放射防护学放射防护的目的、原则和措施

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放射防护基本原则

放射防护基本原则

放射防护基本原则
放射防护基本原则
放射防护是指采取措施,减少人体接受放射性物质的伤害。

放射防护基本原则是保护人员、环境和财产免受放射性物质的危害。

以下是放射防护的基本原则:
1. 时间
时间是放射防护的最重要因素之一。

人员在放射性物质附近停留的时间越长,接受的辐射剂量就越高。

因此,尽量缩短人员在放射性物质附近的停留时间,是放射防护的基本原则之一。

2. 距离
距离也是放射防护的重要因素之一。

人员与放射性物质的距离越远,接受的辐射剂量就越低。

因此,尽量保持与放射性物质的距离,是放射防护的基本原则之一。

3. 屏蔽
屏蔽是指用物质遮挡放射性物质,减少辐射的传播。

常用的屏蔽物质有混凝土、铅、钨等。

因此,在处理放射性物质时,尽量采用屏蔽措施,是放射防护的基本原则之一。

4. 个人防护
个人防护是指采取措施,保护人员免受放射性物质的伤害。

常用的个人防护措施有穿戴防护服、戴防护面具、佩戴防护手套等。

因此,在处理放射性物质时,尽量采用个人防护措施,是放射防护的基本原则之一。

5. 监测
监测是指对放射性物质进行实时监测,及时发现和处理问题。

常用的监测手段有辐射计、气溶胶采样器等。

因此,在处理放射性物质时,尽量采用监测措施,是放射防护的基本原则之一。

总之,放射防护是一项重要的工作,需要我们认真对待。

只有遵循放射防护的基本原则,才能有效地保护人员、环境和财产免受放射性物质的危害。

辐射防护知识培训

辐射防护知识培训

辐射防护知识讲座⏹第一部分辐射防护的目的原则与方法一、放射防护目的防止发生确定性效应,把随机性效应控制在可以接受的水平。

限制随机性效应的发生率并降低到可以接受的水平;保障从事放射工作的人员和公众以及他们的后代的健康与安全,保护环境,促进放射性同位素和核技术的应用和发展。

实现辐射防护目的的办法:1、为了防止确定性效应的发生,把剂量当量限值定在足够低的水平上,以保证工作者在终生全部时间内受到的照射也不会达到产生有害效应的阈值。

2、使一切具有正当理由的照射保持在合理的可以达到的尽量低的水平。

二、放射防护基本原则1、实践的正当化⏹是指从事任何与放射性有关的活动,都要有正当理由.采取任何可能接受辐射剂量的行动,都要经过事先论证,进行正当化分析.2、辐射防护最优化⏹在考虑辐射防护时,并不是要求受照剂量越低越好,而是通过利益/代价分析,在考虑了社会和经济的因素之后使照射保持在合理可行尽量低的水平.⏹3。

个人剂量限制个人剂量限制是指在具备实践正当化和防护最优化的条件下,人员接受的剂量不能超过一定量值.职业性外照射个人监测规范 GBZ128—2002⏹监测目的:对明显受到照射的器官或组织所接受的平均当量剂量或有效剂量作出估算,进而限制工作人员所接受的剂量,并且证明工作人员所接受的剂量是否符合有关标准。

⏹监测原则:所有从事或涉及放射工作的个人,都应接受职业外照射个人监测。

⏹a) 对于任何在控制区工作,或有时进入控制区工作且可能受到显著职业外照射的工作人员,或其职业外照射年有效剂量可能超过5mSv/a的工作人员,均应进行外照射个人监测。

⏹b)对于在监督区工作或偶尔进入控制区工作、预计其职业外照射年有效剂量在1mSv/a─ 5mSv/a范围内的工作人员,应尽可能进行外照射个人监测.⏹c)对于职业外照射年剂量水平可能始终低于法规或标准相应规定值的工作人员,可不进行外照射个人监测.个人计量计佩带要求及监测周期⏹对于比较均匀的辐射场,当辐射主要来自前方时,剂量计一般在左胸前;当辐射主要来自人体背面时,剂量计应佩带在背部中间。

第六章 辐射防护的目的、原则和

第六章 辐射防护的目的、原则和

3.2 导出限值

不同的放射性核素有不同的年摄入量限值,因 而也有不同的导出空气浓度。比如氚(H)水 的导出空气浓度为1.2106Bq/m3,碘-131(I) 的导出空气浓度(吸入)为7.1102Bq/m3。
3.2 导出限值

之所以规定导出限值,其目的在于确定一个数值, 只要监测结果不超过这一数值,几乎可以肯定辐射
则一年总计工作2000小时。工作人员吸入的空气量按工作
时每小时吸入空气1.2m3计算,则一年工作2000小时吸入 的空气量为2.4103m3。于是,导出空气浓度DAC就等于 放射性核素的年摄入量限值ALI除以工作人员一年工作时 间内吸入的空气量,即:

