外照射防护

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外照射防护

外照射防护
副防护:对散射线或漏射线照射的屏蔽防护。(应有1mmPb)
x射线和γ射线并没有本质的区别,都是光子,只是x射线能量一般在KeV量级,γ射线能量则高于MeV……
Байду номын сангаас
怎么会用Sv呢?这个单位很大啊,一般我们都用mSv,甚至是μSv,环境测量上甚至用nSv!103nSv=1μSv,103μSv=1mSv,103mSv=1Sv……
并且,在实践中,我们关注的是剂量率,常用单位μSv/h,微希伏每小时。
/view/1653236.htm辐射防护三原则。
E∝AΓt/r2,故辐射防护一般有三种方法:时间(t)防护(减少受照时间,采取个人剂量分担。)、距离(r)防护(远距离遥控操作。)、屏蔽(Γ)防护(填充屏蔽材料。)
b.如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv/a,某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv;任何1年中的有效剂量不超过50mSv;
c.眼晶体的年当量剂量不超过15mSv;
d.皮肤的年当量剂量不超过50mSv。
铅当量:单位以mmPb表示。
主防护:对原发射线照射的屏蔽防护。(应有2mmPb)
c.眼晶体的年当量剂量不超过150mSv;
d.四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量不超过500mSv。
上述剂量限值中隐含着对最优化的剂量约束值1年中不应超过20mSv。
育龄妇女应严格按职业照射的剂量限值予以控制;
孕妇应限制腹部表面的当量剂量限值不超过2mSv;
16~18岁青少年,需接触放射性物质,其剂量限值为:
γ射线的屏蔽材料最好用铅板,窗户玻璃采用铅玻璃,但是铅很重,在实践中也有用不锈钢的,比如核电站的屏蔽门一般都是不锈钢材质(用铅打造的话,靠人力基本推不开!);屏蔽1MeV以下的慢中子的时候,一般用水墙、有机玻璃等碳硅材料,高能中子一般还是用铅屏蔽;带电粒子,比如β射线,也用有机玻璃等轻材料(低原子序数的材料)屏蔽。

