号报告和IAEA 47号报告3种规范对15 MV高能电子直线加速器机房门进行屏蔽理论计算,并与实际的迷路外入口辐射水平和机房门防护效果进行对比验证.结果:机房防护门中子屏蔽3种理论计算与验证检测基本一致,需含硼(0.5%)聚乙烯屏蔽厚度是101~109 mm.光子铅屏蔽厚度差别较大,依次是36、64、14 mm,验证检测只需12 mm.结论:3种理论计算结果都能满足屏蔽要求,但按照屏蔽设计防护最优化原则,IAEA 47号报告计算方法比较符合实际需要.【期刊名称】《医疗卫生装备》【年(卷),期】2018(039)008【总页数】5页(P43-46,50)【关键词】高能电子直线加速器;机房门屏蔽;屏蔽设计;防护效果;加速器机房【作者】王志斌;吕扬阳;张洋;温涵泳;刀鸿威;向莹;余冉冉【作者单位】广州军区疾病预防控制中心,广州 510507;广州军区疾病预防控制中心,广州 510507;广州军区疾病预防控制中心,广州 510507;广州军区疾病预防控制中心,广州 510507;广州军区疾病预防控制中心,广州 510507;广州军区疾病预防控制中心,广州 510507;广州军区疾病预防控制中心,广州 510507【正文语种】中文【中图分类】R318.6;TH7740 引言目前,国内关于电子直线加速器放射治疗机房的辐射屏蔽设计主要采用国家标准GBZ/T 201.2—2011《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》1]、NCRP Report No.151报告(以下简称“NCRP 151 号报告”)[2]和 IAEA Safety Repots Series No.47报告(以下简称“IAEA 47号报告”)[3]3种规范。

2018-核辐射论文-范文模板 (13页)

2018-核辐射论文-范文模板 (13页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==核辐射论文篇一:核辐射论文外照射防护我们生活的世界里有着各种各样的辐射:从穿越星系而来的宇宙射线、核电站的核燃料到家里的大理石地板砖,从医院的X光机到阳光里的紫外线,从手机、微波炉、高压线到电视台广播台的信号塔,辐射无所不在,到处都是可能成为人们畏惧辐射的对象。

有些人对“辐射”非常恐惧,你甚至可以买到专门用来屏蔽无线电波的“防辐射孕妇装”、“防辐射床单”。

还有各种诸如“木耳防辐射”、“仙人掌防辐射”、“瓶装矿泉水防辐射”、“喝酸奶防辐射”等等流言。

那么,我们到底对辐射了解多少呢?这些防辐射的装备真的能防辐射吗?第一节外照射防护的基本方法基本原则: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。

外照射防护三要素:时间、距离、屏蔽1.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2.距离防护(Distance)剂量率与距离的平方成反比(点源)远距离操作;?任何源不能直接用手操作;措施:?注意β射线防护。

3. 屏蔽防护(Shielding)措施:设置屏蔽体?屏蔽材料和厚度的选择:根据辐射源的类型、射线能量、活度选择。

第二节外照射防护的屏蔽设计一、辐射类型1、原射线:从射线管窗口及过虑板而透过来的射线叫原射线。

其特点是穿透力强。

这种射线照到人体上都是有害的。

2、漏射线:凡是经过X射线管窗口以外的地方射出来的直射线,叫漏射线。

由于这部分X射线经过了X线管壳壁很厚的滤过,所以具有很厚的穿透能力。

漏射线透过管壳,向四面八方照射,特别是在X线管头四周的空间照射率较高。

3、散射线:原射线、漏射线照射到机房内的物品、墙壁、地面、天棚等上面有被这些物体所散射,这些被散射出来的X线可能再次打在物体上又被散射,这些被物体散射出来的辐射总称散射线。

X-工业CT机房的辐射防护设计

X-工业CT机房的辐射防护设计

X-工业CT机房的辐射防护设计一、设计依据经某院力学所技术人员介绍,将购买一台X射线工业CT机应用于物理材料与建筑材料等的断层成像,准备安置在一个约5平方米的机室中,同时设控制室与操作台,根据2005年12月1日实施的国务院第449号令《放射同位素与射线装置安全与防护条例》和卫生部2001年10月23日发布的18号令《放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法》,就射线机房的安全防护建设与放射防护器材的应用等作了明确的规定。

射线机房的建设防护标准要求从事操作的人员年有效剂量当量不超过1mSv/a(高质量防护要求);这就需要在建设设计中考虑辐射安全技术、工作人员防护、防护材料选择、合理优化防护施工,以及安全监测与事故预警应急机制。

二、设计标准1.国家环境保护法(1989)2.建设项目环境保护管理办法(1986)3.HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》4.GB/T14583-93《环境地表γ辐射剂量率测定规范》5.GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(替代GB8703-88辐射防护规定与GB4792-1984)6.《放射性防护和环境保护规程》三、X—工业CT机房的屏蔽设计1.MG450KV型X-CT探机的主要技术参数2、X-CT 室要求的主要尺寸3、X-CT 屏蔽厚度计算 1、计算公式22d T U Q d H B mt xt ⋅⋅⋅⋅= 2、X-CT 室混凝屏蔽土墙厚度计算结果3、 X-CT 室防护门铅屏蔽层厚度的计算结果4、X-CT 室顶屏蔽层厚度假定X 射线对直接对顶照射,只有漏射线和散射线对屋顶照射。

(1)漏射线辐射屏蔽天津坤鑫电子仪器有限公司MG450KV 型X-CT 机的说明书未给出其漏射辐射的空气吸收剂量,根据现有资料给出虚拟值为66.9×10-3Gy/h 。

