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文档简介

1、辐射防护与监测目 录一、辐射防护二、辐射监测辐射防护 定义: 防止电离辐射对人和非人类物种产生有害作用的科学技术。辐射防护研究的是人类免受或少受电离辐射危害的一门综合性边缘学科引。基本任务是保护从事放射性工作的人员、公众及其后代的健康与安全,保护环境,促进原子能事业的发展;辐射防护研究的主要内容包括辐射剂量学、辐射防护标准、辐射防护技术、辐射防护评价和辐射防护管理等。前 言防护标准 辐射防护标准是实施辐射防护的依据,目前各国都是根据ICRP(国际辐射防护委员会)的建议,结合本国情况制订相应标准;辐射防护的目的:防止照射所造成的有害的确定性效应;限制随机性效应的发生概率;使之达到被认为可以接受的

2、水平前 言辐射防护三大原则包括:辐射实践正当化、辐射防护最优化、个人剂量当量限值(剂量控制)。辐射实践正当化是指在施行伴有辐射照射的任何实践之前要经过充分论证,权衡利弊。只有当该项所带来的社会总利益大于为其所付出的代价的时候,才认为该项实践是正当的。此项原则要求:效益代价+风险。同时,不仅引入新实践需要做正当性判断,对已经存在的实践,当其效能与后果有了新的变化时也应当审查其正当性。必须指出,个人或人群组与社会获得的净利益可能在程度上是不一致的。辐射防护原则辐射防护与安全最优化(As Low As Reasonably Achievable,ALARA,合理可能尽量低)在实际的辐射防护中占有重要

3、的地位。在实施某项辐射实践的过程中,可能有几个方案可供选择,在对几个方案进行选择时,应当运用最优化程序,也就是在考虑了经济和社会等因素后,应当将一切辐射照射保持在可合理达到的尽可能低的水平。辐射防护原则剂量限制和剂量约束: 总个人剂量不超过国家标准中规定的相应剂量限值;剂量约束值(选定与辐射源相关的个人剂量值)用于最优化。职业照射,它是与辐射源相关的个人剂量值,用于限制最优化过程所考虑备选方案的选择范围公众照射,剂量约束是公众成员从任何受控辐射源的计划运行中接受的年剂量上限。辐射防护原则对人员的剂量控制;剂量限值适用于实践所引起的照射; 剂量限值不适用于医疗照射;剂量限值不适用于无任何主要责任

4、方负责的天然源的照射;剂量限值与潜在照射的控制无关;与决定是否和如何实施干预无关剂量限值的适用范围剂量限值适用于在规定期间内外照射引起的剂量和在同一期间内摄入所致的待积剂量的和计算待积剂量的期限,对成年人的摄入一般应为50年,对儿童的摄入则应算至70岁剂量限值的适用范围GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准辐射防护标准一般可以分为:基本限值导出限值管理水平参考水平辐射防护标准基本限值 基本限值是辐射防护标准的基本标准。当量剂量和有效剂量的限值,次级限值辐射防护标准当量剂量和有效剂量的限值辐射防护标准剂量限值应用职业人员公众有效剂量20mSva-1连续5年内平均1mSva-15

5、0mSva-1在任一年年当量剂量眼睛150mSv15mSv皮肤500mSv50mSv四肢500mSv附加限值对于年龄为16岁-18岁接受涉及辐射照射就业培训的学徒工和在学习过程中需要使用放射源的学生,应控制其职业照射使之不超过下述限值:年有效剂量,6 mSv;眼晶体的年当量剂量,50 mSv;四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量,150 mSv。辐射防护标准孕妇和哺乳妇女应避免受到内照射对于孕妇应施加补充的剂量限值,对腹部表面(下躯干)不超过2 mSv,并限制放射性核素摄入量1/20ALT;不要担任对事故性大剂量与摄入量具有较大概率的工作。用人单位有责任改善孕妇的工作条件,以保证为胚胎和胎儿提供与

6、公众相同的防护水平。辐射防护标准辐射防护标准辐射防护标准个人剂量限值:次级限值外照射次级限值浅表剂量当量限值500mSv/a,用以防止皮肤的确定性效应的发生深部剂量当量限值20mSv/a,用以限制随机性效应的发生率达到可以接受的水平内照射次级限值用于内照射的次级限值是年摄入量限值(ALI)摄入与ALI相应活度的放射性核素后,工作人员受到的待积剂量将等于为职业性所规定的年待积剂量的相应限值。 辐射防护标准在辐射防护监测中,有许多测量结果很难能用当量剂量来直接表示。但是,可以根据基本限值,通过一定模式推导出一个供辐射防护监测结果比较用的限值,这种限值称为导出限值。在实际工作中,可以针对辐射监测中测

7、量的任一个量(如工作场所的当量剂量率、空气放射性浓度、表面污染和环境污染等)推导相应的导出限值。导出限值审管机构用指令性限值作为管理的约束值的一种形式,要求运行管理部门根据最优化原则进一步降低。指令性限值不一定只用于剂量,也可用于其它可由运行管理部门直接控制的特性,管理限值只用于特定场合,例如,放射性流出物排放的管理限值。在设置指令性限值时就应明确其目的,它们不能替代防护最优化的过程。管理限值应低于基本限值或相应的导出限值,而且在导出限值和管理限值并存情况下,优先使用管理限值,即管理限值要求更严,以保证基本限值得以实施。管理限值在管理操作时建立一些测出的量的数值,超过此值就应采取某些行动或决策