外照射防护的基本要求

外照射防护的基本要求

外照射防护的基本要求
嘿,朋友们!咱今天来聊聊外照射防护的那些事儿。

你说这外照射防护啊,就好比是给咱自己撑起一把保护伞。

你想想看,那射线就像看不见的小箭,嗖嗖地飞过来,要是咱不防护好,那不就被射中啦!那可不行,咱得想办法把这些小箭给挡在外面。

首先呢,时间就是关键。

就好比你在大太阳下面晒,晒久了肯定不舒服吧。

那接触射线也是一样啊,能少待一会儿就少待一会儿呗。

别没事儿在那危险的地方晃悠,赶紧撤!这多简单的道理呀。

距离也很重要哦!离得越远,那射线不就越弱嘛。

就好像你离火炉远一点就没那么热一样。

别傻乎乎地凑到跟前,保持一定距离,让自己安全点。

还有啊,屏蔽可太重要啦!这就像是给咱自己砌一堵墙,把射线都给挡住。

用什么来砌这堵墙呢?各种防护材料呀!铅板啦、混凝土啦等等。

把自己好好地保护起来,别让那些射线找到空子钻进来。

你说要是没有这些防护措施,那得多可怕呀!就像你在雨中没打伞,肯定会被淋湿呀。

咱可不能让自己暴露在危险之中,得把防护做到位。

你看那些在有射线环境工作的人,他们就得特别注意这些。

他们穿着厚厚的防护服,戴着各种防护装备,不就是为了保护自己嘛。

咱普通人虽然不一定会经常接触到射线,但也要有这个意识呀。

比如说,去医院做检查的时候,那些有辐射的检查项目,咱是不是得听医生的安排呀,该注意的就得注意。

可别不当回事儿,觉得无所谓。

总之呢,外照射防护可不能马虎。

这是对自己负责,也是对家人负责呀!咱得把自己保护好了,才能好好地生活,好好地享受每一天呀!大家说是不是这个理儿呀!。

外照射防护基本方法

外照射防护基本方法

外照射防护基本方法
外照射防护基本方法是指在外部受到某种辐射(如电磁波射频辐射、紫外线辐射、可见光辐射等)时,采取一系列措施降低辐射对人体或设备的影响。

以下是一些常见的外照射防护基本方法:
1. 保持距离:尽量保持与辐射源的距离,减少辐射的暴露时间和强度。

2. 屏蔽防护:使用可以屏蔽辐射的材料,如金属网格、铅板等,来减少辐射的穿透。

3. 穿戴防护服:根据具体的辐射源,佩戴合适的防护服或防护眼镜,减少辐射的接触面积。

4. 使用屏蔽器材:使用专门设计的屏蔽器材,如铅背心、铅眼镜等,减少辐射的影响。

5. 合理安排工作时间:对于长时间接触辐射的工作人员,应合理安排工作时间,减少辐射的累积暴露。

6. 加强通风换气:在辐射源周围,增加通风设备,及时将辐射物质排出,避免聚集和积累。

7. 定期检测测量:对可能暴露于辐射的场所进行定期的辐射测量,确保达标。

8. 遵循安全操作规程:严格按照安全操作规程来进行工作,减少意外辐射的发生。

请注意,不同的辐射类型和剂量对人体的影响不同,因此在进行外照射防护时,要根据具体情况采取相应的防护措施。

在高剂量、长时间接触辐射的情况下,应咨询专业人士并遵循相关法规和标准。

外照射防护通常可采用什么

外照射防护通常可采用什么

外照射防护通常可采用什么
外照射防护目的是保护特定人(群)不受过分的直接或潜在的外照射危害。

其出发点
应从防护目的的实现以及与此相关的社会付出方面综合进行考虑。

外照射防护应该保证完
满达到电离辐射源的应用目的,又使人员受到的辐射照射保持在可合理做到的最低水平,
即alara 原则。

辐射实践正当性、最优化和剂量限值。

时间防护法
距离防水法
尽量增加人体与辐射源之间的距离,以减小人体受照的剂量。

点状源在周围空间所产
生的剂量率与距离平方成反比,当距离增大一倍时,照射量可减少至原来的1/4 。

因此,在不影响工作的前提下,应尽可能远离辐射源。

在实际工作中常采用长柄工具,机械手等。

屏蔽防水法
屏蔽防护法,就是在人与辐射源之间设置屏蔽物以减小人员处的剂量率,从而减少人
体受照剂量。

所需用屏蔽物的厚度,应根据不同情况,如辐射类型、辐射强度、防护水平
等通过计算确定。

在实际的防护中,有经验的工作人员可以凭半厚度的经验数据确定γ
射线屏蔽材料的厚度。

外照射防护方法

外照射防护方法

外照射防护方法
嘿,外照射防护方法,这可是个得好好重视的事儿呢!要是不想被外面那些乱七八糟的辐射给影响了,那可得知道点防护的办法。

先说说距离防护吧。

就像你离火远一点就没那么热一样,离那些有辐射的东西远一点,受到的辐射也就少啦。

比如说要是有个大辐射源在那儿,你可别傻乎乎地凑得太近。

能离多远就离多远,这样辐射强度就会大大降低哦。

然后是时间防护。

别在有辐射的地方待太久哇。

就像你在太阳底下晒久了会变黑一样,在辐射的地方待久了也不好。

要是没啥必要,赶紧离开,减少接触辐射的时间。

接着就是屏蔽防护啦。

找些能挡住辐射的东西。

比如说铅板啦、混凝土墙啦。

就像你躲在一个厚厚的盾牌后面,辐射就不容易打到你啦。

要是在有辐射的地方工作,就得弄些屏蔽材料把自己保护起来。

还有个人防护也很重要哦。

穿那种专门的防辐射服。

就像你冬天穿厚棉袄保暖一样,防辐射服能保护你不被辐射伤害。

戴个防辐射的帽子、眼镜啥的,把自己从头到脚都武装
起来。

我给你讲个事儿哈。

有一次我去一个工厂参观,那个工厂里有一些设备会有辐射。

工人师傅们都穿着厚厚的防辐射服,在有辐射的地方工作一会儿就赶紧出来,而且那些设备都用铅板给围起来了。

从那以后,我就知道了,外照射防护真的很重要,得用各种方法保护自己。

所以啊,外照射防护方法有很多。

大家要是遇到有辐射的情况,可别不当回事儿,赶紧用这些方法保护自己吧。

让我们远离辐射,健健康康的。

医用辐射实践中外照射防护的方法

医用辐射实践中外照射防护的方法

医用辐射实践中外照射防护的方法1. 介绍医用辐射是医学影像学和放射治疗中不可或缺的技术。

然而,对于医护人员和患者来说,接受外照射时需要特别关注辐射防护。

在本文中,我们将探讨医用辐射实践中外照射防护的方法,以确保医疗工作者和病人能够最大程度地减少辐射风险。

2. 辐射防护的重要性医用辐射包括X射线和放射性同位素在临床诊断和治疗中的应用。

虽然这些技术在医学中发挥着重要作用,但辐射对人体的潜在危害也不容忽视。

长期暴露于辐射下可能导致癌症、遗传损伤以及其他健康问题。

采取辐射防护措施尤为重要。

3. 外照射辐射防护的方法外照射是指医护人员和患者接受医用辐射时所受的辐射。

为了最大程度地减少辐射风险,以下是在医用辐射实践中外照射防护的方法:3.1 个人防护装备医用辐射工作者应佩戴个人防护装备,如铅质围裙、甲状软骨护罩和手套,以减少身体对辐射的暴露。