减弱倍数为:2d H T D Km L ⋅=辐射剂量减弱K 倍所需的1/10减弱厚度的数目为:K n log =2logd H t T D m L ⋅⋅⋅=项目名称MG :450kv漏射线防护层厚度(mm )12.5(2)散射线辐射屏蔽Fd d T Q S H B se se mt s 400)()(22⋅⋅⋅=GM450kv :11322min 10419.59.476360000019.04007.031.0---⋅⋅⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=mA rem Bs项目名称MG (450kv )铅屏蔽层厚度(L=L S ,∵ΔL >3Δ1/2),(mm ) 335 考虑2倍安全系数屏蔽层厚度(L 1+Δ1/2),(mm )350.6四、X 射线探伤主要设计参数:项目名称MG (400kv )屏蔽墙,(mm ) 46 屏蔽屋顶,(mm ) 29.5 工件门铅屏蔽层,(mm )35.2五、X 射线探伤室的通风X 射线照空气,可使空气内产生臭氧和氮氧化物,而臭氧空气中浓度限值为0.1ppm ,氮氧化物空气中浓度限值为5ppm 。

射频屏蔽的方法

射频屏蔽的方法

射频屏蔽的方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:射频屏蔽是指通过一系列方法来隔离和阻断无线电频率信号的传播和干扰,以确保无线电设备和系统的正常工作。

在当今数字化、信息化的社会中,射频屏蔽技术的应用越来越广泛,涉及通信、电子、医疗、军事等领域。

本文将介绍一些常见的射频屏蔽方法,帮助读者更好地了解和运用这一技术。

一、金属屏蔽罩金属屏蔽罩是射频屏蔽的常用方法之一,通过将需要屏蔽的设备或部件包裹在金属罩内,可有效隔离外部无线电频率信号的干扰。

常见的金属材料包括铝、镍铜合金、钢铁等,其屏蔽性能与材料的导电性和透射性有关。

二、金属屏蔽板金属屏蔽板是一种常见的射频屏蔽材料,可以直接用于设备表面或内部的电路板屏蔽。

通过将金属屏蔽板布置在设备内部或电路板上,可以有效减少射频信号的泄漏和干扰,提高设备的抗干扰能力。

金属屏蔽板的选择应考虑其材料、厚度、表面处理等因素。

三、射频屏蔽涂料射频屏蔽涂料是一种特殊的材料,具有良好的射频屏蔽性能。

通过在设备表面或内部涂覆射频屏蔽涂料,可以有效隔离无线电频率信号的干扰。

射频屏蔽涂料的选择应考虑其屏蔽性能、耐久性和适用范围等因素。

四、射频屏蔽隔帘射频屏蔽隔帘是一种被动屏蔽装置,常用于射频实验室、医疗设备室等场景。

通过使用具有射频屏蔽性能的材料制作隔帘,可以有效隔离外部射频信号的干扰,保证实验设备和医疗设备的正常运行。

五、接地屏蔽接地屏蔽是一种常见的射频屏蔽方法,其原理是通过将设备或线路的外壳、屏蔽罩等与地线相连,将外部射频信号引入地线,从而减小信号的干扰。

良好的接地设计和接地屏蔽可以有效减少电磁干扰,提高设备的稳定性和抗干扰能力。

六、射频屏蔽橡胶射频屏蔽橡胶是一种具有良好屏蔽性能的材料,常用于制作射频屏蔽垫、垫圈等部件。

通过在设备的接口、连接部件等位置使用射频屏蔽橡胶,可以有效隔离外部射频信号的干扰,提高设备的抗干扰能力。

总结:射频屏蔽技术在现代电子领域扮演着重要的角色,不仅可以保障通信设备和系统的稳定性和可靠性,也对提高设备的抗干扰能力具有积极的作用。

屏蔽机房设计方案

屏蔽机房设计方案

C级屏蔽机房建设方案北京XXX有限公司2019年X月电磁屏蔽室(屏蔽机房)建设方案第一部分总体设计一、设计依据和标准规范1.使用方的需求文件和数据。

2.《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GJB12190-20063.《电子计算机机房设计规范》GB50174-934.《供配电系统设计规范》GB50052-955.《电子计算机机房工程施工及验收规范》(SJ/T30003-93)6.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92)8.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ32-82)9.《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001)10.《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》(SJ31470-2002)11.《电磁屏蔽室工程技术规范》(GB/T50719-2011)二、屏蔽室外形尺寸:16. 8m*8. 5m*3. 5m三、屏蔽效能:(测试方法按GB12190-2006标准执行)磁场14KHz^70dB 100KHz^95dB电场200KHz-50\IHz^l00dB平面波50\IHz-lGHz^ll0dB微波lGHzTOGHztlOOdB结构形式:单层钢板焊接式第二部分屏蔽系统设计一、屏蔽壳体屏蔽壳体是钢板经连续拼接形成的六面体结构,屏蔽壳体既是保证屏蔽室屏蔽性能的基础,又是各种装饰材料及大部分附属系统的载体,是屏蔽室的最基本组成部分。

1、屏蔽壳体主要由钢板、支撑龙骨组成。

本方案墙面、顶面采用§ =2mm,地面采用6=3m的优质冷轧钢板,经剪裁、冲压制成单元模块,构建成六面屏蔽壳体,为使壳体具有防腐性能,焊接前模块均刷涂醇酸铁红底漆两遍,灰醇酸防锈漆一遍,并预留焊缝位置,待焊接结束后,焊缝处补刷防锈油漆。

焊接方式采用二氧化碳气体保护焊, 其特点是受热面积小,整体变形小平整度高,焊缝抗氧化好。

2、壳体龙骨地面龙骨:在基建地面上先铺设厚度为5mm的绝缘块,其上铺设地梁,地梁采用30X50X2矩形管制成,地梁间距为500 mmX417mm,地梁间断续焊固定牢固,焊缝长与间距为15X300,地梁铺设需平整。