DAC = ALI / 2.4 103(Bq / m3)
10mSv。
3.4参考水平

参考水平是决定采取某种行动的水平。对于辐射防护
中测定的任何一种量(比如受照剂量或摄入放射性物
质的活度等),都可以建立参考水平,不管这些量是 否确定了限值。参考水平它不是一个限值,它的用途 是当一个量的数值超过或预计超过制定的参考水平时, 提示应采取某种行动。这些行动可以是单纯的数据记 录;或调查原因与后果;甚至采取必要的干预行动等。 最常用的参考水平有记录水平、调查水平和干预水平。
(3H)水的年摄入量限值为 2.9109Bq,碘-131(131I) 的年摄入量限值(吸入时)为1.7106Bq。

因此,在内外照射均存在的情况下,个人年剂量 当量限值必须满足外照射产生的年剂量当量加上 摄入放射性核素所引起的内照射待积剂量当量的 和小于50 mSv。
3.2 导出限值

辐射防护监测中,有许多测量结果如有效待积剂量当量和
剂量当量的总和;

放射防护学放射防护的目的原则和措施

放射防护学放射防护的目的原则和措施

放射防护学放射防护的目的原则和措施放射防护学是一门研究放射性物质对人体健康的危害以及如何预防和控制这种危害的学科。

放射防护的目的主要是保护人体免受放射性物质的危害,以及减少放射性物质对环境的污染。

放射防护的原则包括限制时间、增加距离和使用屏蔽物,而放射防护的措施包括个人防护和环境防护。

放射防护的目的是保护人体免受放射性物质的危害。

放射性物质是指放射性同位素或者核反应所产生的射线,例如X射线、γ射线和β射线等。

这些射线对人体组织具有电离能力,能够破坏细胞的DNA和其他生物分子,引起基因突变、细胞损伤甚至肿瘤的形成。

因此,放射防护的主要目的是减少人体接触放射性物质的程度,以保护人体健康。

放射防护的原则主要包括限制时间、增加距离和使用屏蔽物。

限制时间的原则是尽量缩短人体接触放射性物质的时间,从而减少人体在放射性物质作用下暴露的风险。

增加距离的原则是增加人体与放射性物质的距离,从而减少人体暴露于放射性物质的剂量。

使用屏蔽物的原则是使用具有屏蔽能力的物质,例如混凝土和铅,来阻挡射线的穿透,减少人体受到的辐射剂量。

放射防护的措施主要包括个人防护和环境防护。

个人防护包括穿戴防护设备、遵守操作规程以及进行个人剂量监测。

防护设备包括铅衣、铅手套、防护眼镜等,能够降低人体的暴露剂量。

遵守操作规程是指遵守放射性物质的操作规定,如正确使用、储存和处理。

个人剂量监测是指定期测量人体接受的辐射剂量,以确保剂量在安全范围内。

环境防护包括放射源控制、环境监测和事故应急预案等。

放射源控制是指对放射性物质的使用、运输和处理进行管理,以减少对环境的污染。

环境监测是指对环境中放射性物质进行检测,以及对工作场所和周边环境的辐射剂量进行监测。

事故应急预案是指预先制定应对放射事故的应急预案,包括人员疏散、污染控制和医疗救护等。

综上所述,放射防护学的目的是保护人体免受放射性物质的危害,减少放射性物质对环境的污染。

放射防护的原则是限制时间、增加距离和使用屏蔽物。

放射卫生学重点-第二章--放射防护的目的与应遵守的三项原则

放射卫生学重点-第二章--放射防护的目的与应遵守的三项原则

3
电离辐射的概念
பைடு நூலகம்
是能使物质的原子或原子团产生电离的 电磁辐射和微粒辐射
电离辐射
物质的原子
物质原子团
电磁辐射 微粒辐射
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4
辐射危害
辐射危害:是指辐射照射对人们及其 后代最终产生的总伤害
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一、放射防护的生物学依据
几个概念
确定性效应 确定性效应与非随机效应的关系 有害有阈 随机性效应
第二章 放射防护的目的和应遵守
的三项原则
第二章 放射防护的目的和应 遵守的三项原则
第一节 放射防护的依据和目的 第二节 放射防护应遵守的三项基本
原则 第三节 放射防护三原则的应用
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2
第一节 放射防护的依据和目的
第一节
放射防护 的目的?
放射防护 的生物学 依据?
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(二)最优化方法
常用的方法如下
直观分析法 多因素分析法 代价-利益分析法 决策分析法 注意选择参数尽可能接近真实值
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(三)最优化计划实施方案
1、建立防护组织 2、建立完整的防护档案 3、员工上岗前防护培训计划
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二、放射防护三原则在医疗照 射中的应用
临床和核医学诊断或治疗的正当化 临床和核医学诊断或治疗的最优化
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放射防护三原则的例外情况
个人剂量限值不适合对患者的医疗 照射防护
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临床和核医学诊断或 治疗的正当化

