FD-3013H智能化χ-γ辐射仪
侏罗系地层中放射性核素对煤田开发环境影响论文

浅析侏罗系地层中放射性核素对煤田开发环境的影响摘要:本文论述侏罗系地层中铀作为放射性伴生矿产赋存于煤层的顶部、或顶底板砂岩中,在煤田开发过程中会遇到放射性核素238u,232th、226ra衰变产生的氡(222rn)及子体总α及总β形成的内辐射和伽玛(γ)射线产生的外辐射,因核辐射看不见、摸不着,闻不到,如不重视、高浓度氡、高强度伽玛(γ)射线对生产者轻者造成放射性职业病,重者带来生命危险,对生产带来重大危害,建议煤田开发过程中应加强放射性核辐射监测及防护,对促和谐、求安全、谋发展具有重要意义,尤其对新疆伊犁盆地,鄂尔多斯盆地及其周边(宁夏东部)煤田开发有战略意义。
关键词:放射性核素层间氧化带半衰期α衰变β衰变中图分类号:x83 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)06(c)-0100-011 侏罗系地层中放射性核素238u形成机理侏罗系地层中其中统(直罗组、延安组)为大型河流相和冲积平原相沉积,岩性由灰白色粗-细粒长石砂岩、石英砂岩、灰-灰黑色粉砂岩、页岩、泥岩组成,夹多层可采煤层,自下而上岩性由粗变细,底部具砾岩与砂砾岩。
属陆相(大型盆地和山间盆地)碎屑岩含煤建造,是主要的煤系地层、因其具泥、砂、泥互层结构,岩石矿物成分多为酸性、中酸性岩石经风化剥蚀搬运沉积而来的长石,石英,长石中铀化学丰度较高,地层孔隙度相对较大,岩石相对疏松,透水性较好。
灰色砂岩中有机物碎屑含量适当,加之中侏罗世以后气候干旱,富含游离氧的渗入水可以顺层流动,成岩环境的不同含水层从原生还原条件逐步过渡到氧化条件,砂岩中铀元素被氧化成u+6,融入水随水径流,在流动过程中,铀在具泥砂泥结构的特定氧化还原过渡环境中被有机物质还原,并再生富集,通过一定的地质时期,形成一定或较大规模的可地浸砂岩铀矿床,如鄂尔多斯东胜大型砂岩型铀矿床、伊犁盆地砂岩型铀矿。
当热大部分区块因地质环境的不同则形成铀异常体。
2 侏罗系煤系地层中放射性核素分布及物理辐射特征侏罗系地层中放射性核素以铀系中的238u为主,铀异常体(未达到工业边界品位)、铀矿化体或者铀矿体(特指铀含量在万分之三以上的)多以透镜状、鸭舌状,卷曲状赋存在煤层的顶、底板砂岩中,即所谓的层间氧化带型铀矿,大者单个矿体长度在500米以上,宽度在200米以上,厚度几米至几十米,具有一定金属量,小者长度小于200多米,宽度几米至几十米,厚度几十公分至几米,有分布广、连续性差的特点,无论其规模大小都会对煤田开采形成一定危害。
铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系一、基本物理单位1、电流强度:是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。
国际单位:安培(A)、毫安培(mA)、微安培(μA)、皮安培(PA)1A=1000mA=106μA=1012PA2、电量单位:若导线中载有1的,则在1秒内通过导线积的电量为1。
库仑不是国际标准单位,而是国际标准。
1库仑相当于×1018个电子所带的电荷总量(e=×10-19库仑,e指)。
单位:库伦(C)、纳库伦(nC)、皮安培·秒(PA·S)1C=1A·S1C=1·109(nC)=1·1012(PA·S)二、放射性测量单位1、放射性物质的含量单位岩石、矿物或其他固体物质中的放射性物质含量,用每克物质中含有多少克放射性物质的百分数或百万分数表示,如%(10-2)、ppm(10-6)、ppb(10-9),也称“质量分数”。
铀品位:%。
平米铀量:kg/m2铀、钍含量:10-6镭含量:10-12钾含量:%水中铀:Bq/L土壤氡:Bq/L大气氡:Bq/m3辐射环境评价时也可用比活度或活度浓度来表示放射性物质的含量:单位为:Bq/g、Bq/kg 或Bq/cm3、Bq/m3、Bq/L。
2、放射性强度:又称,指处于某一特定能态的放射性核在单位时间内的衰变数,记作A,A=dN/dt,表示放射性核的放射性强度。
根据指数衰变规律可得放射性活度等于衰变常数乘以衰变以后剩余原子核核的数目,即A=dN/dt=λN。
放射性强度亦遵从指数衰变规律。
放射性强度的国际单位制(SI)单位是贝可勒尔(Bq),采用每秒钟内的核衰变数,1 Bq=1次衰变/秒=1S-1常用单位:居里(Ci)、毫居里(mCi)、微居里(μCi)、皮居里(pCi)1Ci=×1010Bq=37GBq1mCi=×107Bq=37MBq1μCi=×104Bq=37KBq1Bq=×10-11Ci=×10-8 mCi=×10-5μCi= pCi比活度:对于固体放射源或者放射性物质,其单位质量的活度称为比活度,单位为Bq/g 或Bq/kg;比活度=活度/含量。
辐射监测制度