辐射屏蔽设计

辐射屏蔽设计

辐射防护的方法辐射对人体的照射方式有外照射和内照射两种。

体外辐射源对人体的照射称为外照射,进入人体的放射性同位素对人体的照射,称为内照射。

外照射的基本防护原则是,缩短照射时间、加大人员与辐射源的距离和进行适当的屏蔽。

内照射防护最根本的方法是尽量减少放射性物质进入体内的机会。

例如制定合理的卫生管理制度,通风,密闭存放和操作,个人防护等等。

第一节 X 或?射线的外照射防护与X 、?射线相关的辐射源有:X 射线机、加速器X 射线源和放射性核素。

X 射线机的工作电压通常低于400kV ,电子加速器产生的高能X 射线一般为2~30MeV 。

放射性核素产生的X 或?射线一般在几keV 到几MeV 之间。

1.1 X 或?辐射源的剂量计算1、 X 射线机X 射线机的发射率常数?X 定义为:当管电流为1mA 时,距离阳极靶1m 处,由初级射线束产生的空气比释动能率,其单位是mGy ?m 2?mA -1?min -1。

发射率常数?X 与X 射线管类型、管电压及其电压波形、靶的材料和形状、以及过滤片的材料和厚度等因素有关。

准确的发射率常数应通过实验测量得出。

准确度要求不高时,也可查手册中的发射率常数曲线来近似估计。

空气比释动能率.K a 可近似按下式计算: 式中,r 0=1m ;I 是管电流,单位是mA ;.K a 的单位是mGy ?min -1。

例1:为某患者做X 射线拍片,设X 射线管钨靶离患者,曝光时间。

已知管电压为90kV 、管电流50mA ,出口处过滤片为2mm 铝。

试估算患者表面所在处的吸收剂量(忽略人身的散射影响)。

解:查得该条件下,发射率常数?X 为 mGy ?m 2?mA -1?min -1,由公式(2.1)计算.K a 为693 mGy ?min -1,空气比释动能为 mGy 。

吸收剂量值近似等于空气比释动能值,为 mGy 。

2、 加速器X 射线源由加速器输出的电子束产生的X 射线源的发射率,同电子能量、束流强度、靶物质的原子序数以及靶的厚度等因素有关,并随出射角度而异。

自屏蔽电子加速器的辐照室屏蔽设计

自屏蔽电子加速器的辐照室屏蔽设计

中国资源综合利用China Resources Comprehensive Utilization Vol.39,No.2 2021年2月©应用研究自屏蔽电子加速器的辐照室屏蔽设计薛颖(广东核力工程勘察院,广州510800)摘要:电子加速器运行时,在辐照室内,若高能电子被屏蔽体或束下物阻挡,则会产生韧致辐射,即X射线,容易对辐照室周围环境造成辐射污染。

目前,市场上的自屏蔽加速器通常以钢板作为屏蔽材料,X射线通过钢板时以近似指数衰减,随着钢板厚度的增加,当量剂量率逐渐下降,当屏蔽达到一定厚度时,辐照室外参考点处当量剂量率下降到小于剂量限值,在满足国家环保要求的同时,最大限度地节约成本。

关键词:电子加速器;辐照室;自屏蔽;剂量限值中图分类号:TL5O3文献标识码:A文章编号:1008-9500(2021)02-0062-03DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2021.02.020Shielding Design of Irradiation Chamber of Self-shielding ElectronAcceleratorXUE Ying(Guangdong Nuclear Force Institute of Engineering Investigation,Guangzhou510800,China)Abstract:When the electron accelerator is running,in the irradiation room,if high-energy electrons are blocked by shields or under-beams,bremsstrahlung radiation namely X-rays will be generated,which is likely to cause radiation pollution to the surrounding environment of the irradiation room.Currently,self-shielding accelerators on the market usually use steel plates as shielding materials,X-rays decay approximately exponentially when passing through the steel plate,as the thickness of the steel plate increases,the equivalent dose rate gradually decreases,when the shielding reaches a certain thickness,the equivalent dose rate at the reference point outside the irradiation room drops to less than the dose limit,which can save costs to the greatest extent while meeting national environmental protection requirements.Keywords:electron accelerator;irradiation room;self-shielding;dose lim辻中低能电子加速器(0.3~ 2.0MeV)以高压加速器为主,其代表机型为高频高压加速器,即地那米加速器,由于电子能量不高,因此其可以采用钢板自屏蔽结构,达到占地规模小、操作灵活的目的,适合应用在工业生产中。

放射机房设计规范

放射机房设计规范

1 规划:放射科防辐射需要实行双层防辐。

第一主要防辐电离辐射。

主要是 X 射线释放的辐射。

第二。

需要防护电气设备产生的电磁辐射。

1.辐射防护工程验收必须通过环保部门检测验收,施工时必须按GB18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》进行施工。

( 1)剂量率 <250UR/h; (2)累积剂量:工作人员 <2msv/a; 公众人员 : <1msv/a2.依据放射防护器材与含放射产品环保管理办法(卫生部第18 号函)提供辐射防护硫酸钡材料或者铅板防护 X 射线,防护材料衰减性能( GBI/T147-2002 )的监督报告。

防护用材料达到高于国家药品监督管理局 YY0292-2-1997 标准。

防辐射涂料采用高能重晶石防射线涂料涂料和防辐射专用漆料。

重晶石射线防护涂料广泛应用于医疗、工业探伤、核电站场所的墙防护。

主要性能对 x 、 r 射线有较强吸收及屏蔽功能,施工方便,粘结牢固,成本低,防护效果好。

防辐射专用漆料主要用于机房电器电磁辐射的防护。

以达到全面彻底防护辐射保护健康的效果。

3、项目概况:①、单位名称: XX (地址: XX )联系人: XX②、工程名称: X 光机房辐射防护及装饰工程(附平面图)③、设备情况:④、工程性质:新建机房⑤、机房概况:A、一楼面积 *****B、四周墙浇混层C、铅玻璃观察窗洞口尺寸: 750mm× 1050mmD、铅防护推拉门大、小门洞口尺寸:1500mm×2100mm 900mm× 2100mmE、铅防护推拉窗洞口尺寸: 2100mm× 2700mm×2 二、机房辐射防护及装饰方案:1、墙体四周需增加 2mmpb 铅当量防护层,需粉刷硫酸钡粉 20mm 厚(相当于 2MM 铅当量防护),涂刷电磁辐射面漆。

