辐射防护知识

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辐射防护知识、四种常见的射线:1太阳光、无线电波、微波、红外线、宇宙射线,—在我们的周围到处存在着射线这些射线都是电磁波。

由于光子的能量较低,强度较小,它们大多是没有危害核射线就和它们有很大的不同。

的。

γβ和中子组成同射线一样具有很短的波长。

1)它们由α、)它们的能量高到足以使分子离子化导致生物组织遭到破坏。

2。

受到射线照射的生物体可能使机体遭到不同程度“离子射线”核射线有时也叫做的破坏。

这取决于射线源的强度和广度以及采取的防护措施。

通常情况下穿透力射线穿、β射线和中子射线,它们破坏性较小,但是防护困难。

较强的射线是γα透力较弱,破坏性较大,但是防护比较简单。

所有这些放射源都是向四周空间时刻放射射线。

X射线2γ射线和射线是属于原子核发射射线都是电磁波(光子)。

唯一的区别是来源:γX和γ出来的辐射;X射线指的是在原子核外部产生的辐射。

它们和光速一样快,能穿透大多数物体,在介质中穿过波长不会发生变化但强度射线在空气中传播几乎不受影响,它可以被几英尺的水,数Gamma会逐渐减弱。

英尺的混凝土,几英寸的钢或铅完全阻挡。

由于它不容易被减弱,所以能轻易的射线Gamma检测到它的存在,同时人体也容易被它照射到。

多数放射源在释放射线能量比γ射线能量稍低。

射线或中子射线。

时都伴随着释放出α、βX 3、辐射危害4、潜在照射、职业照射2、公众照射3、医疗照射1 .吸收剂量4戈瑞以下时,人体一般不会有明显效应;但γ射线,吸收剂量在0.25 对X射线、是,剂量再增加,就可能出现损伤。

当达到几个戈瑞时,就可能使部分人死亡。

,受照射时间越短,损伤越大;反之,则轻。

吸收同”“接受同样数量的吸收剂量样数量剂量,分几次照射,比一次照射损伤要轻。

1、常用放射线单位及换算关系表
自然界中到处都存在射线,但它的量十分的低下且不会对人造成伤害(小于射γ20μR/h)。

这些微量的射线有来自宇宙的少量射线,来自自然界各类物质的线辐射,还有当地层环境中本身含有的放射性物质辐射出的各种射线,同时也包括建
筑物中所用的材料,及其材料的来源,不同原料的来源有不同的射线含量。

室内特别是地下室都会有氡气的存在,人的身体受到各种射线的辐射,当冬天时,地面覆盖的雪层会减弱现场的实现强度,而对于来自宇宙的射线经过雪的反射反而会增强。

我们所受到的射线辐射来自各个方向和不同的物质,其强度有一年个限定的参考值。

当工作人员在工作环境中所能承受的射线剂量为0.1-0.2Rem/ 200000μRem/100000-年)年;(即:0.001-0.002Sv/
条的试验要求,其周围的空气比释动能率中第5.35.1 源容器应符合GB/T14058 1中的数值。

不超过表h-1) 源容器周围空气比释动能率控制值(mGy·表1
50mm 1m 距容器外表面容器外表面探伤机类别2 0.5 0.02
手提式2 1 0.10 固定式移动式 2 1 0.05
、半衰期和射线的衰退6)射线,在炼钢、炼铁过程中同样存在η、β、或中子(不稳定的核元素放射出α射线从α射线伴随着释放出来。

这样的问题。

在这些能量释放的过程中同样有γ个原子数的新元2元素中释放出来,该元素失去两个质子,形成一个比原来小素。

例如:衰变过程。

这就是一个α射线,新的原子序数衰变过程是原子核中的一个中子变成一个质子同时放出ββ将增加:中子射线不会改变元素的类型,当元素放射出中子射线时原先的元素变成两种新一个放射元素的衰变可能会产生另一个放射性元素。

一直持续到一个元素,如:稳定的元素出现。

每一步放射出不同的射线。

例如:半衰期是指在衰变的元素衰变到一半时所要的时间。

半衰期的范围从几个毫秒到的半衰期为222变成铅210为半衰期的一个自然衰减过程。

氡几亿年不等。

图4的放射性0.1%天,两个半衰期7.6天后氡含量为原来的四分之一。

最后会有3.8 元素留在铅里面。

206。

238到氡222气体的衰减过程,一直到形成稳定的铅从铀图3有些元素有很短的半衰期,只有几秒钟,所以放射线不会存在很长的时间,但是会让人体短时间暴露在极强的射线下。