患者在接受X射线检查或治疗时,也应根据医生的建议佩戴相应的防护装备,以保护自己不受辐射伤害。

3.2 距离在可能的情况下,尽量保持与放射源的距离,以减少辐射暴露。

医护人员在操作X射线设备时应尽量远离辐射源,同时患者也应尽量避免与辐射源过于接近。

3.3 时间尽量缩短接受医用辐射的时间,避免长时间暴露于辐射下。

医护人员应尽快完成X射线检查或治疗,以减少自身的辐射暴露时间。

3.4 剂量监测对医护人员和患者的辐射剂量进行监测和记录,以评估其辐射暴露情况。

这有助于及时发现并采取措施,避免长期过量的辐射暴露。

4. 个人观点和理解在医用辐射实践中,外照射防护是至关重要的。

医护人员和患者应充分意识到辐射对健康的潜在危害,并积极采取相应的防护措施。

科学技术的不断进步也为辐射防护提供了新的技术支持,如数字减影补偿技术在X射线影像中的应用。

我认为在医用辐射实践中,外照射防护的方法需要不断地与时俱进,以更好地保护医护人员和患者的健康。

5. 总结医用辐射实践中外照射防护的方法包括个人防护装备的佩戴、保持与放射源的距离、缩短暴露时间以及对辐射剂量的监测和记录。

外照射防护

外照射防护

3
1.1 人(群) 从防护角度出发,依据接受额外照射 额外照射的可 从防护角度出发,依据接受额外照射的可 能性和频次对特定人( 能性和频次对特定人(群)进行分类考虑。 进行分类考虑。 职业性人员:与相关射线操作相关。 职业性人员:与相关射线操作相关。 公众:与相关射线操作无关。 公众:与相关射线操作无关。 但对于可能从受照中受益的人员( 但对于可能从受照中受益的人员(如放疗 中的病人)而言, 中的病人)而言,需要针对特定实践过程进行 防护。 防护。
外照射防护
2008 年 6 月
1


*** ***
一、外照射防护基本知识 二、外照射防护基本技术
三、外照射屏蔽设计与评价 * 四、外照射屏蔽计算实例
2
一、外照射防护基本知识
1、外照射防护目的和出发点 、 目的:保护特定人( 目的:保护特定人() 不受过分的直接 或潜在的外照射危害。 或潜在的外照射危害。 出发点: 出发点:从防护目的的实现以及与此相关的社 会付出方面综合进行考虑。 会付出方面综合进行考虑。
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1.1 单能电子束、β射线和重带电粒子 单能电子束、 射线和重带电粒子 1.1.2 射程 指介质中, 指介质中,带电粒子沿其入射方向穿行 的最大直线距离 R 。 对于单能电子束和β射线,有: 对于单能电子束和 射线, 射线
0.01≤ E ≤ 2.5 Mev R = 0.412⋅ E1.265−0.0954⋅LnE
H * ( r , d ) 通常可作为仪器所在位置上人体有效剂量
的合理近似。 的合理近似。 的增量。 周围剂量当量率就是单位时间内 H * (r ,10) 的增量。
14
二、外照射防护基本技术
1、射线在介质中的衰减规律和剂量计算 、 1.1 单能电子束、β射线和重带电粒子 单能电子束、 射线和重带电粒子 1.1.1 能量损失方式 带电粒子在介质中通过 电离激发和 轫致 电离激发和 辐射两过程损失能量。用阻止本领来定量描述。 辐射两过程损失能量。用阻止本领来定量描述。 两过程损失能量 就防护而言, 就防护而言,需要选择恰当的屏蔽材料 以尽量减少轫致辐射的产生。 以尽量减少轫致辐射的产生。

第三章Xγ射线的外照射防护

第三章Xγ射线的外照射防护

m / 质量衰减系数(cm2/g)
环境工程 Environmental Engineering
两个常用的概念
• 能谱的硬化: 随着通过物质厚度的增加,不易被减弱的 “硬成分”所占比重越来越大的现象。 • 平均自由程: 线减弱系数的倒数称为光子在物质中的 平均自由程。即λ=1/μ。 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。 N e d / N

环境工程
Environmental Engineering
• 在x射线辐射场中,同一点处以Gy为单位的 比释动能K与以Gy为单位的吸收剂量指数DI, 以及以Sv为单位的剂量当量指数HI数值上 几乎相等。因此可上式算出距离阳极靶r (m)处的吸收剂量指数率、剂量当量指数 率。
环境工程
Environmental Engineering
环境工程
Environmental Engineering
(5) 体 球 源 中 的 射 心 照 量 4As (1 e a ) Q1 : X