简述放射防护的基本原则

简述放射防护的基本原则

简述放射防护的基本原则放射防护是指采取一系列措施,以减少人体接受放射性物质辐射的剂量,保护人体免受辐射伤害的过程。

在进行放射防护时,需要遵循一些基本原则,以确保防护措施的有效性和安全性。

下面将简要介绍放射防护的基本原则。

放射防护的第一原则是“限制时间”。

这意味着尽量缩短人员接触放射性物质的时间,减少辐射剂量的积累。

当人员需要进入放射性区域时,应尽可能迅速地完成任务,减少暴露时间。

此外,还应合理安排工作和休息时间,以减少暴露的持续时间。

第二个原则是“增加距离”。

辐射剂量的强度与距离的平方成反比,因此,增加与放射源之间的距离可以显著降低接受的辐射剂量。

在进行放射性工作时,应尽可能远离放射源,保持安全距离。

此外,在设计和布置放射性设备或工作场所时,也应考虑最大限度地增加工作人员与放射源之间的距离。

第三个原则是“使用屏蔽”。

放射性物质的辐射可以被物质吸收或衰减。

因此,在进行放射性工作时,应使用适当的屏蔽材料来减少辐射剂量。

常见的屏蔽材料包括铅、钢和混凝土等。

在进行放射性测量或实验时,也应使用合适的防护设备,如铅衣、手套、面罩等,以减少辐射的暴露。

第四个原则是“避免污染”。

放射性物质的污染可能会导致长期辐射暴露和内部污染。

因此,在进行放射性工作时,应采取措施避免放射性物质的泄漏和扩散。

这包括正确使用和密封放射源、使用防护罩和容器、遵循正确的操作规程等。

此外,在放射性污染区域内,还应注意使用个人防护装备,如防护服、防护鞋等,以避免接触放射性物质。

第五个原则是“个人监测”。

为了确保放射防护的有效性,应定期对从事放射性工作的人员进行个人剂量监测。

个人监测可以帮助评估个体的辐射暴露水平,及时发现和纠正潜在的辐射风险。

根据监测结果,可以采取相应的措施,如调整工作方式、加强个人防护等。

最后一个原则是“教育和培训”。

在进行放射性工作时,必须确保从事工作的人员具备必要的知识和技能,能够正确地理解和执行防护措施。

因此,应提供相关的教育和培训,包括放射防护知识、操作技能、紧急情况处理等方面的培训。

辐射防护的目的、原则

辐射防护的目的、原则

2) 防护的最优化
在考虑辐射防护时,并不是要求受照剂量越低越好, 而是通过利益/ 而是通过利益/代价分析,在考虑了社会和经济的因 素之后使照射保持在合理可行尽量低的水平。 简言之,辐射防护最优化就是要使辐射实践的纯利 简言之,辐射防护最优化就是要使辐射实践的纯利 益最大,代价最小。换句话说,也就是在防护方面 投入最少,而降低的受照剂量最多。 投入最少,而降低的受照剂量最多。
3.2 导出限值
不同的放射性核素有不同的年摄入量限值,因 而也有不同的导出空气浓度。比如氚(H)水 而也有不同的导出空气浓度。比如氚(H 的导出空气浓度为1.2× 的导出空气浓度为1.2×106Bq/m3,碘-131(I) ,碘-131( 的导出空气浓度(吸入)为7.1× 的导出空气浓度(吸入)为7.1×102Bq/m3。
在考虑到经济和社会因素,任何决策应经过防护的研究 过程,用最小的代价获取最大的利益。任何必要的照射 应保持在可以合理达到的最低水平,而不是盲目追求无 限的降低剂量。
2) 防护的最优化
辐射防护的最优化原则也称可合理达到的尽可能 低的原则。随机性效应不存在阈值,也就是不存 在安全和危险的明显分界线,所以应当尽量避免 一切不必要的照射。只要是合理的,应当采取措 施把辐照降低到尽可能低的水平。但是过于要求 更低的辐照,必将提高防护费用,而带来的好处 只不过把已经低的随机性效应的发生率再降低一 点这样不能认为是合理的。
1 辐射防护的目的
实现辐射防护目的的办法是: 实现辐射防护目的的办法是:
① 为了防止确定性效应的发生,把剂量当量限值定在足 够低的水平上,以保证工作者在终生全部时间内受到 的照射也不会达到产生有害效应的阈值。 的照射也不会达到产生有害效应的阈值。 ② 使一切具有正当理由的照射保持在合理的可以达到的 尽量低的水平。

放射性危害工作制度

放射性危害工作制度

放射性危害工作制度一、目的和原则为了加强放射性危害的预防和控制,保障放射工作人员和公众的健康与安全,依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规,制定本制度。