根据国家关于辐射安全管理规定,为了保障社会公众利益,保护工作人员健康,促进X线诊断技术的健康发展,结合医院实际,特对我院X线机设备制定如下监测方案:
一、监测目的
1、执行和落实国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、国家环保总局第31号令《放射性同位素与射线装置安全许可管理法》及《放射诊疗管理规定》等规定。
3、配置1台γ射线检测仪:定期(每半年)对射线装置机房经的射线进行检测。(设备厂家:上海申核电子仪器有限公司,型号:FD-3013H)
2、切实保证射线装置及安全防护设施的正常运行,保障社会公众利益,保护工作人员身体健康。
二、监测方法
1、环境监测:每年定期请有资质的单位对我院放射科工作场所及周围环境进行辐射监测。
2、个人剂量检测:每位辐射工作人员工作期间佩带个人剂量,原件定期(每3个月)送至有资质的公司更换检测,并按要求每季度提供(对个人照射计量)一份检测报告。
铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系一、基本物理单位1、电流强度:是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量;国际单位:安培A、毫安培mA、微安培μA、皮安培PA1A=1000mA=106μA=1012PA2、电量单位:若导线中载有1的,则在1秒内通过导线积的电量为1;库仑不是国际标准单位,而是国际标准;1库仑相当于×1018个电子所带的电荷总量e=×10-19库仑,e指;单位:库伦C、纳库伦nC、皮安培·秒PA·S 1C=1A·S1C=1·109nC=1·1012PA·S二、放射性测量单位1、放射性物质的含量单位岩石、矿物或其他固体物质中的放射性物质含量,用每克物质中含有多少克放射性物质的百分数或百万分数表示,如%10-2、ppm10-6、ppb10-9,也称“质量分数”;铀品位:%;平米铀量:kg/m2铀、钍含量:10-6镭含量: 10-12钾含量:%水中铀: Bq/L土壤氡: Bq/L大气氡: Bq/m3辐射环境评价时也可用比活度或活度浓度来表示放射性物质的含量:单位为:Bq/g、Bq/kg或Bq/cm3、Bq/m3、Bq/L;2、放射性强度:又称,指处于某一特定能态的放射性核在单位时间内的衰变数,记作A,A=dN/dt,表示放射性核的放射性强度;根据指数衰变规律可得放射性活度等于衰变常数乘以衰变以后剩余原子核核的数目,即A=dN/dt=λN;放射性强度亦遵从指数衰变规律;放射性强度的国际单位制SI单位是贝可勒尔Bq,采用每秒钟内的核衰变数,1 Bq=1次衰变/秒=1S-1常用单位:居里Ci、毫居里mCi、微居里μCi、皮居里pCi1Ci=×1010Bq=37GBq1mCi=×107Bq=37MBq1μCi=×104Bq=37KBq1Bq=×10-11Ci=×10-8 mCi=×10-5μCi= pCi比活度:对于固体放射源或者放射性物质,其单位质量的活度称为比活度,单位为Bq/g或Bq/kg;比活度=活度/含量;常见放射性物质的比活度:铀238=×104 Bq/g镭226=×1010 Bq/g钍232=×103Bq/g活度浓度:对于液态或者气态的放射源或者放射性物质,其单位体积的放射性活度,称为活度浓度,单位:Bq/cm3、Bq/m3或Bq/L;曾用单位:爱曼em ,1em=L =1×10-10 Ci/L爱曼用来表示液体或气体中的射气Rn、Tn 等浓度,经常用于射气测量,俗称“爱曼测量”比活度或者活度浓度,表征了放射源或者放射性物质的纯度;如果一个放射源的纯度为100%,其活度有一个极大值Am:Am=λ××1023/A=××1023/A×T1/2A为放射性原子核的质量数;放射性浓度:表示单位质量或单位体积的物质的放射性强度;常用单位:克镭当量/克,即在一克岩石中含有相当于一克镭的放射性物质,则定义为一克镭当量/克1molRa/g;所以“克镭当量/克”单位就等于每克物质的放射性强度为一居里;浓度单位也可用百分数%表示;3、照射量照射剂量:照射量是以X射线或γ射线辐射产生电离的本领而做出的一种度量,用来表示X射线或γ射线辐射源在空气中形成的辐射场;是描述X射线或γ射线使空气产生电离能力的物理量;是指单位质量的物体在X射线或γ射线辐射后产生电离的电量;国际单位为:库伦/千克C/kg专用单位:伦琴R1伦琴γ射线的照射量,指通过体积为1cm3的空气时,在正常温度0℃和气压760mmHg条件下能产生一个静电单位电量的正负离子对,它相当于在空气中产生×109离子对/cm3,或者×1015离子对/g;1 C/kg=×103 R1R=×10-4 C/kg1μR=×10-9 C/kg= nC/kg4、照射量率:单位时间内的照射量称为照射量率;国际单位:库伦/千克·秒C/kg·S纳库伦/千克·小时nC/kgh安培/千克A/kg常用单位:伦琴/小时R/h或微伦琴/小时μR/S1R/h=106μR/h1μR/h= ×10-14 C/kg·S= 1γ= ×10-14 A/kg放射性测井中用的单位为照射量率:纳库伦/千克小时nC/kg·h水文测井中用的单位是nC/kg·h煤田测井中用的单位是PA/kg1γ=1μR/h= nC/=10-6R/h=×10-10 C/kg·3600S=×10-14 C/kg·S=×10-5 n C/kg·S=×10-2 PA/kg1 nC/ = γ = PA/kg1 PA/kg=10-3 n C/kg·S= n C/石油测井中用的单位是API;API是American Petroleum Institute的英文缩写;GNT-F或G型自然伽玛仪:1μgRa-eq/ton相当于 API单位GNT-J或K型自然伽玛仪GLD-K:1μgRa-eq/ton相当于 API单位5、γ射线强度辐射强度:在一定条件下,可用照射量率表示伽玛射线强度,即借用微伦琴/小时作辐射强度单位;即1微伦琴/小时=1伽玛γ但照射量率和辐射强度不是同一概念;1伽玛γ=×10-9 C/kg·h= nC/=×10-2 PA/kg1 PA/kg= γ36 nC/kg·h=10 PA/kg在放射性测量中还有一些相对单位,如单位时间内的脉冲数,常用单位有脉冲/秒cps和脉冲/分cpm;单位面积内的径迹数,径迹/mm2j/mm2,简写为j 等;三、辐射剂量学中的量1、放射性剂量:指单位质量的被照射物质中所吸收的能量;用于辐射防护:给予单位质量物质的能量;放射线能使物质的中性原子或分子形成正负离子,即所说的电离,这种能直接或间接地诱生离子的粒子的辐射,称作电离辐射;直接电离辐射通常是α射线和β射线,间接电离辐射是γ射线,还伴有其他射线;电离辐射传递给被照射物质的平均能量称为吸收剂量当电离辐射与物质质相互作用时,用来表示单位质量的受照物质吸收电离辐射能量大小的物理量;严格的定义是电离辐射给予质量为dm的物质的平均授予能量dE被dm除所得的商,用D表示;国际单位:焦耳/千克J/Kg,专门名称:戈瑞Gy,习惯使用的单位:rad;1Gy=1 J/Kg=100 rad=1Sv希沃特或希弗;1rad=;还有单位:尔格/克erg/g1rad=100erg/g;辐射作用于物质引起的物理、化学或生物变化首先决定于物质单位质量吸收的辐射能量;因此吸收剂量是一个重要的物理量;但是研究表明,辐射类型不同时,即使同一物质吸收相同剂量,引起的变化也不相同,特别表现在对生物损伤的程度方面;例如戈瑞快中子的剂量引起的损伤和戈瑞γ辐射的剂量引起的损伤相当,即快中子的损伤因子为γ辐射的10倍;因此在辐射剂量学中建立了这种物理量;吸收剂量的测量方法有空腔电离室法、量热法和化学剂量计;2、剂量率当量剂量率:单位时间内物质的吸收剂量便是剂量率;SI单位:J/kg·S,戈瑞/秒Gy/S,习惯使用的单位:/秒rad/S;专用单位:希沃特/小时Sv/h或希沃特/秒Sv/S;另有单位:伦琴/小时R/h剂量=剂量率×时间在FD-3013B型仪器中通常用“mSv/h”表示仪器处于“剂量率”测量状态;3、当量剂量:吸收剂量说明生物体受到辐射照射时吸收能量的大小,但他所反映的生物效应不同,需对吸收剂量进行修正,从而引入当量剂量的概念,他与吸收剂量相比考虑了辐射权重因子;用于辐射防护剂量当量Sv=吸收剂量Gy× Q品质因素Q值:对X射线、γ射线、β射线是1,热中子是,快中子是10,α粒子是20;当量剂量的SI单位:希沃特Sv 、rem1Sv=1 J/kg=100rem1Sv=1× 103mSv =1× 106μSv4、当量剂量率:是单位时间内物质吸收的当量剂量,SI单位:J/,专用单位:Sv/s;人体限值标准1 mSv/a国际标准我国执行此标准1990年1、放射性工作人员:20mSv/年10mSv/小时2、一般公众人员: 1mSv/年小时注:以上依据国际放射防护委员会ICRP的建议和中国放射卫生防护基本标准GB-4792-84规定;吸收剂量率:单位时间内的吸收剂量;用于辐射防护国际单位:焦耳每千克秒J/常用单位:戈瑞/小时Gy/h或戈瑞/秒Gy/S另有单位:拉德/秒四、常用仪器型号及换算系数FD-3010换算系数8个仪器测量值cps与γ、γ+β照射量率关系的参数;照射量率nC/kgh与相当铀含量关系的参数;测量值×照射量率换算系数×铀换算系数=当量铀含量FD-3013伽玛辐射仪标定量程:1 γ≈1 ppm=10-6 eu=5 cps%=100ppm=100γ=kg≈·10-3 n C/kg·S= nC/kg·hFD-3013B型伽玛辐射仪标定量程:1 μSv/h=115μR/h1 γ≈1μR/h= nC/kg·hFD-3017换算系数1个,为土壤测量换算系数注:水测量不能采用本换算系数仪器常数:k=116 Bq·m-3/2minFD-3019检定结果下表γ照射量率=测量示数cps×照射量率换算系数照射量率nC/kgh与相当铀含量换算系数;当γ照射量率值kgh可以认为当铀含量为%FD-3022换算系数为计数率换算系数测量值为元素含量,不需要换算系数计算FD-3025换算系数2个测量值cps与γ照射量率 nC/kgh 关系的K=照射量率nC/kgh与相当铀含量关系的参数k=8;×=8nC/kgh相当于铀含量的%;γ总量测量的单位:“放射性元素含量单位”记作Uγ—指具有1地质体或放射源能使辐射仪产生的响应如记数率相当于含有1×10-6平衡铀的地质体所产生的响应;1 Uγ=1×10-6 eU百万分之一的当量铀1 Uγ=1ppm eU =μR/h=×10-14A/kg= ×10-2 PA/kg1μR/h=·10-2 PA/kg=×10-14 A/kgγ能谱测量单位:γ能谱测量使用的单位就是相应的放射性元素的含量单位:K为%,U为10-6 eU,Th为10-6 eTh;氡浓度: Bq/m3氡析出率:Bq/γ辐射量率:nGy/h放射性核素238U、232Th、226Ra、40K:Bq/kg放射性比活度总α、总β:Bq/kg水中222Rn浓度:Bq/L水中核素238U浓度:μg/L水体参数总α、总β、222Rn、238U、232Th、226Ra:Bq/ L自然伽玛值:PA/kg伽玛测量:nC/①GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准附录B1剂量限值标准:一般公众为1mSv/a,职业人员为20mSv/a,剂量约束值通常应在剂量限值10%~30%;附录H:宅中氡平均活度浓度为200~400Bq/m3,工作场所中氡平均活度为500~1000Bq/m3;②废水排放时,水中天然铀浓度小于L,水中226Ra浓度小于L;③GB5749-2006生活饮用水卫生标准水中放射性指标:总α小于L,总β小于1Bq/L,222Rn小于300pCi/L= Bq/L,226Ra和228Ra小于5pCi/L= Bq/L;④GB6566-2010建筑材料放射性核素限量内照射指数:放射性核素226Ra的放射性比活度限量值200Bq/kg;外照射指数:放射性核素238U、232Th和40K 的分别放射性比活度限量值370Bq/kg、260Bq/kg、4200Bq/kg;⑤GB20664-2006有色金属矿产品天然放射性核素限量规定:矿产品γ辐射剂量率包括环境γ本底剂量率的现场检测筛选水平为400nGy/h;⑥EJ/T977-95铀矿地质辐射环境影响评价要求固体废物集中堆放,当比活度为2~7×104Bq/kg时,应妥善管理,放射性废物处理后,氡析出率不应超过,吸收剂量率扣除本底后不超过174nGy/h;⑦GB8978-2002污水综合排放标准废水排放中放射性指标:总α小于1Bq/L,总β小于10Bq/L;⑧GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范建筑工程地点土壤氡浓度要小于20000Bq/m3或土壤表面氡析出率小于;据中国煤田地质2002年第B07期刊论文中国煤中的铀、钍和放射性核素中所述,中国煤中的铀平均含量为3mg/kg,其赋存状态主要是与有机质相结合;公众辐射限值400nGy/h。
罐体现场制作无损检测方案施工方案-射线