环境工程
Environmental Engineering
(6)无限大体积源 任一点的照射量 4As X (不计多次散射) 4As A1 1 A1 )(计多次散射) X ( 1 a1 1 a2
环境工程
Environmental Engineering
• 2)x射线剂量率的计算 • 在距离靶r(m)处由于x射线机产生的初 级x射线束造成的空气比释动能率可近似按 下式计算:
r0 2 1 K a I x ( ) , 单位:mGy min r I:管电流,mA;r0 1m;
环境工程
Environmental Engineering

内外照射防护的基本措施

内外照射防护的基本措施

内外照射防护的基本措施概述:在现代医学和工业领域,内外照射是一种常见的医疗和检测手段。

然而,内外照射所产生的辐射对人体和环境都具有潜在的危害。

因此,为了保护人类健康和环境安全,必须采取一系列有效的防护措施。

一、内照射防护措施内照射是指辐射源位于人体内部时,对人体进行照射。

常见的内照射方式包括内窥镜检查、介入手术以及放射性核素治疗等。

1. 个人防护装备对于从事内照射操作的医务人员,必须佩戴合适的个人防护装备,包括防护眼镜、手套、防护服等。

这些装备可以有效地减少辐射对医务人员的伤害。

2. 限制接触时间在进行内照射操作时,要尽量减少接触辐射源的时间。

医务人员应尽快完成治疗或检查,避免长时间暴露在辐射源附近。

3. 空间屏蔽对于放射性核素治疗等需要长时间操作的情况,可以采取空间屏蔽措施。

例如,在手术室或治疗室内设置铅板、铅玻璃等屏蔽材料,减少辐射的泄漏。

4. 排放管理对于使用放射性核素的医疗机构,必须建立完善的排放管理制度。

辐射废物必须按照规定的程序进行妥善处理,避免对环境和公众造成污染。

二、外照射防护措施外照射是指辐射源位于人体外部时,对人体进行照射。

常见的外照射方式包括X射线检查、放射性同位素治疗等。

1. 防护设备在进行外照射检查时,可以使用防护设备来减少辐射的影响。

例如,佩戴铅制胸衣、颈铅等防护装备,可以有效地阻挡X射线的穿透。

2. 避免多次检查尽量避免多次接受同一部位的X射线检查。

X射线辐射的累积效应会增加人体的辐射负担,因此在没有必要的情况下,尽量减少X射线检查的次数。

3. 距离保护在接受外照射检查时,保持与辐射源的距离足够远也是一种有效的防护措施。

距离越远,辐射的强度就越小,对人体的影响也就越小。

4. 时间限制对于需要长时间接受外照射治疗的患者,可以通过限制治疗时间来减少辐射的剂量。

例如,将治疗时间分成多个短时段,每次照射时间都不会过长,可以减少对患者的辐射损伤。

结论:内外照射防护是保护人类健康和环境安全的重要措施。

外照射防护与内照射防护的基本方法范文(三篇)

外照射防护与内照射防护的基本方法范文(三篇)