有的元素有很长的半衰期,射线的辐射强度很底,但放射持续的时间很长,会有长期的危害。

半衰期是长还是短,哪一个正确7射线的危害主要来自射线到达身体时对人体的损害。

这些射线主要来自核放射元素的衰减,其半衰期从几个月到几十年不等,一块很小的放射材料都能轻易的放射出强烈的射线,这些材料虽然有衰减过程但是它具有漫长而稳定的衰减周期,从而长期的放射出射线,材料的半衰期是指材料衰减一半所需要的时间,如天然亿年,对于短半衰期的核素会在很短的时间内放射出T0.5=45238铀的半衰期为高密度射线,直到衰变到环境的射线水平。

有些辐射污染是由于放射性材料污染到衣服,鞋子,皮肤上造成的辐射危害,这些污染也会蔓延到家中和其它的地方。

向这种情况,会有很长的半衰期,所以造成的危害更严重。

8 普遍的放射性核素
列举了常见的几种核素的第一步衰变情况及其半衰期和释放出来的射线粒子表
5 类型。

9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;任何源不能直射线防护。

接用手操作;注意β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、10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。

)吸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 入、)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(3 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。

11、核污染物监测及防护核射线到达检测器和其它物体表面时不会造成该物体的污染。

射线通过检测器时被检测器捕获,从而激发检测器对射线强度做出响应。

暴露在射线中的物体不会变成放射性物质,除非受到中子射线的照射,该物质可能会变成放射性物质。


为中子射线能被稳定的原子核捕获成为放射性同位素。

出现这种情况时,检测器的表面材料转变为放射性同位素,检测器本身就成为了一个放射源,令人放心的是,一般情况下不会有中子射线存在的可能。

剂量率12
剂量率即单位时间内的吸收剂量。

一般说来,总剂量相同时,剂量率越高,生物效应越大。

但当剂量率达到一定值时,生物效应与剂量率之间失去比例关系。

在极小的剂量率条件下,当机体损伤与其修复相平衡时,机体可长期接受照射而不人体出现损伤。

小剂量长期照射,当累积剂量很大时,便可产生慢性放射损伤。

各组织对射线的敏感性大致有以下顺序:.高度敏感组织13(
骨髓组织胸腺(淋巴组织
性腺胃肠上皮,尤其是小肠隐窝上皮细胞;
14.中度敏感组织肾、肝、肺组织的上皮细胞。

人体组织结构和器官形态不同,厚度也不一致。

其厚与薄的部分,或分界明线少,薄的部分则相反。

人线多,透过的X确,或逐渐移行。

厚的部分,吸收X射的反应程度不一,其中以性腺最为敏感。

辐射能够引起生殖体各部位细胞对X细胞遗传物质的变化,形成遗传效应。

这种变化表现为基因突变和染色体畸变。

近年来,对辐射的遗传效应有了一些新的认识,认为在小剂量范围内对遗传方面的影响不大。

线15 如何防护X线量过多,超过容许曝射量,XX线穿透人体将产生一定的生物效应。

若接触的线曝射量在容X就可能产生放射反应,甚至产生一定程度的放射损害。

但是,如检查,更光和CTX许范围内,一般影响极小。

人们不必因为辐射而拒绝必要的不必为此连医院的放射科的区域都不敢进。

技术方面:可以采取屏蔽防护和距离防护原则。

屏蔽防护是指使用原子序数较高线。

距离防护是指利的物质,常用铅或含铅的物质,作为屏障以吸收不必要的x线源与人体间距离以减少x
用x线曝射量与距离平方成反比这一原理,通过增加曝射量。

线,有原发射线和继发射线两类,继发射线是原发射线照线管到达人体的x从xx射穿透其他物质过程中发生的,其能量较原发射线小,便影响较大。

通常采用线管壳、遮光筒和光圈、滤过板、荧屏后铅玻璃、铅屏、铅橡皮围裙、铅手套以线源的距离以进行中国医大一院放射线及墙壁等,进行屏蔽防护。

增加人体与x科主任徐荣天表示,放射线治疗中,如果受到射线照射过量,会造成人体部分机体细胞受到损害,受损细胞如果不能自我修复,就会残存于体内,人体在免疫力低下或促癌因素存在的情况下,就极有可能迅速复制,出现一个癌症病灶。