放射性危害工作制度遵循放射性污染防治的基本原则,即预防为主、分类管理、全面控制、确保安全。

放射性污染防治工作应当全面考虑放射性物质的特性、数量、用途、可能泄漏的途径和影响范围等因素,采取有效措施,确保放射性物质的安全使用和妥善管理。

二、放射性物质的管理1.放射性物质的购买、运输、储存、使用、处置等环节,必须遵守国家有关放射性污染防治的法律法规和标准,实行严格的管理制度。

2.放射性物质的使用单位应当建立健全放射性物质管理制度,明确放射性物质的管理责任人,确保放射性物质的安全使用和妥善管理。

3.放射性物质的使用单位应当对放射性物质进行标识,并按照规定的期限保存放射性物质。

4.放射性物质的运输和处置,必须由具有相应资质的单位承担,并遵守国家有关放射性污染防治的规定。

三、放射性设施的管理1.放射性设施的建设、运行、改建、扩建和拆除,必须遵守国家有关放射性污染防治的法律法规和标准,实行严格的管理制度。

2.放射性设施的使用单位应当建立健全放射性设施管理制度,明确放射性设施的管理责任人,确保放射性设施的安全运行和妥善管理。

3.放射性设施的使用单位应当对放射性设施进行定期检测、检查,确保放射性设施的安全运行。

4.放射性设施的改建、扩建和拆除,必须按照国家有关放射性污染防治的规定进行环境影响评价和安全评估,并报经有关部门批准。

四、放射性废物的管理1.放射性废物应当分类收集、存放、运输和处置,实行严格的管理制度。

2.放射性废物的处置,必须由具有相应资质的单位承担,并遵守国家有关放射性污染防治的规定。

3.放射性废物的处理和处置费用,由产生放射性废物的单位承担。

五、放射性工作人员的管理1.放射性工作人员应当接受放射性污染防治的专业培训,掌握放射性污染防治的基本知识和技能。

射线防护的原则、标准和措施

射线防护的原则、标准和措施

射线防护的原则、标准和措施一、射线防护的基本原则防护的目的在于防止有害的非随机效应,并把随机效应的发生几率限制在一个可接受的水平上,为达到这个目的,国际上和我国“放射卫生防护基本标准”(即国家标准)都采用了以下基本原则。

(一)放射实践的正当化,放射性对健康有妨碍,为什么还要用放射性仪表呢?关键的原因是采用它可以带来巨大的效益,只有某一项放射实践带来年利益比付出的各种代价(对人群和环境的危害等)大得多时,才认为这项放射实践是正当的。

(二)放射防护的最优化,为了避免不必要的照射,要花费一定的代价,采取防护措施,照射水平越低,花费就越大,因此要把放射实践带来的利益及花费的代价和达到的剂量水平综合起来考虑。

求得一个最优方案,也即利益最大。

花费的代价最小,又能把剂量降到合理低的水平,并不是剂量水平越低越好。

如果盲目地降低剂量,将得不偿失。

(三)个人剂量当量限值在实施正当化、最优化两项原则时,要同时保证个人所受的剂量不超过规定的限值。

二、剂量当量限制对剂量当量限值,我国“放射卫生防护基本标准”做了如下规定:对放射工作人员,为了防止有害的非随机效应,任一器官或组织所受的年剂量当量不得超过下限值:眼晶体150毫希(15雷姆)其他单个器官和组织500毫希(50雷姆)为了奶制随机效应,放射工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量不超过50毫希(5雷姆)。

当受到不均匀照射时,有效剂量当量应满足下列不等式:ΣT W T H T<50毫希(5雷姆)式中:H T—─组织或器官T的年剂量当量,毫希(雷姆);TW T—─组织或器官T的危险度权重因子(见表3-2);ΣW T H T—─称有效剂量当量,用HE表示,毫希(雷姆)表3-2各种组织和器官的放射效应的危险度和权重因子对公众中的个人,年剂量当量限值为:全身5毫希(0.5雷姆)任何单个组织和器官50毫希(5雷姆)长期持续受到照射时,公众中个人一生中每年的全身剂量当量限值应不高于1毫希(0.1雷姆)以上的限值都不包括天然本底照射及医疗照射.根据年剂量当量限值,再根据一年中接触放射性的时间,就可求出任意时间里的剂量当量限值。

放射防护学

放射防护学

1.核衰变:放射性核素的原子能自发地进行核结构或核能级变化,并伴有射线发射的过程称为核衰变。

2.放射性活度(A):是指在一定的时间内,处于特定能态的一定量的放射性核素发生自发衰变的期望值。

3.韧致辐射:带电粒子在原子核电场的作用下,突然收到阻滞,运动方向发生大的变化,这时带电粒子的一部分动能转化为连续能量的电磁辐射,这种辐射叫做韧致辐射。

4.湮没辐射:又叫光子辐射。

指β+粒子与物质相互作用,其能量耗尽时和物质中的负电子相结合,正负电子的静止质量立即转化为两个运动方向相反能量各自为0.511MeV的光子而自身消失的现象。

5.光电效应:入射光子与原子的内层轨道电子发生作用时,光子被吸收,而打出电子,该电子的动能近似等于被吸收的光子的能量。

6.康普顿效应:光子和原子中的一个电子发生弹性碰撞时,光子仅将其一部分能量传给电子,使其脱离原子而运动,此电子称为康普顿电子;光子本身能量减少,改变运动方向射出,称为康普顿散射光子。

