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空气模块

1. 半衰期的确定:单位:天

每个核素对应一个半衰期。

文件:main1.txt

2.DCF的选择与确定

文件1:inhaldose.txt

文件2:inhaldose2.txt

文件1适用于除元素碘、甲基碘、四氧化钌、蒸汽碲外的其它核素的F、M、S;文件2适用于元素碘、甲基碘、四氧化钌、蒸汽碲

(1)文件1

核素次序(m):Zr-95、Nb-95、Mo-99、Ru-103、Ru-106、I-131、I-132、I-133、I-135、Te-132、Cs-134、Cs-136、Cs-137、Ce-141、Ce-144、Ba-140、La-140. (m<17)年龄(n):成人、12~17岁、7~12岁、2~7岁、1~2岁和0~12个月。(n<6)

粒径(k):1、5、10μm。(k<3)

肺吸收类型(u):F、M、S。(u<3)

待积时间(v):周、月、年、终身。(v<4)

剂量(w):骨表面当量剂量、肺当量剂量、甲状腺当量剂量、全身有效剂量。(w<4)

m、n、k、u、v、w的选择,均是根据以上的顺序,选择序号从0开始计;如对全身有效剂量,w=3;对甲状腺w=2;对肺w=1;

DCF=[(m×4+w),(n×36+u×12+k×4+v)];

(2)文件2

核素次序(m):Ru-103、Ru-106、I-131、I-132、I-133、I-135、Te-132;(m<7) 化合物形态(g):对I元素(I-131、I-132、I-133、I-135),如果选“甲基碘”则g=0;选“元素碘”则g=1;

对Ru元素(Ru-103、Ru-106),如果选“四氧化钌”则g=0;

对Te-132,如果选“蒸汽碲”则g=0;

其它n、k、v、w的选择如上文件1的内容。

DCF=[(m×4+w),(n×8+g*4+v)];

3.计算方法

输入的量:

呼吸率(m3 h-1),默认1.5---即以下公式中的B值;

a. 烟云(基于空气中的活度浓度)

时间积分活度浓度(Bq s m-3),选用公式1-1计算,该值对应公式中的C1;

或平均活度浓度C2(Bq m-3)及受照时间(d);用公式1-2计算;

b. 再悬浮(基于地面沉积密度)

地面沉积表面比活度(Bq m-2)和受照时间(d),默认7,用公式1-3计算;

公式1-1:

1,,C B DCF E j inh j inh ⋅⋅=

式中:B 是人的呼吸率,m 3 s -1;j inh DCF ,为软件自带数据,根据上面的可选择的项(核素、气溶胶粒径、肺吸收类型、年龄别)来确定;C 1为时间积分活度浓度,Bq s/m 3。

公式1-2:

T C B DCF E j inh j inh ⋅⋅⋅=2,,

式中,C 2为核素j 的活度浓度,Bq/m 3;T 为持续受照时间,s ;其它同式1。 公式1-3:

dt e t K DCF C B E t inh j lan j s j R ⎰-⋅⋅⋅=τλ0,,,)(

bt at e e t K ----⋅+⋅=961010)(

a=10-2d -1;b=2×10-5 d -1

式中,j lan C ,是放射性核素的地面沉积表面比活度,Bq m -2;j R ,λ是核素j 的物理衰变常数,d -1,软件带数据库给出;τ是积分时间=T ,d 。

软件设计时将公式1-3积分公式求解后,直接带数据计算的。

以上各公式中的DCF 均按以上的方法从文件1或文件2。

注意:①计算过程中,单位的换算问题;②关于待积时间,通常将4个待积时间都计算出来,通过选择“不同待积时间结果”来显示;③关于剂量,通常将w=1,2,3的结果都计算出来,显示在界面中的相应部分。

如果考虑室内外居留影响(仅适用于公式1-1,公式1-2时),那么按照下面方法处理:给公式1-1或公式1-2乘以系数DF ,分以下两种情况:

(1) 室内外居留份额已知

DF=(1-F in )+F in ×DRF

式中,F in 为室内停留因子,由用户输入;DRF 为室内空气衰减因子,由用户输入;

(2) 室内、外停留时间已知

DF=(t out +t in ×DRF )/(t out + t in )

式中,t out 室外停留时间(小时);t in 室内停留时间,小时;DRF 室内空气衰减因子;以上三个量均由用户输入。

4.输出:

全身有效剂量,对应w=3;

组织/器官当量剂量:肺,w=2;甲状腺,w=1。

食物摄入模块

1. 短期或急性摄入情况

1.1 半衰期----文件main

2.txt

1.2 D CF 的确定

文件Ingetion.txt

核素次序(m ):H-3、Zr-95、Nb-95、Sr-89、Sr-90、Mo-99、Ru-103、Ru-106、I-131、I-132、I-133、I-135、Te-132、Cs-134、Cs-136、Cs-137、Ba-140、La-140、Ce-141、Ce-143、Ce-144、Pu-239、Pu-240、Pu-241、Pu-242、Am-241、Tritium-water. (m<27)。实际上与文件main2.txt 中的核素次序相同,从0到26;

年龄(n ):成人、12~17岁、7~12岁、2~7岁、1~2岁和0~12个月。(n<6) 待积时间(v ):周、月、年、终身。(v<4)

剂量(w ):胃壁当量剂量、骨表面当量剂量、结肠当量剂量、甲状腺当量剂量、全身有效剂量。(w<5)

DCF 的确定

DCF=[(m×5+w ),(n×4+v )];

1.3 计算方法

选用公式2-1计算

输入的项

食用量(kg 或L );---q g I ,

食物中核素的活度浓度(Bq/kg 或Bq/L );-----j g A ,

因食物加工放射性核素的损失份额;-----f

公式2-1

)1(,,,,f DCF I A E j ing q g j g j g -⋅⋅⋅=

式中,j g A ,为食物g 中放射性核素j 的活度浓度(比活度),Bq kg -1或Bq L -1;q g I ,为食物g 的食用量,kg 或L ;j ing DCF ,为软件自带数据。f 为因食物加工放射性核素的损失份额,默认设置为0。

1.4 输出

E 值同“空气模块”

2. 事件后第一年

2.1 半衰期:文件main

3.txt ,依据核素来选择,单位天

2.2 DCF 的确定:

文件Ingestion2.txt

核素次序(m ):同文件main3.txt 中的核素次序。(m<17),从0开始计至16。 年龄(n ):成人、12~17岁、7~12岁、2~7岁、1~2岁和0~12个月。(n<6) 待积时间(v ):周、月、年、终身。(v<4)

剂量(w ):胃壁当量剂量、骨表面当量剂量、结肠当量剂量、甲状腺当量剂量、全身有效剂量。(w<5)

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