放射
光的辐射,还可检查次数做得越多,诱发癌症的概率越大。

眼睛如果过多受到X 能造成失明。

付强表示,放射线对人的造血系统影响特别大,尤其是身体发育未成熟的儿童。

线会杀死白细胞,直接导致白细胞数量降低,容易引起血液系统肿瘤,如白血X 病等。

个月内X线照射,很容易导致畸形儿出现。

一般怀孕8孕妇如果在怀孕期间进行X线检查的。

严格来讲,育龄妇女在孕前一年都不允
许接受的孕妇是不允许接受距离防护,是简易的防护措线检查。

未成年人也要尽量减少接受放射线检查。

X 施。

控制-1。

(乘1小时飞机的剂量)辐射防护墙外5cm处剂量率应小于2.5μGy·h作业人员40μGy·h-1 (乘13小时飞机的剂量)区边界外空气比释动能率应低于的个人剂量监测射线探伤作业人员必须进行常规个人剂量监测,并建立个人剂量档案和健康γ.X:
管理档案,其个人年剂量限值如下次剂量曲面断层20mSv;年内年平均有效剂量((合格口腔X射线机400 a)连续5)
1M 范围内57 次剂量射线机1000 次剂量曲面断层Xb)任何单一年份内有
效剂量50mSv; (合格口腔)
140 次剂量1.5M 范围内150mSv;和c)一年中眼晶体所受的当量剂量)或皮肤所受的当量剂量500mSv。

手和脚一年中四肢
d)(
16一般性防护线防护的最重要环节。

X线机的固有防护:X线机的固有安全防护性能是1、X球管管套、遮光器应不漏射线,窗口装有铝滤过板,有用线束进入患者皮肤处的线球管及其附件如有X空气照射量率应小于6R/min。

特别是用床上球管透视时,辐射线泄漏,工作人员及患者将受到直接辐射。

线的辐射时间。

在介入手术前要拟订严格的操作程X2、时间防护:尽量缩短序,了解患者的有关资料,尽量减少不必要的曝光。

术中操作的累计曝光时间不,优化最佳投照条件,避免重复照射。

应超过30min、距离防护:利用增加术者与辐射源(即球管焦点)和散射体(即受检查)的3,透视曝光3/41倍,辐射剂量减少距离,
减少术者所受辐射剂量,距离每增加X线辐射源。

时除术者及主要助手,其他人员应远离,避开、屏蔽防护:在射线源与工作人员之间设置屏蔽,减少或消除射线的辐射,如4 1-8-1)、铅衣、铅围裙、铅帽、铅眼镜、铅手套等。

果屏蔽(如图17工作人员防护次个人接触的辐射剂量,介入、工作人员应佩带射线剂量检测器,每月报告11线辐射剂量,根据介入手术X工作人员每年接触的定量不应超过5%,为了限制室设备和防护条件,可适当限制术者的手术次数。

、工作人员应执行防护规章制度,穿铅衣、戴铅围领和防护眼镜。

随时调2 人员身体任何部位进入照射野。

整遮线器,尽量缩小照射野,严禁工作
1次。

、定期进行防护检查,工作人员每月检查血常规31次,每年系统体检4、适当增加营养,增加室外活动,避免过于劳累。

合理排班,严格休假管理。

患者防护18降低受检者受照射剂量是患者防护的关键,如工作人员技术熟练,选择最佳条件,合理使用遮光装置和滤线器、采用屏蔽防护以及体位防护、用铅制品遮盖非照射野(特别应保护生殖器及胎儿)等以减少患者射线辐射量。

产生。

是一种高能电磁波,波长很短137Cs60Co射线由放射性同位素如或Y),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较(0.001-0.0001nm cm均匀,危险性大,必须屏蔽(几个的铅板或几米厚的混凝土墙)。

射线长,射程略近,穿透力不及γ是由x光机产生的高能电磁波。

波长比X射线射线。

有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。

γ放射性物质的污染主要是通过水及土壤,污染农作物、水产品、饲料等,经过生物圈进入食品,并且可通过食物链转移。

环境中的放射性物质可以由多种途径进入人体,它们发出的射线会破坏机体内的大分子结构,甚至直接破坏细胞和组织结构,给人体造成损伤。

高强度射线会灼伤皮肤,引发白血病和各种癌症,破坏人的生殖机能,严重的能在短期内致死。

少量累积照射会引起慢性放射病,使造血器官、心血管系统、内分泌系统和神经系统等受到损害,发病过程往往延续几十年。

19个人剂量限制在放射实践中,不产生过高的个体照射量,保证任何人的危险度不超过某一数规定工作值,即必须保证个人所受的放射性剂量不超过规定的相应限值。

ICRP),广大居民的年剂mSv毫希沃特*(人员全身均匀照射的年剂量当量限制为50。

我国放射卫生防护基本标准中,对工作人在民年剂量当量限值为1mSv(0.1rem)量当量限值,采用了ICRP推荐规定的限值,为防止随机效应,规定放射性工,公众中个人受50mSv(5rem)作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量不应超过。

当长期持续受放射性照射时,公众中个5mSv(0.5rem)照射的年剂量当量应低于,且以上这1mSv(0.1rem)人在一生中每年全身受照射的年剂量当量限值不应高于些限制不包括天然本底照射和医疗照射。

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