入射光子被电子所散射,这种效应称为康普顿效应。

7.电子对形成:当入射光子的能量大于1.02MeV时,光子受原子核的影响转变为正、负电子对。

8.照射量:是表示在单位质量小体积元空气中,与原子相互作用释放出来的全部电子,被完全阻止于空气中时,形成同一种符号的离子总电荷的绝对值,用符号X表示。

9.比释动能(K):不带电的电离辐射在无限小体积内释放出的所有带点的电离粒子的初始动能之和的平均值除以该体积内物质的质量而得的商。

10.吸收剂量(D):电离辐射授予与某一体积元中物质的平均能量,除以这个体积之中物质的质量而得到的商,是描述辐射与物质相互作用的基本量。

11.当量剂量:是辐射在器官或组织内产生的平均吸收剂量与辐射权重因数的积,用来表示辐射所致的对机体有害效应发生的概率或危害程度。

12.剂量当量(H):组织中某点处的剂量当量H是该处吸收剂量D、辐射品质因素Q和其他修正因素N的乘积。

13.有效剂量当量(E):人体各组织或器官的当量剂量乘以相应的组织权重因数的和。

射线防护的原则标准和措施

射线防护的原则标准和措施

射线防护的原则标准和措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-射线防护的原则、标准和措施一、射线防护的基本原则防护的目的在于防止有害的非随机效应,并把随机效应的发生几率限制在一个可接受的水平上,为达到这个目的,国际上和我国“放射卫生防护基本标准”(即国家标准)都采用了以下基本原则。

(一)放射实践的正当化,放射性对健康有妨碍,为什么还要用放射性仪表呢?关键的原因是采用它可以带来巨大的效益,只有某一项放射实践带来年利益比付出的各种代价(对人群和环境的危害等)大得多时,才认为这项放射实践是正当的。

(二)放射防护的最优化,为了避免不必要的照射,要花费一定的代价,采取防护措施,照射水平越低,花费就越大,因此要把放射实践带来的利益及花费的代价和达到的剂量水平综合起来考虑。

求得一个最优方案,也即利益最大。

花费的代价最小,又能把剂量降到合理低的水平,并不是剂量水平越低越好。

如果盲目地降低剂量,将得不偿失。

(三)个人剂量当量限值在实施正当化、最优化两项原则时,要同时保证个人所受的剂量不超过规定的限值。

二、剂量当量限制对剂量当量限值,我国“放射卫生防护基本标准”做了如下规定:对放射工作人员,为了防止有害的非随机效应,任一器官或组织所受的年剂量当量不得超过下限值:眼晶体150毫希(15雷姆)其他单个器官和组织500毫希(50雷姆)为了奶制随机效应,放射工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量不超过50毫希(5雷姆)。

当受到不均匀照射时,有效剂量当量应满足下列不等式:ΣTWTHT<50毫希(5雷姆)式中:HT—─组织或器官T的年剂量当量,毫希(雷姆);TWT—─组织或器官T的危险度权重因子(见表3-2);ΣWTHT—─称有效剂量当量,用HE表示,毫希(雷姆)表3-2各种组织和器官的放射效应的危险度和权重因子组织或器官效应危险度因数S-1V权重因子WT生殖腺乳腺红骨髓肺甲状腺骨其余组织遗传效应(最初二代)乳腺癌白血病肺癌甲状腺癌骨肉瘤其它癌0.4×10-20.25×10-2 0.2×10-2 0.2×10-2 0.05×10-2 0.05×10-2 0.5×10-20.250.150.120.120.030.030.03对公众中的个人,年剂量当量限值为:全身5毫希(0.5雷姆)任何单个组织和器官50毫希(5雷姆)长期持续受到照射时,公众中个人一生中每年的全身剂量当量限值应不高于1毫希(0.1雷姆)。

辐射防护原则

辐射防护原则

1. 实践的正当化
采取任何可能接受辐射剂量的行动,都 要经过事先论证,进行正当化分析。要使个 人和社会得到的利益大于辐射造成的危害。 否则就不能采取这样的行动。 没有正当理由,就不要采取可能接受辐射剂 量的行动。
2. 防护的最优化
在进行实践的正当性分析之后,确定了要进
行涉及照射的实践,此时要进行防护最优化 分析:对一项实践中的任一特定源,个人剂 量的大小,受照的人数,以及在不是肯定受 到照射的情形下其发生的可能程度,在考虑 了经济和社会因素后,应当全部保持在可以 合理做到的尽量低的程度。
一、外照射防护措施
三个基本因素
时间
距离
屏蔽
1、距离防护—尽量远离放射源
限制术者剂量0.05 Gy 距离 1 ft 2 ft 5 ft 8 ft 照射量率 12.5 R/hr 3.1 R/hr 0.5 R/hr 0.2 R/hr 可停留时间 24 min 1.6 hr 10 hr 25 hr
2)同时规定任 何一年内有效剂 量不得超过 50mSv。对孕妇 的职业照射还有 附加的限制 。 3)有效剂量限 制对防止皮肤的 随机性效应提供 了充分的保护, 为了防止确定性 效应,需要对局 部照射附加限制。
皮肤2) 手和足
500mSv 500mSv
不同年龄对辐射危害的敏感性不同。25岁的受照者的敏感性为 55岁受照者的二倍以上。因此,我国对未成年人的工作条件加 以限制:
常用的屏蔽材料有铅、钢筋水泥、 铅玻璃等。
1.固定式防护设施 例如各类照射室的防护墙、门、窗, 铅玻璃观察窗,固定式屏蔽室(铅房)、防护屏,放射性废 物储存窖、放射性衰变储存池等;
2.移动式防护装置 例如各种同位素辐射源的储存容器、 运输容器(铅罐),操作用防护屏,注射用防护车,与放射 装置配套的各式防护屏, ( 例如 X射线摄影防护屏,介入 用防护吊屏、防护竖屏、防护吊帘,移动式工业探伤用 防护室、防护屏等); 3.个人防护用品 放射工作人员自身穿戴的防护衣物(如防 护围裙、防护服、防护帽、防护眼镜、防护手套、防护 颈套、防护面罩等)以及给患者配备的防护用品(如牙科用 防护围裙、女式性腺防护三角巾、男式性腺防护罩、防 护巾、防护颈套等)。