2、门、窗、铅玻璃铅当量≥ 2.5mmpb。

3、机房内部装饰:①地面 *** ,四周墙边 ***②墙体选用防辐射专用面漆③顶部轻钢龙骨,矿棉板吊顶涂刷防辐射专用面漆④土建部分:开门洞:,开铅玻璃观察窗洞口:三、机房辐射防护工程造价:1、铅玻璃:2、铅玻璃四周铅玻防护及窗框铝塑板包边3、铅防护推拉大、小门:4、铅防护推拉大、小门门框5、铅防护推拉窗:6、防辐射专用涂料面漆( 28 元一平方)7、墙体硫酸钡粉水泥粉刷( 900— 5000 元/吨)8、工程造价: XXXXXX 整(¥ XXXXX.00 元)医院放疗机房设计主要从屏蔽电磁波角度出发 , 要求该放疗机房底板、墙体、顶板设计均具有良好的屏蔽功能 , 而且混凝土设计要求质量密度不小于 3400kg/m3, 底板厚度设计为 1500mm, 墙板、顶板设计厚度均为 1800mm, 并且在薄弱部位增加了构造措施 , 要求在混凝土施工过程中不允许出现冷缝和降低防辐射功能的裂缝。

如何进行屏蔽

如何进行屏蔽

电磁兼容的技术
• 使设备达到电磁兼容状态的技术有哪些? 为了使设备或系统达到电磁兼容状态,通常应用印制电路板
设计、屏蔽机壳、电源线滤波、信号线滤波Байду номын сангаас接地、电缆设计等 技术。 做电磁兼容设计时有那些文献资源可以利用?
国外在电磁兼容设计方面有许多手册可以参考,国内除了一 些国外设计规范的中文译本外,还有“电磁兼容工程设计手册”。 如果要系统地学习电磁兼容知识,可以参考“电磁兼容原理”。 另外北京瑞特电子技术公司编辑的《电磁兼容与电磁干扰抑制技 术》刊物,提供了实用而新颖的内容。
GB/T 17626.4–1998 抗扰度试验
电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群
GB/T 17626.5–1998 度试验
电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰
GB/T 17626.6–1998 骚扰抗扰度试验
电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导
GB/T 17626.11–1998
辐射电磁能量干扰:机理可以由法拉第定律来解释。这个定律表明 当一个变化的电场作用于一个导体时,在这个导体上会感应出电 流。这个电流与工作电流无关,但是电路会象与工作电流一样来 接收这个电流并发生响应。换句话说,随机的射频信号能够使设 备(接收机)性能恶化。大规模集成电路芯片较低的供电电压降 低了内部噪声门限,而它们精细的几何尺寸的较低的电平下就受 到电弧损坏,降低了电磁干扰的阈值。它们更快的同步操作产生 更尖的电流脉冲,这会带来从I/O端口产生宽带发射的问题。 一般来说,高速数字电路比统的模拟电路产生更多的干扰
开阔测试
• 这种测试也可以在半无反射室中进行,但一个合适的测试室其尺寸和成 本都是可观的。大多数辐射测试是在开阔场中进行,开阔场是精心选择 的,其电磁背景很低,周围没有反射物,如建筑物。图1-4是开阔场 的示意图。

辐射防护知识培训教程

辐射防护知识培训教程

放射性检测仪表应用辐射防护知识培训材料北京树诚科技发展有限公司第一部分:放射源基本知识1、什么是放射性?放射性是自然界存在的一种自然现象。

世界上一切物质都是由一种叫“原子”的微小粒子构成的,每个原子的中心有一个“原子核”。

大多数物质的原子核是稳定不变的,但有些物质的原子核不稳定,会自发地发生某些变化,这些不稳定原子核在发生变化的同时会发射各种各样的射线,这种现象就是人们常说的“放射性”。

有的放射性物质在地球诞生时就存在,如铀、钍、镭等,它们叫做天然放射性物质。

另一方面,人类出于不同的目的制造了一些具有放射性的物质,这种物质叫人工放射性物质。

尽管100多年前人们才发现放射性,但放射性从来就存在于我们的生活中。

放射性可以说无时不有,无处不在,我们吃的食物、喝的水、住的房屋、用的物品、周围的天空大地、山川草木乃至人体本身都含有一定的放射性。

人们受到的放射性照射大约有82%来自天然环境,大约有17%来自医疗诊断,而来自其他活动大约只有1%。

2、什么是放射源?放射源是指用放射性物质制成的能产生辐射照射的物质或实体。

放射源按其密封状况可分为密封源和非密封源。

密封源是密封在包壳或紧密覆盖层里的放射性物质,工农业生产中应用的料位计、探伤机等使用的都是密封源,如钴-60、铯-137、铱-192等。

非密封源是指没有包壳的放射性物质,医院里使用的放射性示踪剂属于非密封源,如碘-131、碘-125、锝-99m等。

放射源按发出射线的类型可分为阿尔法源(α射线)、贝塔源(β射线)、伽玛源(γ射线)、中子源(n射线)等。

不同的放射源发射出不同类型的射线。

这些射线看不见、摸不着,必须使用专门的仪器才能探测得到。

不同的射线在物体中穿透能力也各有不同。

一张厚纸可挡住阿尔法射线;有机玻璃、铝等材料可有效阻挡贝塔射线;伽玛射线穿透能力较强,可以用混凝土、铅等阻挡;中子射线需用石蜡等轻质材料来阻挡。

因此,放射源并不可怕,对放射源无端的恐惧是没有必要的,特别是那些已经采取了安全保护措施,放射源品种很多,应用广泛,不仅在核设施,而且在科研院校、医疗机构、地质和煤田勘探与开采、石油开采与炼油、公路与桥梁建设、机械制造与安装、建材(尤其是水泥厂)、纺织、卷烟、造船、电力、制药、育种、造纸、冶金、仪表和钟表制造、电影制片、木材、塑料、面粉、饲料加工、电缆、荧光灯生产等各行各业都得到应用。

储能电站电磁辐射的防范措施_解释说明

储能电站电磁辐射的防范措施_解释说明

储能电站电磁辐射的防范措施解释说明1. 引言1.1 概述随着能源需求的不断增长和可再生能源的快速发展,储能电站在电力系统中扮演着重要的角色。

然而,储能电站发出的电磁辐射问题却受到了越来越多人的关注。

本文将深入探讨储能电站电磁辐射的原理、影响及其防范措施。

1.2 文章结构本文共分为5个部分进行论述。

首先,在引言部分我们将介绍本文的内容概要和结构安排。

然后,第二部分将详细介绍储能电站与电磁辐射之间的关系以及电磁辐射对环境和人体可能造成的影响。

接下来,在第三部分,我们将探讨防范储能电站电磁辐射所采取的技术手段和方法,包括内部辐射源设计优化、外界辐射屏蔽和防护措施以及辐射监测、评估和限制标准的建立与应用。