4.1底片影像质量采用线型像质计测定,线型像质计的型号和规格必须符合JB/T 7902的规定,JB/T 7902中未包含的丝径、线号等内容,应符合HB7684的有关规定。像质计的材料、材料代号和不同材料的像质计适用的工件材料范围应符合下表的规定。
不同线型像质计适用的材料范围
像质计材料代号
Fe
5.透照方式
5.1应根据工件特点和技术条件的要求选择适宜的透照方式。在可以实施的情况下应选用单壁透照方式,在单壁透照不能实施时才允许采用双壁透照方式。
5.2 外径小于或等于100mm的小径管环向对接焊接接头,采用双壁双影透照布置, 当同时满足下列两条件时应采用倾斜透照方式椭圆成像:
a)T(壁厚)≤8mm;
2.3射线检测时必须持有HSE部门签发的射线检测作业票。
3.设备、胶片、增感屏
3.1设备
射线机、观片灯、黑度计等射线检测设备,应经调试合格并符合有关标准规定在检定有效期范围内使用。
3.2胶片
工程全部使用AGFA\FUJI\KEDA胶片公司生产的胶片,射线源采用X射线。
3.3 增感屏
采用铅箔增感屏,增感屏前后屏厚度为:X射线 0.03mm.
4.2单壁透照中,如果像质计无法放置在源侧,允许放置在胶片侧。
4.3单壁透照中像质计放置在胶片侧时,应进行对比试验。对比试验方法是在射源侧和胶片侧各放一个像质计,用与工件相同的条件透照,测定出像质计放置在源侧和胶片侧的灵敏度差异,以此修正应识别像质计丝号,以保证实际透照的底片灵敏度符合要求。
4.4当像质计放置在胶片侧时,应在像质计上适当位置放置铅字“F”作为标记,“F”标记的影响应与像质计的标记同时出现在底片上,且应在检测报告中注明。
图(a)
图(b)
几种核地球物理仪器简介