放射工作制度6

放射工作制度6

放射工作制度六一、目的和原则为了确保放射工作场所的安全,保护工作人员和公众免受放射性危害,根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及相关法律法规,制定本制度。

放射工作应遵循正当化、防护最优化、个人剂量限值和辐射防护原则。

二、组织管理1.放射工作单位应设立放射安全管理机构,明确各级管理人员和工作人员的放射安全职责。

2.放射工作单位应制定放射安全管理制度和操作规程,并进行培训和考核。

3.放射工作单位应定期进行放射安全检查和评估,发现问题及时整改。

三、辐射防护1.放射工作场所应符合国家放射防护标准,设有必要的辐射防护设施和警示标志。

2.放射工作单位应配备防护用品和个人剂量计,并确保其有效性和正确使用。

3.放射工作人员应接受放射防护知识和技能培训,掌握相应的放射防护措施。

4.放射工作单位应定期对放射工作人员进行健康检查,建立个人剂量档案。

四、放射性废物管理1.放射工作单位应按照国家放射性废物管理的规定,对产生的放射性废物进行分类、包装、标记和储存。

2.放射工作单位应建立放射性废物处理制度,确保放射性废物得到安全处置。

五、放射事故应急预案1.放射工作单位应制定放射事故应急预案,明确应急组织、应急措施和应急流程。

2.放射工作单位应定期进行放射事故应急演练,提高应对放射事故的能力。

六、监督检查1.放射工作单位应接受国家放射监管部门和卫生部门的监督检查。

2.放射工作单位应积极配合相关部门的放射安全调查和处理工作。

七、法律责任1.违反本制度的,由相关部门依法给予行政处罚。

2.放射工作单位违反本制度导致放射事故发生的,依法承担相应的法律责任。

3.放射工作人员违反本制度造成他人损害的,依法承担相应的法律责任。

八、附则本制度自发布之日起施行。

放射工作单位应根据本制度制定具体的实施细则,并报告上级放射监管部门。

注:本制度仅供参考,具体内容需根据国家和地方放射安全管理法律法规进行调整和完善。

放射卫生防护的基本原则、措施

放射卫生防护的基本原则、措施

放射卫生防护的基本原则、措施放射医学的发展使的放射诊断与治疗领域出现出现了许多新技术、新方法,但是事物具有两面性,新技术新方法的应用一方面使得诊断与治疗更加高效,但是另一方面却也会导致医务人员、检查者、公众的照射剂量上升。

例如放射介入治疗一方面能够使患者的生命线延长,改善患者的生活质量,另一方面也会造成患者皮肤受到损伤。

因此为了避免医务人员、检查者、公众受到不必要的照射,在放射诊断与治疗中要做好相关防护措施,保证人员的安全。

一、放射卫生防护的基本原则(1)时间:对于将要或是正处于辐射环境的人员来讲,需要将受照时间或是摄入时间减至最短。

(2)距离:距离越远,受照者受到的辐射越低,因此,尽量远离放射源,使放射源与受照者之间的距离达到最大。

(3)分散:将放射性材料稀释或是分散,使其达到最高稀释值,使材料的放射浓度减至最小。

(4)减源:“源”是指辐射源或是放射性材料,减源,即是减少使用或生产的放射性材料的数量,减少机器生产的辐射量。

(5)源屏障:停止或减缓辐射的流动、弥散,使之不逸出屏障。

(6)个人屏障:通过个人屏障将人员与辐射源或的放射性材料隔开,使之不进入屏障。

(7)减轻效应:使照射者受到的损伤减小或限制损伤,使照射在时间内和人员间最优分布,使病灶被最大程度清除,治疗效果达到最优。

(8)最优技术:根据患者情况,选择最优技术,使危险达到最小值,利益达到最大值,在放射时选择生产剂量最低的电离辐射技术,或者将现有技术改进使其生产的剂量较小。

(9)限制受到其它因子的作用:部分因子可以与辐射产生协同作用,因此,在放射时注意不要再与其他危险因子产生复合。

(10)促排(仅适用于体内源或表面污染):将放射性物质从体内或体表清除,使身体吸收的放射性物质的量减到最小。

二、放射卫生防护的措施(一)基本措施1.加强组织领导建设,促进安全文化建设建立健全放射安全制度,卫生监督机构、医疗机构、医务人员三者之间需要形成行之有效的制度,卫生监督机构的发力,医疗机构的管理、监督、检查,医务人员的岗前培训、准入、考核等都需要一套行之有效的科学的制度,加强安全责任教育,培养医务人员形成良好的安全责任意识。