第四部分将通过国内外实际案例分析,评估可行性并提出相应推荐措施,并探讨面临的挑战与未来发展方向。

最后,在结论部分,我们将总结主要发现和观点,并提出针对储能电站电磁辐射防范的建议,同时也指出本研究的局限性并展望未来可能的研究方向。

1.3 目的本文旨在全面介绍储能电站电磁辐射问题,并提供相关措施以减少辐射对环境和人体的潜在影响。

通过深入剖析储能电站案例及其对比研究,本文还将评估可行性并提出相关推荐措施,为储能电站电磁辐射防范工作提供参考依据。

期望通过该文章的撰写和传播,提高公众对于储能电站的认识,并促进该领域更加可持续、安全和健康地发展。

2. 储能电站电磁辐射的原理与影响2.1 储能电站与电磁辐射的关系储能电站是一种将电力转化为其它形式进行储存,并在需要时恢复为电力供应的装置。

这些装置包括但不限于蓄电池、超级电容器和储氢设施等。

当储能装置工作时,会产生一定程度的电磁辐射。

2.2 电磁辐射对环境和人体的影响储能电站产生的电磁辐射可能对周围环境和人体造成潜在影响。

不适当或过高水平的辐射可能会对生物系统和周围设备产生负面效应,如干扰无线通信、破坏敏感仪器以及引发安全隐患等。

2.3 现有储能电站的电磁辐射控制情况分析针对抑制和控制储能电站所产生的电磁辐射,目前已经有一些技术手段得到应用。

电离辐射防护

电离辐射防护

剂量限值是不允许接受剂量的下限 , 而不是允许接受剂量的上限。
如果以规定的剂量限值20mSv/年方 式工作,对于整个工作期间从18岁到65 岁,超额癌症的机会是1/1000。
关于放射工作场所分区
按GB18871中规定,将放射性工作场所划分为控制区和 监督区进行管理:
控制区:需要采取专门防护手段或安全措施。应当设置实体屏蔽。在控 制区进出口处和控制区内相应位置设立醒目的标准辐射危险警示标志; 制定在控制区的职业防护与安全操作规则和程序;进入控制区工作应当 持有许可证而且入口处的门有安全联锁,以限制受照人员数。
个体敏感性差异
人体各组织的放射敏感性以形态学损伤为衡量标准分 为:高度敏感组织(淋巴、胸腺、骨髓、胃肠上皮、 性腺、胚胎)、中度敏感组织(角膜、晶状体、结膜、 内皮细胞、皮肤上皮、唾液腺、肾、肝、肺组织的上 皮细胞)、轻度敏感组织(中枢神经系统、内分泌腺、 心脏)、不敏感组织(肌肉、软骨和骨组织、结缔组 织)。
监督区:监督区内不需要采取专门的防护措施和作出安全规定,但是该 区域的职业照射条件却需要处于经常监督下。根据需要,在监督区出入 口处适当位置设立辐射危害警示标志;定期审查该区域的工作条件,以 确定是否需要采取防护措施和作出安全规定,或更改监督区边界。
三、外照射防护
体外辐射源对人体的照射,称为外照射。 能够引起外照射的电离辐射源主要包括:①
随机性效应的特点
不存在“剂量阈值”,效应的发生率与接受的 剂量有关,接受的剂量越大,发病率越高;
严重程度与接受的剂量无关; 主要表现为癌症发病率的增加与遗传性疾病。
1.致癌效应
(1)辐射致癌危险
辐射致癌效应危险系数(10-2Sv-1)
受照人群

辐射防护及屏蔽

辐射防护及屏蔽
房,严防伤口污染。
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5
4 各种个人呼吸器的防护效果
各种个人防护器材由于所过滤的物质、粒度、个
人佩戴方法不同,其过滤效率是不同的。个人防护用
品的过滤效率近似值: ①气衣:99.99%; ②防毒面具:99.8%; ③特殊口罩:75%,若贴上胶布(半封闭80%,全封闭
82.5%); ④加戴小口罩:>90%。
下材料:水、石蜡、塑料等物质进行屏蔽。
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11
在空气重一般达到几十米到几百米。它们的屏
蔽材料分为两类:一类是高原子序数的金属材
料,如铁、铅、铀等;另一类是通用的建筑材
料,如土、砖、混凝土等。
(4)中子不带电,电离能力小,穿透能力很强,
在空气中射程达到几十米到几百米。质量略比
质子大。
对中子的屏蔽,通常采用高含氢材料(氢原子
>40%)作屏蔽层。所以,中子屏蔽一般选取以
换); ④检修设备前应去污,检修时有料液滴出应立即去污,
并将污染物及时转移出检修场所。 ⑤不许干式清扫,防止灰尘飞扬。
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3
2 防止通过食物造成内照射
放射性物质可以通过食物进入体内,由胃肠 道转入血中的份数为0.003%,绝大部分被排 出体外。防护措施有: ①在工作场所不许吸烟,不许进食; ②在工作场所不许剔牙,也不许用手摸嘴; ③除口罩外,嘴部不许与任何物品接触; ④下班洗澡时应漱口,并将手清洗干净。
以可增加工作人员与辐射源之间的距离来降低受照剂
量;
③缩短工作时间:工作人员必须做到熟练、迅速、准确
地操作放射性物质,尽量缩短受照时间;
④屏蔽防护:在工作人员与辐射源之间加设屏蔽物质,
以减小人员受照剂量。
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防辐射设计方案文件

防辐射设计方案文件

辐射防护工程设计方案一、辐射防护设计方案一)、设计原则按照实践的正当性防护与安全最优化与剂量限值的辐射防护要求、对辐射危害因素有效防护,保障放射工作人员与广大公众的健康与安全,保障各种放射诊断装置及保证治疗装置的安全可靠运行;遵循射线工作场所布局与设置以安全、方便、卫生为原则,对门诊楼首层X光机房射线防护工程进行辐射防护安全设计。