几种放射性仪器简介5.1 FD-3013 数字γ辐射仪FD-3013 数字γ辐射仪是一种便携式γ总量测量仪器,其工作原理如下图所示。
探测器为N a(Tl)闪烁计数器,它将入射γ射线转换成电脉冲信号,其计数率正比于射线强弱。
放大器将探测器给出的脉冲加以放大,以利后面的电路工作。
甄别器的阈压为40 keV,它剔除掉对应能量小于40 keV的脉冲,而让能量大于40 keV 的脉冲通过,使仪器进行积分测量。
分频器的作用是进行每秒计数与含量间换算;测量结果的归一化。
由于该仪器的灵敏度大致为5s-1/10-6eU(每10-6eU能引起每秒钟5次计数),通过微调仪器时钟频率,可以得到以仪器时钟为标准的仪器灵敏度5s-1/10-6eU 。
这样在1秒钟内,甄别器输出的脉冲数经过5分频后,即是以10-6eU为单位的测量值。
当测量时间分别为2s,4s,16s的时候,则分别经过2分频,4分频和16分频,最后得到归一化的10-6eU测量结果。
计数选通门根据测量要求,在控制电路的控制下,选择经过不同分频的脉冲计数通路。
计数、锁存、译码电路将通过了计数选通门的脉冲数记录下来,并送往显示器显示测量结果。
显示器为四位液晶显示器,当计数器进行下一周期的计数时,液晶屏上仍显示原来的内容,直到计数器又完成一个周期的计数才显示新的内容。
定时器给出了测量时间信号,使控制器能够根据要求协调仪器的工作。
它分别给出ls、2S、4S、16S、64s等时间信号,其中2S、4S、16s信号为测量10-6eU的时间信号,64s信号为测量64S的脉冲时间信号,1s为量程判别和监测的时间信号。
控制器包括量程判别电路、计数通路控制、报警控制等部分。
量程判别电路根据计数率的大小确定测量10-6eU的时问,当计数率小于100~199S-1时,将测量时间定为16 S,当计数率为100~19 9 S-1时,测量时间定为4S,当计数率大于200S-1时,则测量时间定为2S 计数通路控制电路则根据量程判别电路给出的测量时间或指定的测量方式,给出控制信号,使经过适当分频的信号通过计数选通门进入计数器,得到正确的测量结果。
工业γ射线探伤机辐射环境影响调查及评价

工业γ射线探伤机辐射环境影响调查及评价余西垂;陈志平【摘要】This article first described the defect detecting machine in ways of working principle, relevant standards, environmental impact of radiation, then analysed the radiation affecting range and dose rate of a γ-ray detecting machine to environment radiation with measured data, finally proposes some safety management and radiation protection measurement.%从探伤机工作原理、有关标准规范、辐射环境影响等方面,结合某企业γ射线探伤机周围空气比释动能率实测数据,分析评价γ射线探伤机使用过程中对周围环境的辐射影响程度和影响范围,提出相应的辐射安全管理及辐射防护措施.【期刊名称】《铀矿地质》【年(卷),期】2012(028)002【总页数】5页(P124-128)【关键词】γ射线;探伤机;空气比释动能率;环境影响【作者】余西垂;陈志平【作者单位】核工业270研究所,江西南昌县330200;核工业270研究所,江西南昌县330200【正文语种】中文【中图分类】P631.6+3;X8随着我国经济的快速发展和工业化步伐的加快,对压力容器、管道、各种铸件的需求越来越多,同时对产品的精度、质量要求也越来越高,γ射线探伤机作为一种工业无损探伤检测设备,应用也越来越广泛。
本文从γ射线探伤机结构、工作原理、有关标准规范、辐射环境影响和辐射安全管理等方面,分析γ射线探伤机使用过程中对周围环境的辐射影响。
γ射线探伤机主要由探伤机机体、控制机构(曲柄、控制缆、控制缆导管)、输源管及其它附件组成[1]。
γ辐射仪标定方法的研究