外照射防护与内照射防护的基本方法范文外照射防护与内照射防护是核辐射防护的两种基本方法。

外照射防护主要是通过屏蔽和远离辐射源来减少人员暴露于辐射场中的剂量;而内照射防护则是通过控制人员接触放射性物质来降低内部辐射剂量。

本文将详细介绍外照射防护和内照射防护的基本方法。

一、外照射防护1.屏蔽防护屏蔽防护是外照射防护中最常用的方法,它通过使用透射较小的物质来减少或阻挡辐射的穿透。

常见的屏蔽物有混凝土、铅、钢、水等。

屏蔽物的选择应根据辐射的种类、能量和强度来确定。

较高能量的辐射通常需要较厚的屏蔽物,例如对于γ射线防护,通常使用厚重的混凝土结构。

2.距离防护距离防护是指通过远离辐射源来减少辐射剂量。

辐射的强度与距离的平方成反比,所以增加与辐射源的距离可以显著降低辐射剂量。

在外照射防护中,通常建议尽量保持远离辐射源,并确保在辐射源附近的人员都戴上辐射防护器具,如铅背心、铅手套等。

3.时间防护时间防护是指减少人员暴露于辐射场的时间。

辐射剂量与暴露时间成正比,所以减少暴露时间可以降低辐射剂量。

在外照射防护中,人员应尽量缩短在辐射场中工作的时间,并且根据工作需要合理安排工作顺序,减少辐射暴露时间。

4.射线监测与控制射线监测与控制是外照射防护中必不可少的环节。

通过不断监测辐射场的强度和辐射源的位置,可以及时采取相应的防护措施,比如调整屏蔽物的位置和厚度,确保人员在辐射场中的剂量不超过安全限值。

同时,也需要定期检查辐射防护设备的运行状况,以确保其正常工作。

二、内照射防护1.工作场所控制工作场所的控制是内照射防护的关键步骤。

通过严格管理放射性物质的进出和使用,可以有效减少人员接触放射性物质的机会。

工作场所应具备良好的通风系统和洁净度控制,以防止放射性物质的扩散和沉积。

工作人员应接受必要的培训,掌握正确使用和处理放射性物质的方法。

2.个人防护装备个人防护装备是内照射防护的重要手段。

在接触放射性物质的过程中,人员应佩戴合适的防护器具,如防护服、手套、口罩等,以避免直接接触和摄入放射性物质。

外照射防护与内照射防护的基本方法

外照射防护与内照射防护的基本方法

行业资料:________ 外照射防护与内照射防护的基本方法单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共8 页外照射防护与内照射防护的基本方法外照射防护的基本原则: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:累积剂量与受照时间成正比。

措施:充分准备,减少受照时间距离: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;注意射线防护。

屏蔽: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;在进行屏蔽防护时,应考虑屏蔽设计、屏蔽方式及屏蔽材料等问题。

内照射防护的基本方法内照射防护的基本原则是制定各种规章制度,采取各种有效措施,阻断放射性物质进入人体的各种途径,在最优化原则的范围内,使摄入量减少到尽可能低的水平。

放射性物质进入人体内的途径有三种,即放射性核素经由(1)食入、(2)吸入、(3)皮肤(完好的或伤口)进入体内,从而造成放射性核素的体内污染。

下图概括了放射性核素进入人体内的途径及其在体内的代谢过程。

内照射防护的一般方法是包容、隔离和净化、稀释,以及遵守规章制度、做好个人防护。

在开放型放射操作中,包容、隔离和净化、稀释往往是联合使用。

第 2 页共 8 页如在高毒性放射操作中,要在密闭手套箱中进行,把放射性物质包容在一定范围内,以限制可能被污染的体积和表面。

同时要在操作的场所进行通风,把工作场所中可能被污染的空气通过过滤净化经烟囱排放到大气中得到稀释,从而使工作场所空气中放射性浓度控制在一定水平以下。

这两种方法配合使用,可以得到良好的效果。

外爬式液压翻模施工工艺及其安全技术1概述外爬式液压翻模施工是滑升模板和翻模两种独立体系综合为一体的新型施工技术,具有操作简单、投资小、施工进度快、作业人员相对安全和劳动强度低、施工质量容易保证的优点,近来被广泛应用于高桥墩和大型房屋柱体施工中。

外照射防护基本方法

外照射防护基本方法

外照射防护基本方法【原创版3篇】目录(篇1)1.外照射防护的背景和重要性2.外照射防护的基本方法a.时间防护b.距离防护c.屏蔽防护3.总结正文(篇1)外照射防护的背景和重要性电离辐射对人体的危害已经得到了广泛的认识,因此,如何有效地进行外照射防护是非常重要的。

外照射防护主要是针对电离辐射在外部环境对人体的照射进行防护,其目的是减少人体接受的辐射剂量,从而降低辐射对人体健康的危害。

外照射防护的基本方法外照射防护的基本方法包括时间防护、距离防护和屏蔽防护,这些方法通称“外防护三原则”。

a.时间防护:在辐射源剂量率不变的情况下,人体接受的辐射剂量与受照时间成正比。

因此,尽量减少在辐射源附近的工作时间,是减少辐射剂量的有效方法。

b.距离防护:在辐射源剂量率不变的情况下,人体接受的辐射剂量与距离的平方成反比。

因此,尽可能增加人体与辐射源之间的距离,可以有效地减小辐射剂量。

c.屏蔽防护:通过使用屏蔽材料,如铅板、混凝土等,对辐射源进行屏蔽,可以有效地减小辐射剂量。

总结外照射防护是保护人体免受电离辐射危害的重要措施。

通过时间防护、距离防护和屏蔽防护等方法,可以有效地减小辐射剂量,保护人体健康。

目录(篇2)1.外照射防护的背景和重要性2.外照射防护的基本方法3.时间防护、距离防护和屏蔽防护的具体操作方式4.外照射防护在实际工作中的应用5.外照射防护的效能和局限性6.结论:外照射防护的基本方法对于保护工作人员和环境的重要作用正文(篇2)一、外照射防护的背景和重要性电离辐射对人体和环境的危害已经得到了广泛的认识。