辐射防护的目的、原则

辐射防护的目的、原则
在考虑到经济和社会因素,任何决策应经பைடு நூலகம்防护的研究 过程,用最小的代价获取最大的利益。任何必要的照射 应保持在可以合理达到的最低水平,而不是盲目追求无 限的降低剂量。
2) 防护的最优化
辐射防护的最优化原则也称可合理达到的尽可能 低的原则。随机性效应不存在阈值,也就是不存 在安全和危险的明显分界线,所以应当尽量避免 一切不必要的照射。只要是合理的,应当采取措 施把辐照降低到尽可能低的水平。但是过于要求 更低的辐照,必将提高防护费用,而带来的好处 只不过把已经低的随机性效应的发生率再降低一 点这样不能认为是合理的。
* 在一次事件中不大于100mSv; 在一次事件中不大于100mSv; * 在一生中不大于250mSv。 在一生中不大于250mSv。
3.1 基本限值
b) 如果工作人员在以往的异常照射中,接受 的剂量当量已大于250mSv,就不允许再 的剂量当量已大于250mSv,就不允许再 接受事先计划的特殊照射。 c) 育龄妇女和年龄未满18岁者,也不得接受 育龄妇女和年龄未满18岁者,也不得接受 事先计划的特殊照射。
3.1 基本限值
III. 参考人
由于个体之间生理特征和解剖学特征差异很大,使得在相 同的污染环境中,不同个体摄入体内的放射性物质的量和 相应的剂量会有相当大的差别。为了在共同的生物学基础 上处理有关内照射防护问题,国际放射防护委员会定义了 “参考人”。 参考人” 参考人——假想的成年人,其解剖学特征和生理学特征取 参考人——假想的成年人,其解剖学特征和生理学特征取 自大量人的统计平均数。 例如,规定参考人一昼夜24h呼吸空气量是23m3,因饮食 例如,规定参考人一昼夜24h呼吸空气量是23m3,因饮食 等24h内摄取26.5kg的水等,特征参数由确定的。 24h内摄取26.5kg的水等,特征参数由确定的。