γ辐射仪标定方法的研究摘要:文章在研究了γ辐射仪的标定相关理论基础上,利用空中标定法与地面标定法对FD-3013γ辐射仪进行了标定实验,经实验数据的处理得到仪器在不同标定方法下的标定函数。
通过计算各点的相对误差,从而对比了空中标定法与地面标定法对实验的影响,进一步确定空中标定法优于地面标定法。
关键词:地面标定;空中标定;FD-3013γ辐射仪在放射性测量过程中,通常是通过测量放射性核素放射出?琢、?茁、?酌等射线的计数率来确定放射性核素的含量。
由于影响测量射线计数率的因素很多,致使放射性核素的含量与核测量仪器的计数率的正比关系得不到正确反应。
文章运用空中标定与地面标定法使用放射性标准源对仪器进行刻度标点,使仪器的计数率与标准源含量(或照射量率)之间保持确定的正比关系,以便使用统一的物理单位衡量放射性核素的数量或辐射量[4]。
1 实验设备与方法1.1 实验设备与原理数字FD-3013γ辐射仪采用NaI(Tl)晶体作为探测元件,其大小为30×25mm,仪器操作方便、中文液晶显示、每秒显示一次测量结果、报警阈值可选择、测量显示单位:uSv/h,具有电池电压欠压和未接探头提示报警功能。
标准铯(Cs)源是一种呈银色的软金属,其元素半衰期相对较长,为30年,且极易溶于水。
设空间内无对辐射的吸收和散射,距点源不同距离r处的γ射线照射量率X可按如下:X=P/r2 (1)式中,P-标准源常数(0.17uSv/h),它表示距离标准源1m处的γ射线照射量率。
r-距离,以m为单位。
在实际工作中,将探测器固定,移动标准源改变距离r,按上式计算照射量率,并测出r对应的读数。
一般每一测程的标定曲线上按照射量率均匀分布5~7个点,作出标定曲线图,根据标定曲线,找出仪器读数与γ射线照射量率之间的关系[1]。
1.2 实验方法空中标定法就是利用标定支架将辐射仪和点状铯源挂在离地面1.5m的空中进行仪器标定的方法。
优先选定一个空旷的场地,周围4m到5m范围内没有建筑物,立上两根标定支架,两个支架的距离为5m左右,在两个支架间1.5m 高处挂一根直径2~3mm的铁丝,将辐射仪的探头安上铅套与点状源用吊环分别悬挂在铁丝两边。
放射性疾病哨点监测检查工作总结

放射性疾病哨点监测检查工作总结为掌握我市医疗机构辐射防护现状,研究制定更切合实际的放射卫生防护措施,加强职业性放射性疾病预防与控制,更好地保护广大放射工作人员的身体健康,依据国家卫计委疾控局《关于印发2019年放射卫生监测项目工作方案的通知》(国卫疾控职放便函〔2019〕28号)和江苏省卫计委《2019年度江苏省放射性疾病哨点监测工作方案》(苏卫监督便字〔2019〕4号)的要求,我中心已开展放射性疾病哨点监测工作,于2019年11月底基本完成本年度哨点监测工作,现作如下总结:一、监测工作完成情况1、基本情况调查在2019年调查的基础上,对开展放射诊疗的医疗卫生机构放射诊疗基本情况进行复调查;统计辖区内放射诊疗机构数、放射工作人员数、个人剂量监测人数,个人剂量监测率、个人剂量监测机构数、放射工作人员职业健康检查机构数等信息,填写《放射工作人员职业健康管理基本情况表》。
2、医疗卫生机构医用辐射防护监测工作2019年5月,中心根据省方案要求,结合盐城实际,制订《2019年度盐城市放射性疾病哨点监测工作方案》,选取26家医院作为哨点监测单位,其中三级医院2家、二级医院4家、一级及以下医院20家(表1),开展放射工作场所及放射诊疗设备放射防护监测,哨点医院覆盖盐城全部县(区),县(区)覆盖率100%。
按照方案的要求,2019年6月起,对2019年医疗卫生机构医用辐射防护哨点单位开展监测工作,调查了26家哨点单位基本情况、放射诊疗设备、防护配套设备和工作人员数量等情况,填写《盐城市放射诊疗机构基本情况调查表》;调查哨点医院射线装置信息,填写《医疗卫生机构放射诊疗设备及信息化基本情况记录表》;调查哨点单位2019年度放射诊疗情况,填写《医疗卫生机构放射诊疗情况调查记录表》及《摄影、透视、ct及乳腺摄影检查应用频次调查记录表》;开展放射工作场所防护及放射诊断设备性能监测。
防护监测使用设备包括451p型x、γ剂量当量率仪、fd3013-b型辐射防护用γ辐射剂量当量率仪、b-piranha557型诊断水平剂量仪和30cm×30cm×35cm水模体等。
辐射监测制度