外照射防护就是为了防止电离辐射对人体和环境造成危害而采取的一系列措施。

外照射防护的基本方法包括时间防护、距离防护和屏蔽防护,这些方法在实际工作中得到了广泛的应用,有效地保护了工作人员和环境。

二、外照射防护的基本方法外照射防护的基本方法包括时间防护、距离防护和屏蔽防护。

1.时间防护:通过减少工作人员暴露在辐射下的时间,来降低辐射剂量。

外照射防护的基本方法与措施

外照射防护的基本方法与措施

外照射防护的基本方法与措施
外照射防护的基本方法与措施对于外照射的基本防护措施一般有三种方法:时间防护、距离防护和屏蔽防护。

一、控制受照射时间:在一定的照射条件下,受照剂量的大小与受照时间成正比,照射时间越长,受照剂量就
越大。

所以在受到电离辐射照射的时候,要尽可能地缩短
电离对身体的照射时间,尽快地躲开存在电离辐射的地方,从而减轻电离辐射对人体的伤害。

二、增大辐射源与受照人员之间的距离:外照射剂量直接与距离辐射源的距离相关。

对于一个点状放射源来讲,辐射照射剂量与该源的距离平方成反比,因此假如离源的
距离增加1倍,那么照射剂量将近似降低4倍。

三、利用屏蔽材料:所谓屏蔽,就是在放射源和人体之间插入必要的吸收物质,使屏蔽层后面的电离辐射强度
能降低到所要求的水平,进而达到保护人体不受电离辐射
伤害的目的。

第3章外照射防护

第3章外照射防护
NN0Bed 24
第二节 X、 γ射线的外照射防护
B-积累因子(build-up factor)
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 N N n , col
Bx

X

X n , col
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


Dm fm X
4.比释动能率常数
K

r2 A
K

K

Ak r2
18
第二节 X、 γ射线的外照射防护
5、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5倍以
上时,将其视为点源引入的误差在0.5%以内。
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(0),的比值。
29
第二节 X、 γ射线的外照射防护
(3)透射系数 设置厚度为d的屏蔽层后,离X射线发射点
1m 处 , 单 位 工 作 负 荷 ( 1mA·min ) 所 造 成 的 当量剂量。 单位:Sv·m2·(mA·min)-1。
(2)窄束单能γ射线在物质中的减弱规律
NN0ed
μ—线衰减系数,cm-1。 21
第二节 X、 γ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,μ值最小。
22
(3)两个概念
第二节 X、 γ射线的外照射防护
能谱的硬化:
随着通过物质厚度的增加,不易被减弱的“硬成分” 所占比重越来越大的现象。

第三章X射线的外照射防护

第三章X射线的外照射防护

环境工程
Environmental Engineering
(1)线状源 A 1 L 1)Q1:X tg Lr r 2 A 1 L 2)Q2:X tg Lr 2r A [tg 1 L L1 tg 1 L1 ] 3)Q3:X Lr r r A 4)Q4 : X 2 (不考虑自吸收 ) 2 l ( L / 2)
• 1、曲线给出的发射率常数是指不存在被照物 时的空气比释动能率,如果在所考虑位置上 有人体,则由于人体对射线的反射会使靠近 人体表面处的比释动能率常数比曲线所示值 的结果高出20%~40%。
环境工程
Environmental Engineering
• 2、必须注意电压波形的影响 • 当管电压和过滤条件相同时,恒定电压的 发射率常数大约为单相半波整流脉动电压 射线机的2~3倍,对于低电压、大电流状态 下短时的工作脉动电压医用x射线机,如果 改在低电流条件下用于荧光透视,则注意 由于电缆电容的影响,会使管电压波形变 得平稳趋于恒定。
环境工程
Environmental Engineering
• 窄束的概念(narrow beam): 不包含散射成分的射线束 •单能γ射线在物质中的减弱规律
I I 0e

d:屏蔽层厚度(cm)
d
I,I0:设置屏蔽前后的剂量率(强度) 线衰减系数:Linear attenuation coefficient(cm-1)
1 D I I a 2 , 单位:Gy min1 r I:电子束流强度, m A;

环境工程
Environmental Engineering
环境工程
Environmental Engineering
三、γ 辐射源

2024年外照射防护与内照射防护的基本方法(三篇)

2024年外照射防护与内照射防护的基本方法(三篇)

2024年外照射防护与内照射防护的基本方法外照射防护的基本原则: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:累积剂量与受照时间成正比。

措施:充分准备,减少受照时间距离: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;注意射线防护。

屏蔽: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;在进行屏蔽防护时,应考虑屏蔽设计、屏蔽方式及屏蔽材料等问题。

内照射防护的基本方法内照射防护的基本原则是制定各种规章制度,采取各种有效措施,阻断放射性物质进入人体的各种途径,在最优化原则的范围内,使摄入量减少到尽可能低的水平。