放射防护学放射防护的目的、原则和措施-2022年学习资料

放射防护学放射防护的目的、原则和措施-2022年学习资料

5、胚胎和胎儿-在孕期内胚胎和胎儿接受的-剂量不得超过1mSv
第三节外照射的防护-主要包括X、Y、B射线和中子等-其根本方法是控制放射源对人体的照射
外照射的防护措施-1、时间防护:缩短操作时间(在剂量率不变的情况下,照-射剂量与时间成正比-周密的计划、熟 的技术-对于剂量大而又操作复杂的实验,应先作预实验-对在短时间难以完成的任务,应由数人分别承担-除非工作需 ,应避免在电离辐射场所中作不必要的逗留
2、16岁以下的任何人均不得接受职业性照射;-3、年龄在16~18岁之间的实习培训人员,1年中接受的-辐射 量不得超过6mSv;
4、育龄妇女和孕妇的职业照射:-ICRP规定只要妇女宣告怀孕,在-孕期余下的时间对腹部表面(下-躯千的剂量 得超过2mSv。-第293031323343536/373数967
1979年,人类核能利用历史上首次公开的-核事故—一美国三英里岛核电站事故
放射性-危害-后果1Gy-李强海,4岁,男-D:1011352-2001年10月1日-+20d-+39d
电离辐射不能完全避免-随机效应的发生“线性无阈”机制-The contribution to the an ual dose equivalent froma nuber of natural-sources of ionizing radiation.-3H1-c 7Be-0.28 mSv-4-cosmc radia ion-Cosmogenic Radionucliles-0.01 mSv-日-In lemal Radi nuclides 40-In haked Rad ionuclides-0.26 mSv-1.0 mSv2-Rn-2心-Terrestrial 235U-Radiation
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1、时间防护:缩短操作时间(在剂量率不变的情况下,照 射剂量与时间成正比)
周密的计划、熟练的技术 对于剂量大而又操作复杂的实验,应先作预实验 对在短时间难以完成的任务,应由数人分别承担 除非工作需要,应避免在电离辐射场所中作不必要的逗留
2、距离防护:增大与辐射源的距离 对点状源来说,剂量率与距离的平方成反比,也就是说,
距离增大一倍,剂量率则减少到原来的四分之一 平方反比法则
可利用操作工具、遥控
3、屏蔽防护:在操作者与辐射源之间设置屏障 在人体与放射源之间设置屏蔽,使射线逐步衰减和被吸收是
安全而有效的措施 不同的射线应采取不同的屏蔽材料
屏蔽材料选择的一般原则
射线类 型 α β
γ、χ
中子
作用形式
电离、激发 电离、激发、轫致辐 射 光电、康普顿、电子 对
在贯彻实施以上两种原则的时候,对个人所受的辐射剂量 限值加以限制。
放射防护的三个基本原则是一个有机的统一整体,缺一不 可。在实际工作中,这三者不可人为地割裂开来,而应同 时予以考虑。只有这样,才能保证放射防护正常合理地进
行。
误区:以个人剂量限值为金标准
最优化原则是最基本的原则
一、定义
是指国家规定的放射性职业人员和广大居民个人所受的射线 照射当量剂量的标准限值
辐射剂量不得超过6mSv;
4、育龄妇女和孕妇的职业照射:
ICRP规定只要妇女宣告怀孕,在 孕期余下的时间对腹部表面 (下 躯干)的剂量不得超过2mSv。
5、胚胎和胎儿 在孕期内胚胎和胎儿接受的
剂量不得超过1mSv
主要包括X、、射线和中子等 其根本方法是控制放射源对人体的照射
外照射的防护措施
眼镜等
X射线防护衣
α射线——纸张 所以一般不采取屏蔽措施
放射性核素衰变时,高能粒子穿过周围物质时易产生轫致 辐射。
屏蔽粒子应选用低原子序数的材料如有机玻璃、铝等以减 少轫致辐射,外面再用高原子序数的材料屏蔽轫致辐射和其
它光子。
采用高原子序数材料如铅、水泥等,并且还要求有一定的厚 度
弹性、非弹性、吸收
材料选择原则
一般低 Z 材料 低 Z 材料+高 Z 材 料
高 Z 材料、
含 H 低 Z 材料、 含硼材料
常用屏蔽材料
铝、有机玻璃、 混凝土、铅 铅、铁、钨 混凝土、砖 水、石蜡、含 硼聚乙烯
屏蔽方式
固定式:防护墙(迷路)、防护门、观察窗 移动式:包装容器、手套箱、防护屏、铅砖、铅围裙、
放射防护的目的、原则和措施
本章重点:
放射防护总的目的、原则 外照射防护的措施 内照射防护的措施
为什么要进行放射防护?
放射性的双重性 利益是巨大的
危害是无法避免 防护:是降低代价的有效手段
1979年,人类核能利用历史上首次公开的 核事故——美国三英里岛核电站事故
必须确保放射操作人员在其一生中或全部工龄期间,任何一 个组织、器官所受到的累积当量剂量,均应低于发生确定性
效应的剂量阈值
②限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以 接受的水平
对于随机性效应,我们只可能合理地限制其发生几率,而无 法完全消除
何为可以接受的水平?
①放射实践的正当化(Justification) ②放射防护的最优化(optimization)
③个人剂量限值(individual dose limits)
1、放射实践的正当化 (Justification)
利益——危害 利益>危害
引进伴有辐射照射的任何实践之前,都必须经过正当化判断。 正当化要求
群体体检:是否取消胸透?
2、放射防护的最优化(optimization)
避免一切不必要的照射。 As Low As Reasonable, ALAR原则 任何必要的照射,在考虑了经济、技术和社会等因素的基础 上,应保持在可以合理达到的尽可能低的水平
5年为一个计量周期。 针对随机效应:5年内平均每年为20mSv(5年为
100mSv),在任一年不得超过50mSv。 针对确定性效应:任一器官或组织的年剂量当量不得超
过500mSv,眼晶体不得超过150mSv。
公众的个人剂量限值一般是放射性从业人员的1/10。 单个组织或器官所接受剂量当量不大于50mSv。眼晶体不
最优化原则贯穿了辐射工作的所有环节
管理者:防护政策的制定和贯彻 放射性操作人员:操作人员的数量和素质 操作规程:贯彻操作规程并保证操作的质量
仪器设备:维护和检修 放射防护监测纲要:制订和执行 应急情况的准备:对事故的发生应有应急措施
整个放射防护纲要的定期评价
③个人剂量限值:
(individual dose limits)
在剂量上等于个人在一年内受到的外照射和内照射产生的累 积有效剂量的总和。
注:不包括天然本底辐射
将放射从业人员和普通公众区别开来主要是基于以下原因: ①职业人员是有目的的从事放射活动,事先知道。
②职业人员接受过专业培训,具有专业防护知识。有严格 的管理制度,有健康指标的追踪观察。
③职业人员都是成人,而公众里有儿童。
放射性 危害
后果(1Gy)
+20d
+39d
电离辐射不能完全避免 随机效应的发生“线性无阈”机制
对于电离辐射的防护的不同态度 马虎大意 谈虎色变
防止有害的确定性效应
限制随机效应的发生率,使之降到可以接受 的水平
①防止有害的确定性效应
从理论上讲,只要将受照射剂量控制在阈值以下,就不会 发生确定性效应
超过15mSv
1、特殊照射:
事先经过周密的计划,由放射 工作单位的领导和防护负责人
批准
在一次事件中不大于100mSv, 一生中不大于250mSv
同时满足眼晶体不大于 150mSv,其它组织不大于
250mSv
2、16岁以下的任何人均不得接受职业性照射; 3、年龄在16~18岁之间的实习培训人员,1年中接受的
在屏蔽防护时还要防止射线的漏射
中子的屏蔽必须使用含氢较多的物质 常将硼和石蜡均匀混合作为中子屏蔽材料 混凝土内含有相当数量的氢,它对中子和射线都有较好
的防护能力
铅当量 半价层
内照射即使停止接触放射性物质后,已经进入人体的放射性 核素仍将产生照射
体内清除慢,无特效清除方法
呼吸道吸入 消化道食入 皮肤透皮吸收 伤口直接入血
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