辐射监测制度 The manuscript was revised on the evening of 2021
辐射监测制度
根据国家关于辐射安全管理规定,为了保障社会公众利益,保护工作人员健康,促进X线诊断技术的健康发展,结合医院实际,特对我院X线机设备制定如下监测方案:
一、监测目的
1、执行和落实国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、国家环保总局第31号令《放射性同位素与射线装置安全许可管理法》及《放射诊疗管理规定》等规定。
2、切实保证射线装置及安全防护设施的正常运行,保障社会公众利益,保护工作人员身体健康。
二、监测方法
1、环境监测:每年定期请有资质的单位对我院放射科工作场所及周围环境进行辐射监测。
2、个人剂量检测:每位辐射工作人员工作期间佩带个人剂量,原件定期(每3个月)送至有资质的公司更换检测,并按要求每季度提供(对个人照射计量)一份检测报告。
3、配置1台γ射线检测仪:定期(每半年)对射线装置机房经的射线进行检测。
(设备厂家:上海申核电子仪器有限公司,型号:FD-3013H)。
BH-3103B型便携式x-γ剂量率仪使用操作指导书

工作文件BH-3103B型便携式x-γ剂量率仪使用操作指导书1.设备名称:BH-3103B便携式x-γ剂量率仪2.使用环境2.1环境温度:-10℃~+40℃2.2相对湿度≤90%(40℃)2.3供电:Ni-H充电电池组供电3.技术性能3.1能量相应:指示值的变化范围(25KeV~5MeV)3.2量程范围:(1~10000)×10-8Gy/h3.3应用功能:实时时钟;断电数据保存;电池电量欠压指示;剂量率超阈报警;数据查询与打印等3.4外形尺寸:探头90mm×300mm操作台200mm×155mm×60mm2.操作使用2.1按键说明:2.1.1【RESET】设置键2.1.2【▲】下选键2.1.3上选键2.1.4【←】确认键2.1.5【→】退出键2.2开机前将电池盖旋开,正确将电池装入。
2.3按下电源开关,仪器进入自检状态,自检预热后显示“请进行键操作”,按【←】键进入希沃测量状态。
如果按【▲】、剂量报警、单位换算、希沃测量、微伦测量的四个选项,点亮任一被选项后再按【←】键,即激活该被选顶。
任何状态下,按【RESET2.3.1希沃测量:进入测量状态,显示当地的辐射剂量当量的当前3秒钟的测量平均值和报警值,测量单位为微希沃/小时,报警值默认为三倍本底0.25μSv/h,当测量值超出时,仪器有报警提示。
结束测量按【→】键可返回主目录。
工作文件2.3.2微伦测量:进入测量状态,测量单位为微伦/小时,结束测量按【→】键扳回主目录。
2.3.3个报警阈值0.25μSv/h、2.5μSv/h、10μSv/h、20μSv/h,点亮需设定的报警阈值,按【←】键确认即可。
按【→】键可返回主目录。
2.3.41μSv/h=115μR/h1r=0.258nc/kg·h1r=1μR/h3.关机时按下电源开关即可。
4.工作环境:温度-10℃~+50℃,相对湿度≤98%。
5.注意事项:防震防撞;放于干燥的地方;长期不用须将电池取出;每年送计量部门检定。
铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系一、基本物理单位1、电流强度:是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。
国际单位:安培(A)、毫安培(mA)、微安培(μA)、皮安培(PA)6 121A=1000mA=160μA=1012PA2、电量单位:若导线中载有1 的,则在 1 秒内通过导线积的电量为1。
库仑不是国际标准单位,而是国际标准。
1库仑相当于× 1018个电子所带的电荷总量(e=×10-19库仑,e 指)。
单位:库伦(C)、纳库伦(nC)、皮安培·秒(PA·S)1C=1A · S1C=1 ·10(9 nC)=1·101(2 PA·S)二、放射性测量单位1、放射性物质的含量单位岩石、矿物或其他固体物质中的放射性物质含量,用每克物质中含有多少克放射性物质的百分数或百万-2 -6 分数表示,如%(10 )、ppm(10 )、ppb(10-9),也称“质量分数” 。
铀品位:%。
平米铀量:kg/m2 铀、钍含量:10-6 镭含量:10 -12 钾含量:%水中铀:Bq/L 土壤氡:Bq/L 大气氡:Bq/m3 辐射环境评价时也可用比活度或活度浓度来表示放射性物质的含量:单位为:Bq/g、Bq/kg 或Bq/cm3、Bq/m3、Bq/L。
2、放射性强度:又称,指处于某一特定能态的放射性核在单位时间内的衰变数,记作A,A=dN/dt, 表示放射性核的放射性强度。
根据指数衰变规律可得放射性活度等于衰变常数乘以衰变以后剩余原子核核的数目,即A=dN/dt=λN。
放射性强度亦遵从指数衰变规律。
放射性强度的国际单位制(SI )单位是贝可勒尔(Bq),采用每秒钟内的核衰变数,-11 Bq=1 次衰变/ 秒=1S-1常用单位:居里(Ci )、毫居里(mCi)、微居里(μCi )、皮居里(pCi)101Ci=×1010Bq=37GBq1mCi=×107Bq=37MBq41μCi=×104Bq=37KBq 1Bq=×10-11Ci=×10-8 mCi-5=×10-5μCi= pCi比活度:对于固体放射源或者放射性物质,其单位质量的活度称为比活度,单位为Bq/g 或Bq/kg ;比活度=活度/ 含量。
γ辐射仪标定方法的研究