放射性物质进入人体内的途径有三种,即放射性核素经由(1)食入、(2)吸入、(3)皮肤(完好的或伤口)进入体内,从而造成放射性核素的体内污染。

下图概括了放射性核素进入人体内的途径及其在体内的代谢过程。

内照射防护的一般方法是包容、隔离和净化、稀释,以及遵守规章制度、做好个人防护。

在开放型放射操作中,包容、隔离和净化、稀释往往是联合使用。

如在高毒性放射操作中,要在密闭手套箱中进行,把放射性物质包容在一定范围内,以限制可能被污染的体积和表面。

同时要在操作的场所进行通风,把工作场所中可能被污染的空气通过过滤净化经烟囱排放到大气中得到稀释,从而使工作场所空气中放射性浓度控制在一定水平以下。

这两种方法配合使用,可以得到良好的效果。

2024年外照射防护与内照射防护的基本方法(二)对于2024年,外照射防护与内照射防护的基本方法如下:外照射防护:1. 穿戴防护服:选择防护服能够阻挡辐射的材料,可以有效降低外照射对人体的伤害。

2. 遮阳和使用防晒霜:外照射主要来自太阳辐射,因此在阳光强烈的情况下,可以使用遮阳物品如遮阳伞、阳帽等,还可以使用防晒霜来防护皮肤。

3. 找寻避难所:在辐射事件发生时,寻找离辐射源较远的地方避难,如地下室、防空洞等。

外照射防护措施

外照射防护措施

外照射防护措施
随着科技的不断发展,人们对于以外照射的防护措施也越来越重视。

以外照射是指人体受到来自太阳、紫外线、X射线等外部辐射的影响,对人体健康造成潜在威胁。

因此,我们需要采取一些措施来保护自己。

我们需要注意日常生活中的防护。

在户外活动时,应尽量避免在强烈的阳光下暴晒,尤其是在中午时分。

可以选择穿戴长袖衣服、带帽子的帽子、太阳镜等防护用品,以减少紫外线的照射。

此外,还可以使用防晒霜,它可以在皮肤表面形成一层保护膜,减少紫外线的照射,从而保护皮肤。

对于需要长时间接触X射线的人员,如医生、放射技师等,应该采取更加严格的防护措施。

他们需要穿戴专业的防护服、手套、眼镜等防护用品,以减少X射线对身体的伤害。

此外,还需要定期进行身体检查,以及接受专业的辐射防护培训,提高自我保护意识。

我们还需要注意环境的防护。

在一些高辐射环境下,如核电站、放射性物质储存场等,需要采取更加严格的防护措施,以保护工作人员和周围居民的健康。

这些措施包括建立防护屏障、定期监测辐射水平、进行紧急演练等。

以外照射防护措施是我们日常生活中不可忽视的一部分。

我们需要从自身、职业和环境三个方面入手,采取相应的措施,以保护自己
和他人的健康。

不属于外照射辐射防护的基本原则

不属于外照射辐射防护的基本原则

不属于外照射辐射防护的基本原则外照射辐射防护是指对人体进行保护,防止外部辐射源对人体产生伤害。

在进行外照射辐射防护时,有一些基本原则需要遵守。

然而,也存在一些不属于这些基本原则的情况。

本文将介绍这些不属于外照射辐射防护的基本原则。

1. 健康生活方式虽然健康生活方式对人体的健康有积极的影响,但它不属于外照射辐射防护的基本原则。

健康生活方式包括合理的饮食、适量的运动、良好的睡眠等。

这些习惯可以提高人体的免疫力和抵抗力,但并不能直接防护外照射辐射的伤害。

2. 避免烟雾污染烟雾污染是指空气中存在的烟尘、颗粒物等有害物质。

虽然烟雾污染对人体健康有害,但它不属于外照射辐射防护的基本原则。

烟雾污染与外照射辐射是两种不同的危害来源,需要采取不同的防护措施。

3. 避免紫外线照射紫外线是一种电磁波,具有一定的能量,对人体皮肤和眼睛有一定的伤害作用。

虽然紫外线照射也属于辐射,但它不属于外照射辐射防护的基本原则。

外照射辐射主要指的是核辐射、电磁辐射等,与紫外线照射有所不同。

4. 避免化学物质污染化学物质污染是指环境中存在的有害化学物质对人体健康的危害。

虽然化学物质污染对人体健康有害,但它不属于外照射辐射防护的基本原则。

化学物质污染与外照射辐射是两种不同的危害来源,需要采取不同的防护措施。

5. 避免电磁辐射源电磁辐射是指由电磁波产生的辐射,如电视、手机、微波炉等设备产生的辐射。

虽然电磁辐射也属于辐射,但它不属于外照射辐射防护的基本原则。

外照射辐射主要指的是核辐射、X射线辐射等,与电磁辐射有所不同。

健康生活方式、烟雾污染、紫外线照射、化学物质污染以及电磁辐射源都不属于外照射辐射防护的基本原则。

在进行外照射辐射防护时,应该遵守合适的原则,采取相应的防护措施,以减少对人体的伤害。

这些基本原则包括:距离原则、屏蔽原则、时间原则和剂量原则。

通过合理的防护措施,可以有效保护人体免受外照射辐射的伤害。

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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
4
第一节 外照射防护的一般方法
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
5
第一节 外照射防护的一般方法
2.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β射线防护。
根据相关标准推算出控制区、监 督区边界的剂量控制值 选择适当的材料,根据透视比确 定屏蔽层厚度
10
第一节 外照射防护的一般方法
居留因子T
居留因 种类 子T
举 例
T=1
全居 值班室、控制室、工作室、实验室、 留 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。 部分 容不下放办公桌的走廊;杂用房;不 居留 常用的休息室;有司机的电梯;无人 看管的停车场。 偶然 候诊室;厕所;楼梯;自动电梯;储 居留 藏室;人行道、街道。 11