二)、辐射防护安全设计依据1、法律、法规①《中华人民共和国职业病防治法》②《中华人民共和国放射性污染防治法》③《中华人民共和国环境影响防治法》④国务院《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》⑤卫生部《建设项目职业病危害评价规范》⑥卫生部《放射诊疗管理规定》⑦卫生部《放射工作人员健康管理规定》2、国家标准①国家标准:GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》②国家职业标准:GBZ130-2013《医用X射线诊断卫生防护标准》③国家职业标准:GBZ138-2002《医用X射线诊断卫生防护检测规范》④国家职业标准:GBZ128-2002《职业性外照射个人监测规范》⑤国家职业标准:GBZ133-2002《医用放射性废物管理卫生防护标准》⑥国家职业卫生标准:GBZ180-2006《医用X射线CT机房的辐射防护规范》3、相关技术文件①场地图纸及设备文件。

②现行建筑安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准及建筑安装安全操作规程.③企业施工工艺标准、QEHS管理体系(质量、环境与职业健康安全管理体系)。

三)、辐射防护安全设计剂量限值1、职业照射与公众照射剂量限值:确定年剂量目标管理值为5mSv.b、公众照射剂量限值:年有效剂量为1mSv;确定年剂量目标管理值为0。

3mSv2、屏蔽防护剂量限值:a、放射工作人员剂量限值为1μSv/h(控制室)b、公众人员剂量限值为1μSv/h。

四)、辐射防护安全设计技术参数:①诊断设备:胃肠机②最高管电流:500mA③瞬间负载功率:112。

电磁屏蔽方案

电磁屏蔽方案
3.电磁环境质量:部分地区存在电磁辐射污染,影响人民群众的生活质量。
四、电磁屏蔽措施
1.屏蔽材料选择:
-选择符合国家标准的电磁屏蔽材料,如金属板、金属网、吸波材料等;
-根据电磁辐射源的特点,选用合适的屏蔽材料,提高屏蔽效果。
2.屏蔽设计:
-针对不同电磁辐射源,采用针对性的屏蔽设计,确保屏蔽效果;
-优化屏蔽结构,降低屏蔽成本;
2.满足电磁环境保护标准,提升电磁环境质量;
3.优化屏蔽方案,提高屏蔽效果和经济效益;
4.强化电磁防护意识,普及电磁防护知识。
三、现状评估
1.电磁辐射源识别:通信基站、高压输电线路、变电站、电子产品等为主要电磁辐射源;
2.现有屏蔽措施:部分设备采用屏蔽壳体、屏蔽网等,但存在屏蔽效果不佳、维护不到位等问题;
5.建立健全长效监管机制,确保电磁环境持续改善。
六、总结
本电磁屏蔽方案旨在为特定场所和设备提供科学、合理的电磁防护措施,降低电磁辐射对人类健康的影响。通过严谨的屏蔽材料选择、精细的屏蔽设计、严格的施工与验收、动态的监测评估以及持续的培训宣传,全面提升电磁环境质量。同时,加强方案实施与监管,确保电磁屏蔽效果得到有效落实,为我国电磁环境保护工作贡献力量。
电磁屏蔽方案
第1篇
电磁屏蔽方案
一、背景
随着电子设备在日常生活和工作中的广泛应用,电磁波污染问题日益严重,对人们的生活质量及健康造成潜在威胁。为降低电磁辐射对人体的影响,保障人民群众的生命安全和身体健康,依据《中华人民共和国环境保护法》、《电磁辐射防护规定》等国家法律法规,特制定本电磁屏蔽方案。
二、目标
5.对发现的问题及时进行整改,确保电磁屏蔽效果。
六、总结
本电磁屏蔽方案旨在降低电磁辐射对人民群众的危害,提高电磁环境质量。通过选用合适的屏蔽材料、优化屏蔽设计、严格屏蔽施工、加强检测评估和人员培训等措施,确保电磁屏蔽效果。同时,加强对方案实施过程的监督,确保各项措施落到实处。希望通过本方案的实施,为我国电磁辐射防护工作作出贡献。

电磁屏蔽基本原理介绍

电磁屏蔽基本原理介绍

在电子设备及电子产品中,电磁干扰(Electromagnetic Interference)能量通过传导性耦合和辐射性耦合来进行传输。

为满足电磁兼容性要求,对传导性耦合需采用滤波技术,即采用EMI滤波器件加以抑制;对辐射性耦合则需采用屏蔽技术加以抑制。

在当前电磁频谱日趋密集、单位体积内电磁功率密度急剧增加、高低电平器件或设备大量混合使用等因素而导致设备及系统电磁环境日益恶化的情况下,其重要性就显得更为突出。

屏蔽是通过由金属制成的壳、盒、板等屏蔽体,将电磁波局限于某一区域内的一种方法。

由于辐射源分为近区的电场源、磁场源和远区的平面波,因此屏蔽体的屏蔽性能依据辐射源的不同,在材料选择、结构形状和对孔缝泄漏控制等方面都有所不同。

在设计中要达到所需的屏蔽性能,则需首先确定辐射源,明确频率范围,再根据各个频段的典型泄漏结构,确定控制要素,进而选择恰当的屏蔽材料,设计屏蔽壳体。

屏蔽体对辐射干扰的抑制能力用屏蔽效能SE(Shielding Effectiveness)来衡量,屏蔽效能的定义:没有屏蔽体时,从辐射干扰源传输到空间某一点(P)的场强1(1)和加入屏蔽体后,辐射干扰源传输到空间同一点(P)的场强2(2)之比,用dB(分贝)表示。

图1 屏蔽效能定义示意图屏蔽效能表达式为 (dB) 或(dB)工程中,实际的辐射干扰源大致分为两类:类似于对称振子天线的非闭合载流导线辐射源和类似于变压器绕组的闭合载流导线辐射源。