γ辐射仪标定方法的研究作者:周仁红等来源:《科技创新与应用》2015年第25期摘要:文章在研究了γ辐射仪的标定相关理论基础上,利用空中标定法与地面标定法对FD-3013γ辐射仪进行了标定实验,经实验数据的处理得到仪器在不同标定方法下的标定函数。
通过计算各点的相对误差,从而对比了空中标定法与地面标定法对实验的影响,进一步确定空中标定法优于地面标定法。
关键词:地面标定;空中标定;FD-3013γ辐射仪在放射性测量过程中,通常是通过测量放射性核素放射出?琢、?茁、?酌等射线的计数率来确定放射性核素的含量。
由于影响测量射线计数率的因素很多,致使放射性核素的含量与核测量仪器的计数率的正比关系得不到正确反应。
文章运用空中标定与地面标定法使用放射性标准源对仪器进行刻度标点,使仪器的计数率与标准源含量(或照射量率)之间保持确定的正比关系,以便使用统一的物理单位衡量放射性核素的数量或辐射量[4]。
1 实验设备与方法1.1 实验设备与原理数字FD-3013γ辐射仪采用NaI(Tl)晶体作为探测元件,其大小为30×25mm,仪器操作方便、中文液晶显示、每秒显示一次测量结果、报警阈值可选择、测量显示单位:uSv/h,具有电池电压欠压和未接探头提示报警功能。
标准铯(Cs)源是一种呈银色的软金属,其元素半衰期相对较长,为30年,且极易溶于水。
设空间内无对辐射的吸收和散射,距点源不同距离r处的γ射线照射量率X可按如下:X=P/r2 (1)式中,P-标准源常数(0.17uSv/h),它表示距离标准源1m处的γ射线照射量率。
r-距离,以m为单位。
在实际工作中,将探测器固定,移动标准源改变距离r,按上式计算照射量率,并测出r 对应的读数。
一般每一测程的标定曲线上按照射量率均匀分布5~7个点,作出标定曲线图,根据标定曲线,找出仪器读数与γ射线照射量率之间的关系[1]。
1.2 实验方法空中标定法就是利用标定支架将辐射仪和点状铯源挂在离地面1.5m的空中进行仪器标定的方法。
FD-3013H智能化χ-γ辐射仪使用规程

FD-3013H智能化χ-γ辐射仪使用规程
仪器型号:FD-3013H智能化χ-γ辐射仪
用途:采用一体化结构,微计算机技术,具有更灵活的测量方式,测量范围宽,测量精度高。
适合于地质、矿山、环保、卫生防疫、商检等部门以及放射医疗,核电站、γ探伤、辐照中心等辐射场所的χ-γ放射性监测和检查工作。
操作步骤:
1.将电池盖旋开,正确放入电池;
2.按下电源开关键,仪器显示初始页面;
3.主菜单设置有:“测量”“方式”“报警”“检验”“帮助”等五个选
项,当某个选项被选中时,此选项为反白显示,按“▲”键切换选项,按“▼”移到下一项,按“→”键进入当前选项即确认:4.测量结束后,关闭电源。
注意事项
1、仪器防震防撞。
2、仪器应放在干燥的地方。
3、仪器长期不用必须将机内电池取出。
FD3013B多功能射线检测仪

FD-3013B多功能射线检测仪仪器用途:适合放射性场所测量。
应用于放射性环境检测、石材放射性检测、废旧钢材、核医疗、同位素应用、辐照、核电及放射性试验室等需要测量放射性强度的领域。
特点:1、外观设计获得国家专利2、灵敏度高:采用NaI(TI)晶体作为探测元件。
操作方便、中文液晶显示、每秒显示一次测量结果、报警阈值可选择、测量显示单位:μSv/h。
具有电池电压欠压和未接探头提示报警功能。
本仪器是在原核工业国营二六三厂成功产品的基础上改良而成。
主要技术指标:1、探测器:30×25mm,NaI(TI)晶体2、灵敏度:350cps/μSv3、灵敏阈:40kev4、测量范围:0.01-200μSv/h5、读数显示:五位数字以μSv/h为单位给出测量结果6、报警阈:有四种供选择:0.25μSv/h ,2.5μSv/h ,10μSv/h ,20μSv/h7、电池欠压报警:低于2.2v有“请更换电池”和声响8、测量精度:以置信度95%时,一次读数:0-10.00μSv/h ≤±5%;10-200.00μSv/h≤±10%9、测量时间:常规方式:每秒测量一次,显示当前3秒平均值10、功耗:≤200mW11、使用环境:-10℃-+50℃; 相对湿度(40℃温度下)98%的极限条件下,相对误差≤10%。
12、重量:1.2kg附件: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?我们关心的辐射,可以粗略地分成两类,核辐射和电磁辐射。
实验1:剂量率仪器的使用

实验一 剂量率仪器的使用一、实验目的1、掌握γ剂量率测定的工作布置和观测方法;2、掌握观测数据的质量检测方法;3、通过实验掌握γ剂量率仪的使用方法以及数据处理方法,简单评述环境中的辐射水平;4、利用实验数据编写实验报告。
二、实验内容1、利用X-γ剂量率仪测量数据,估算公众受照剂量;2、γ照射量测量数据,估算空气吸收剂量;三、实验原理γ照射量率测量只能用于环境污染的快速、初步调查,环境γ辐射剂量评价调查应该采用X-γ剂量率仪测量空气吸收剂量,并可按下式估算公众成员的受照剂量;,a E D K γγ=×i(1)式中, E γi——环境γ辐射所致公众成员的有效剂量率,1Sv h −⋅; ,a D γ——空气γ吸收剂量率,1Gy h −⋅;K ——空气吸收剂量与有效剂量换算比,10.7K Sv Gy −≈i [1];测定空气照射量率时,则可以按下式初步估计空气吸收剂量:,a D f X γ=i(2)式中, X i——空气的γ照射量率,1R h −⋅;f ——空气照射量与γ吸收剂量换算比,318.6910f Gy R −−=×⋅;四、实验设备1、γ照射量率测量仪器3013一套;2、FD-3013H 智能化χ-γ辐射仪一套;3、X-γ剂量率仪器一套; 五、实验步骤1、使γ照射量率仪3013、辐射仪3013H 和X-γ剂量率处于工作状态;2、采用γ照射量率测量仪3013测量大气中的γ照射量率;3、采用3013H 、X-γ剂量率仪测量大气中的γ吸收剂量率;4、采用公式(1)计算环境γ辐射所致公众人员的有效剂量率(E γi);5、利用公式(2)计算空气γ吸收剂量率(,a D γ);6、评价测量结果。
六、实验报告编写实验报告编写要求:1、阐述γ照射量率和空气吸收剂量测量的基本原理;2、依据给定的换算系数,计算空气吸收剂量和公众人员受照剂量;3、评价所测量的结果;七、思考题1、将用X-γ剂量率仪测量的大气中的γ吸收剂量率与用γ照射量率仪测量结果换算而来的空气γ吸收剂量率进行比较,二者是否相同?八、参考文献[1] 任天山,程建平等,环境与辐射,p210,原子能出版社,北京,2007;[2] 龚卿,胡杰,ICRU23号报告与IAEA277号报告的比较,中国医学物理学杂志,V16(1),1999。
FD-3013A智能化γ辐射仪操作规程