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μd)有关,即B(Eγ,μd)。 24
上时,将其视为点源引入的误差在0.5%以内。
18
第二节 X、 γ射线的外照射防护
二、X、γ射线在物质中的减弱规律
(一)、窄束X、γ射线的减弱规律
(二)、宽束X、γ射线的减弱规律
单一均匀介质的积累因子
(三)、宽束X、γ射线的透射曲线
(四)、屏蔽X、γ射线的常用材料
19
第二节 X、 γ射线的外照射防护
第一节 外照射防护的一般方法 第二节 X、γ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
1
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
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
2
第一节 外照射防护的一般方法
能谱的硬化:
第二节 X、 γ射线的外照射防护
随着通过物质厚度的增加,不易被减弱的“硬成分”
所占比重越来越大的现象。
平均自由程: 线减弱系数的倒数称为光子在物质中的平均自由程。 即λ=1/μ。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 = λ ,即厚度等于一个平 均自由程,X或γ射线被减弱到原来的e-1。 康普顿效应占优时,估算,
d1 d2 2 1
பைடு நூலகம்22
(二)、 宽束X或γ射线的减弱规律
第二节 X、 γ射线的外照射防护
N N 0 Be
d
23
第二节 X、 γ射线的外照射防护
B-积累因子(build-up factor)
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 N N n , col
Bx X X n , col
含氢、含 水、石蜡、混凝土、聚乙烯; 硼材料 碳化硼铝、含硼聚乙烯等
9
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 辐射源(或装置)
主要考虑的参数 辐射类型、能谱、角分布、发射 率、活度或工作负荷等
辐射场
屏蔽层外表面剂量 控制参考值 屏蔽层厚度
辐射场空间分布、距离、居留因 子
r 照射量率常数 X A m en e X i Ei W i 1 i
2
A X 2 r

非单能情况:
i
i
15
第二节 X、 γ射线的外照射防护
16
第二节 X、 γ射线的外照射防护
3. 点源的吸收剂量率计算
Dm fm X
6
第一节 外照射防护的一般方法
3.
措施: 设置屏蔽体
屏蔽防护(Shielding)
屏蔽材料和厚度的选择:
辐射源的类型、射线能量、活度
7
第一节 外照射防护的一般方法
8
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 作用的 类型 主要形式 电离、激发 、e P、d X、 n 电离、激发、轫 致辐射 核反应产生中子 光电、康普顿、 电子对 弹性、非弹性、 吸收 材料选 择原则 一般低Z 材料 低Z+高 Z材料 高Z材料 高Z材料 常用屏蔽材料 纸、铝箔、有机玻璃等 铝、有机玻璃、混凝土、铅 钽、钚 铅、铁、钨、铀; 混凝土、砖、去离子水等


4.比释动能率常数
r K K A
2
Ak K 2 r

17
第二节 X、 γ射线的外照射防护
5、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5倍以
一、外照射防护的基本原则
内外照射的特点
照射方式
内照射
辐射源类型
多见开放源
危害方式
电离、化 学毒性
常见致电离 粒子 α、β
照射 特点 持续
外照射
多见封闭源
电离
高能β、质子、 间断 、X、n
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。
3
第一节 外照射防护的一般方法
T= 1/4 T= 1/16
第二节 X、 γ射线的外照射防护
第二节 X、 γ射线的外照射防护
一、X、γ 辐射源及辐射场 二、X、γ 射线在物质中的减弱规律 三、X、γ 射线的屏蔽计算
12
第二节 X、 γ射线的外照射防护
一、X、γ辐射源及辐射场
(一)X射线机
13
第二节 X、 γ射线的外照射防护
(三)γ辐射源
点源 — 距离比源本身的几何尺寸大5倍以上。 1. 放射性活度: 用于表征某一物质中放射性核素总数的量度。
A dN / dt
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。
14
第二节 X、 γ射线的外照射防护
2. 点源的照射量率计算
(一)、窄束X或γ射线的减弱规律
(1)窄束(narrow beam): 不包含散射成分的射线束
(2)窄束单能γ射线在物质中的减弱规律
N N0e d
μ—线衰减系数,cm-1。
20
第二节 X、 γ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,μ值最小。
21
(3)两个概念
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