由于电偶极子和磁偶极子是上述两类源的最基本形式,实际的辐射源在空间某点产生的场,均可由若干个基本源的场叠加而成(图2)。

因此通过对电偶极子和磁偶极子所产生的场进行分析,就可得出实际辐射源的远近场及波阻抗和远、近场的场特性,从而为屏蔽分类提供良好的理论依据。

图2 两类基本源在空间所产生的叠加场远近场的划分是根据两类基本源的场随1/r(场点至源点的距离)的变化而确定的,为远近场的分界点,两类源在远近场的场特征及传播特性均有所不同。

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第二部分 辐射防护的方法辐射对人体的照射方式有外照射和内照射两种。

体外辐射源对人体的照射称为外照射,进入人体的放射性同位素对人体的照射,称为内照射。

外照射的基本防护原则是,缩短照射时间、加大人员与辐射源的距离和进行适当的屏蔽。

内照射防护最根本的方法是尽量减少放射性物质进入体内的机会。

例如制定合理的卫生管理制度,通风,密闭存放和操作,个人防护等等。

第一节 X 或γ射线的外照射防护与X 、γ射线相关的辐射源有:X 射线机、加速器X 射线源和放射性核素。

X射线机的工作电压通常低于400kV ,电子加速器产生的高能X射线一般为2~30Me V。

放射性核素产生的X 或γ射线一般在几keV 到几MeV 之间。

1.1 X或γ辐射源的剂量计算1、 X射线机X 射线机的发射率常数δX定义为:当管电流为1m A时,距离阳极靶1m 处,由初级射线束产生的空气比释动能率,其单位是mGy ⋅m 2⋅mA -1⋅min -1。

发射率常数δX 与X射线管类型、管电压及其电压波形、靶的材料和形状、以及过滤片的材料和厚度等因素有关。

准确的发射率常数应通过实验测量得出。

准确度要求不高时,也可查手册中的发射率常数曲线来近似估计。

空气比释动能率\o(.,K)a 可近似按下式计算: 式中,r 0=1m;I 是管电流,单位是mA ;错误!a 的单位是mGy ⋅min -1。

例1:为某患者做X 射线拍片,设X射线管钨靶离患者0.75m ,曝光时间0.6s 。

已知管电压为90kV、管电流50mA,出口处过滤片为2m m铝。

试估算患者表面所在处的吸收剂量(忽略人身的散射影响)。

解:查得该条件下,发射率常数δX 为7.8 m Gy⋅m 2⋅mA -1⋅m in-1,由公式(2.1)计算错误!a 为693 mGy ⋅m in-1,空气比释动能为6.93 mGy 。

吸收剂量值近似等于空气比释动能值,为6.93 mGy 。

2、 加速器X 射线源由加速器输出的电子束产生的X射线源的发射率,同电子能量、束流强度、靶物质的原子序数以及靶的厚度等因素有关,并随出射角度而异。

一般,当电子能量低于1MeV 时,最大发射率方向倾向于与电子束入射方向垂直;随着电子能量增高,最大发射率方向越来越偏向入射电子束方向。

加速器X射线的发射率常数δa 定义为,将X 射线源看成点源,单位束流(1m A)在标准距离1m处所形成的吸收剂量指数率,其单位是Gy ⋅m 2⋅m A-1⋅min -1。

当电子束入射到低Z 厚靶材料上时,向垂直方向和向前方向出射的X 射线的发射率常数δa',可以利用对于高Z 厚靶的δa 值乘以表2.1中给出的修正因子给予粗略地估计。

表2.1 近似估计低Z靶或结构材料的X 射线发射率所用的修正因子20)/(r r I K X a δ= (2.1)靶或结构材料 原子序数Z 向前方向(00方向) 垂直方向(900方向) 铜或铁26或29 0.7 0.5 铝和混凝土 13 0.5 0.3根据加速器X射线的发射率常数δa定义,可以用下列公式计算距离靶r 处的吸收剂量指数率错误!:错误!=Iδa/r 2ﻩ ﻩ(2.2)例2:假定能量为3Me V、流强为2mA 、直径为1cm 的电子束轰击高Z(钨)厚靶。

计算与靶距离00方向,5m;900方向,4m 处的吸收剂量指数率。

若该靶换成铁靶,上述两点处的吸收剂量指数率又为多少?解:由图2.1查得,能量为3MeV 的电子束在00方向和900方向上的发射率常数分别为δa ,0=11 Gy ⋅m 2⋅mA -1⋅mi n-1和δa ,90=3.0 Gy⋅m 2⋅mA -1⋅mi n-1。

于是,由公式(2.2),分别得00方向和900方向上的吸收剂量指数率为0.88 Gy ⋅mi n-1和0.38 Gy ⋅mi n-1。

图2.1 电子束垂直投射高Z(>73)厚靶上产生的X射线发射率常数查表2.1,对铁靶在00方向和900方向上的修正因子分别为0.7和0.5,因此,相应的00方向和900方向上的吸收剂量指数率为0.62 Gy ⋅m in -1和0.19 G y⋅min -1。

3、 γ放射性同位素源γ放射性同位素源在空气中某点的空气比释动能率,取决于光子能量、源的活度、源的形状以及与源的距离。

当参考点与源的距离远大于源的大小时,辐射源可近似为点源处理。

空气比释动能率常数ΓK 定义为,单位活度(1Bq)的放射性同位素源在标准距离1m 处所形成的空气比释动能率,其单位是Gy ⋅m2⋅ Bq -1⋅s -1。

根据定义,活度为A (B q)的γ点源,距离为r(m )的位置的空气比释动能率错误!a 为例3:求距离100C i的60Co 点源2米处的空气比释动能率?解:查表得60C o源的空气比释动能率常数ΓK 为8.67⨯10-17 Gy ⋅m 2⋅ Bq -1⋅s-1,代入公式(2.3)得,错误!a =3.7⨯1012⨯8.67⨯10-17/22 Gy ⋅s-1=0.289 Gy /h 。

1.2 X 、γ射线在物质中的减弱规律X 或γ辐射在穿过物质时,其束流强度将遵循指数规律逐渐减弱。

2/r A K K a Γ= (2.3)对于窄束辐射,存在以下关系式:I(d) = I0 e -μd (2.4)其中I(d)为穿过厚度为d 的物质后的辐射强度,I 0为辐射进入物质前的强度,μ为吸收体的线性吸收系数。