FD-3013A智能化γ辐射仪操作规程1 按后面板示意图,正确将电池装入电池盒内,并盖好电池板,旋紧螺丝。
2 按插头座示意图,正确插好主机与探头的电缆连线。
3 按下POWER电源开关键,主机显示并进入自检状态,同时,显示从0-1689计数自检,当计数超过128时,按复位键,主机显示主目录表,此时主机将主目录中的测量方式设定设置为常规测量方式,即每秒显示当前3秒的测量平均值,报警值设定为三倍本底0.25μSv/h报警,并自动选定开始测量,按确认键确定后,仪器开始测量,并显示当时当地的辐射剂量当量率,当其超出时,仪器有声响报警提示。
4修改测量方式设定和报警阈值设定。
用户可根据不同应用场所,选择测量方式和报警阈值。
4.1 修改测量方式具体方式如下:在主目录表状态下[若不是,可按退出键或者复位键返回],按上选键或下选键,选定测量方式。
按确认键确认后,根据主机显示按上选键或下选键,可以选定定时测量方式,可在5-80秒范围内每5秒一档选定定时时间。
测量时间选定后,仪器开始测量,如时间定为10秒,则测量结束后仪器发出音响提示。
测量结果保持10秒后,仪器重新启动,如此往复,按确认键或退出键则停止,并返回主目录显示表。
4.2 修改报警限值设定:其方法如A,在主目录显示表中选定报警限值设定,按确认键确认后,根据主机显示在四个报警限值<1>三倍本底报警0.25μSv/h,<2>辐射场所报警2.5μSv/h,<3>防护水平报警20μSv/h,<4>用户设定10μSv/h中选定一个,例如选定<2>辐射场所报警2.5μSv/h,按确认键确认后,主机返回主目录选定其中的开始测量,仪器开始测量,并在辐射剂量当量率超出报警设定值2.5μSv/h时报警。
5 注意事项5.1探头防震防撞。
5.2仪器测量结束后,先关主机电源,再拨开连接线。
5.3仪器应存放在干燥的地方。
5.4仪器长时间不用时,必须将机内电池取出。
5.5一年后应送计量部门标定。
放射防护检测报告

报告编号:**CDC/**FW[2014]第0**号
检测报告
(第1页,共6页)
评价项目:X射线机放射防护检测
委托单位:xxxxxx镇卫生院
检测类别:常规检测
xxx市疾病预防控制中心
单位地址:xxx市xxx路xxxx号
电话:xxxxxxxxx 邮编:xxxxxx
报告编号:**CDC/**FW[2014]第0**号第2页共6页
说明
1.对本检测报告有异议者,请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
2.本检测报告只对被检机器现场放射防护负责。
3.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行,其结果只向委托单位和有关卫生行政管理部门报告。
4.本报告未经许可请勿复印。
5.本报告一式三份,一份存档,两份交委托单位。
6.本报告涂改无效。
报告编号:**CDC/**FW[2014]第0**号第4页共6页
检测结果
一、设备基本情况
二、放射工作场所基本情况
三、机房周围环境
北↑
备注:X射线机房位于医院东侧,为一层建筑,其环境平面图如上。
报告编号:**CDC/**FW[2014]第0**号第5页共6页四、检测结果(见下表)
x射线影像诊断机房放射卫生防护检测结果(μSv/h)
检测结果
1.仪器探测限:FD-3013H型智能化x-γ辐射仪:周围剂量当量率探测限为0.01μSv/h;
2.本底在机房走廊外,距地面1.2米处测定为0.15~0.20μSv/h,机房周围防护检测结果均未扣除本底;
3.检测仪器经计量检定部门检定,并在有效期内使用。
报告编号:**CDC/**FW[2014]第0**号第6页共6页
检测报告。
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FD-3013H智能化χ-γ辐射仪
别名
环境级γ、X线剂量率仪
环境级电离辐射测量仪
放射性辐射环境检测仪
用途及特点
FD-3013H智能化χ-γ辐射仪采用一体化结构,微计算机技术,具有良好的能量响应。
适合于地质、矿山、辐射环境、放射卫生、商检、建筑材料、核电、探伤、辐照及科研院所辐射场所的χ或γ放射性检测工作。
采用NaI(TI)晶体
触摸式键盘及中文提示,操作方便
每秒显示一次
字符点阵式液晶显示
报警设置灵敏、灵活
测量显示单位为国际统一单位
具有良好的能量响应
具有电池欠压提示报警功能
规格说明
探测器:30×25mm,NaI(TI)晶体
测量对象:γ、χ射线
能量响应:0.06-3.0Mev≤±30%(实际优于15%)
灵敏度:350cps/μSv
测量范围:0.01-200μSv/h
读数显示:五位数字以μSv/h为单位给出测量结果
报警阈:0.25μSv/h、2.5μSv/h、10μSv/h、20μSv/h、100μSv/h、200μSv/h 电池欠压报警:低于2.2v有“请更换电池”和声响
测量时间常规方式:每秒测量一次,显示当前3秒平均值
测量精度以置信度95%时,一次读数:0-10.00μSv/h ≤± 5%;10-
200.00μSv/h≤±10%
使用环境:-10℃~+50℃相对湿度(40℃温度下)98%的极限条件下,相对误差≤10%
参考用户类型
核技术研究机构
环保局辐射环境监测站辐照中心
核医学科放射科同位素疾病预防控制中心X射线探伤机
化工厂(核子秤) 水泥厂(料位计) 啤酒厂(液位仪)
钢铁厂、金属制品厂(探伤仪)造纸厂(测厚仪)石材加工厂
核工业地质局地质大队(铀矿初步普查)
出入境检验检疫局海关核电站。