μ的单位是cm -1,d 的单位是c m。

在宽束辐射情况下,光子和吸收物体间的多次康普顿散射可以导致观测点的辐射强度增加,需引入累积因子B 对多次散射的影响作简单的倍数修正。

此时,公式(2.4)应改换为:I(d ) = BI 0e-μd (2.5)式中累积因子B 的大小取决于入射光子能量、吸收体、准直条件等因素。

屏蔽计算中使用半减弱厚度∆1/2和十倍减弱厚度∆1/10来定义将入射γ光子数(注量率或照射量率等)减弱一半或十分之一所需的屏蔽层厚度。

但是,给定辐射在屏蔽介质中的∆1/2和∆1/10值并不是一个常数,而是随着减弱倍数的增加而略有变化。

当辐射穿过一定厚度的物质层后,存在一个平衡的∆1/2和∆1/10值。

该值可用于对已经有一定程度衰减的辐射束的屏蔽能力和屏蔽厚度的近似估算。

表2.2 列出60Co 源γ辐射的宽束的平衡∆1/2和∆1/10值,表2.260Co 源γ辐射的宽束平衡Δ1/2和Δ1/10值用以屏蔽X或γ射线的材料种类很多。

常用的屏蔽材料有铅、铁、混凝土、水等。

砖、砂石、泥土由于在建筑上的广泛使用,客观上也起到屏蔽一部分射线的作用。

另外,为了减少总重量和减小体积,可以选择一些高密度材料如钨、铀等作局部屏蔽。

1.3ﻩ 屏蔽计算屏蔽防护的目的在于:设置足够的厚度的屏蔽层,使所关心的一点(以下称参考点)处由于各种辐射源造成的当量剂量指数率的总和,不超过事先规定的控制水平。

1、 X 射线机例4:一台X 射线机,管电压250kV ,管电流30m A,每周工作5天,每天工作4小时,参考点位于X射线前方(居留因子q=1),它与靶之间的距离为2米。

试计算初级混凝土屏蔽墙为多少?假设束定向因子u=1/4,错误!L,W =3⨯10-1mS v⋅周-1。

解:因W=30⨯5⨯4⨯60=36000 mA ⋅min ⋅周-1,故有效工作负荷,Wuq=9⨯103mA ⋅mi n⋅周-1。

由此得透射系数ζ, 查宽束X 射线对混凝土的透射系数图,与透射系数1.33⨯10-4mSv ⋅m 2 mA -1⋅min -1对应的混凝土厚度为44cm 。

上述在X射线机前方,与初级X 射线正对的屏蔽层称为初级屏蔽层(或主屏蔽层)。

由计算可知。

本题的初级屏蔽层厚度为44cm 。

对医用X射线机,除考虑初级X 射线外,从X 射线机机头防护外壳泄漏的辐射和初级X 射线在病人身上产生的散射辐射,对X射线机两侧的人体也可产生照射。

对这种次级照射的防护分别对应于泄漏射线和散射线,相应的屏蔽层称为11243212,min 1033.11092103----⋅⋅⋅⨯=⨯⨯⨯=⋅=mA m mSv Wuq r H pW L ζ次级屏蔽层。

对于例6,经计算,某典型情况下防护泄漏射线需24cm 混凝土墙,防护病人身体的散射线需30cm 混凝土墙。

两者一起,在X 射线侧面次级屏蔽层的最终厚度为32.8cm 。

增加的2.8cm 是250kV X 射线在混凝土中的半减弱厚度。

2、 加速器X 射线源的屏蔽计算在加速器装置中,电子束射到靶上产生的X 射线,称为初级X 射线。

下面分两种情况讨论有关的屏蔽计算方法。

(1) 沿入射电子方向发射的初级X 射线的屏蔽计算设ηX是00方向上的X 射线在屏蔽层中的透射比。

则屏蔽要求可以写成下列形式:式中,错误!I ,r (d)是经过厚度为d 的屏蔽层后,在参考点上初级X 射线束的当量剂量指数率;错误!L,h 是在参考点上的当量剂量指数率的控制水平;δa 是加速器X射线的发射率常数;I 是电子束流强;q是参考点所在区域的居留因子。

例5:一台电子直线加速器,被加速的电子能量为10Me V,平均束流强度为0.2mA 。

计算防护00方向X 射线所需的混凝土屏蔽层厚度。

设靶与位于屏蔽层后的参考点距离r为7米,且屏蔽层外是属非控制区(q=1/4),又设参考点上的当量剂量率的控制水平错误!L,h 为7.5 μGy /h 。

解:查得10MeV 00方向上X 射线发射率常数δa (00)为450 G y⋅m2 mA -1⋅mi n-1。

则计算透射比ηX 为,设K 为相应的减弱倍数,K=1/η,该题中计算K =3.7⨯106。

可以用三种方法得到相应的混凝土厚度。

A . 由透射比ηX 查有关附图,得10MeV 时与透射比为2.7⨯10-7相应的混凝土厚度为2.55m 。

B . 由E=10MeV,K=3.7⨯106查有关附表,得2.58m。

C . 由十倍减弱厚度∆1/10,对于10MeV X射线,查图得∆1/10,1=0.41m ,∆1/10,e =0.39m 。

计算n=lg(1/η)=6.57,则d=0.41+0.39⨯5.57=2.58m 。

上面∆1/10,1是靠近辐射源的第一个十倍减弱厚度,∆1/10,e 是第一个十倍减弱厚度之后的十倍减弱厚度,其值近似为常数,即所谓平衡十倍减弱厚度。

(2) 沿与电子束入射方向为900的初级X 射线的屏蔽计算屏蔽900方向上的初级X射线束屏蔽层厚度可以采用与00方向上类似的计算方法,但需注意两点:① 取900方向上X 射线发射率常数δa (900)② 计算出透射比η后,由于加速器产生的X射线在900方向的能量与00方向上的不同,需查相应方向上的等效入射电子能量E',然后,再根据E'得到有关的屏蔽厚度。

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