8、。这种方法常常是有益的。对于辐射防护中测定的任何一种量,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最常用的参考水平有记录水平、行动水平、调查水平、干预水平 参考水平辐射对人体的照射方式:外照射、内照射外照射是辐射源在人体外部释放出粒子/光子作用在人体上的照射。内照射是放射性核素进入人体内,在体内衰变释放出粒子、光子作用在人体上的照射。由于两种照射防护的基本思路是不同的,因而所采取的防护措施与方法也是不同的。辐射防护的基本措施

9、外照射防护措施,主要为:尽量缩短受照射时间尽量增大辐射源的距离在人与辐射源之间设置合适的屏蔽“时间、距离、屏蔽”(外照射防护三原则)可以采取其中一种或几种手段的综合。(一)外照射防护时间防护: 在剂量率均匀的情况下,人所受到的剂量与照射时间成正比,照射时间越长,所接受的剂量越大。 剂量 剂量率 * 时间 因此,为了减少照射的剂量,就可以缩短照射时间,尽量减少在放射源附近停留的时间。这要求我们在从事放射性工作时,要操作熟练,动作迅速,必要时可进行一些空白操作训练来提高熟练程度,这样在正式操作时可以减少受照时间,如果一个人操作超过剂量限值,就可以数人操作,使每个人所受的剂量减少。外照射防护距离防护

10、: 对于点状放射源,在空间某处的强度与到源的距离的平方成反比。 D A / R2 距离增加一倍其照射的强度就减少到1/4,距放射源越远,受照剂量就越小。因此,在做放射性操作时,尽可能离放射源远一点,这就是距离防护。为了实现距离防护,人们借助于机械手或长柄钳等来增加人与放射源之间的距离,或者用自动,半自动化方法进行操作。外照射防护外照射防护屏蔽防护:就是在人与放射源之间放置屏蔽物,以达到减弱射线强度的目的。对外照射的防护“时间防护”与“距离防护”对不同的射线都一样可用,而“屏蔽防护”对不同的射线考虑是完全不同的。对于射线由于其射程短,连人的皮肤也穿透不过,一般可以不考虑射线的外照射防护。外照射防

11、护经过下述屏蔽物,可以将137Cs 的辐射剂量率降低至10% 左右: 2.2 cm 铅, 或 5.4 cm 钢, 或 16 cm 混凝土。外照射防护工作台屏蔽玻璃瓶屏蔽注射器屏蔽不同射线适用的不同屏蔽物内外照射特点与防护方法粒子穿透能力很差,在空气中射程约4cm,用一张纸就可以挡住,所以对粒子外照射的防护很简单,适当远离放射源即可。由于粒子能量在非常短的距离内全部损失,因此重点要防止对皮肤表面沾污和进入体内造成的内照射 。粒子防护 射线与物质相互作用时,一部分能量会以X射线(轫致辐射)的形式辐射出来,对 射线的屏蔽,一般要选用原子序数较低的物质,如有机玻璃和铝等,以减少轫致辐射产生的份额;但对

12、活度和能量较高的 源,最好在轻材料屏蔽后面,再添加适当厚度的重物质屏蔽材料,以屏蔽轫致辐射。 射线防护X射线和 射线:它们与物质相互作用时,主要的三种形式是光电效应、康普顿散射和电子对产生,光电效应发生几率与物质的原子序数Z的4次方成正比,康普顿散射与Z/A成正比,电子对产生与Z的平方成正比,因此, X射线和 射线的屏蔽,要选择原子序数高的重物质为好,如铅和含铅的玻璃是目前较普遍采用的屏蔽材料。X射线和 射线的防护医用诊断X射线机机房的防护X射线机工作时辐射场有三种射线,即有用射线、X线管防护套的漏射线、经散射体后产生的散射线。防护设计原则即有效控制漏射线、散射线的量以及有用射线的合理安排。医

13、用诊断X射线设备防护要求医用诊断X射线机患者的防护合适的曝光条件恰当的照射野敏感部位的屏蔽特殊患者的保护医用诊断X射线设备工作人员的防护良好的工作习惯(经常检查设备)熟练的操作(尤其放射介入工作者)防护的自我意识,屏蔽、佩戴个人剂量计介入放射学中影响人员剂量的因素影响人员剂量的因素有:所使用的X设备(包括维护情况)辐射防护工具的使用手术例数操作人员的技巧及使用的程序除此之外,影响操作人员剂量的主要因素是病人 (散射线)。操作人员剂量病人剂量采用了反散射滤线栅病人剂量增加 2 到 6 倍影响病人剂量的因素由高噪声模式改为低噪音模式 ( DSA)每幅图像剂量增加 2 到 10 倍由普通透视改为数字

14、透视可以降低剂量 25%采用小的增强器野可以使病人剂量增加 3 倍影响病人剂量的因素相对病人体表入射计量影像增强器野的直径12 (32 cm) dose 1009 (22 cm) dose 1506 (16 cm) dose 2004.5 (11 cm) dose 300影响操作人员受照剂量的因素X射线管球的位置影响操作人员受照剂量的因素操作人员的身高与病人之间的距离病人的受照面积kV, mA 和时间 (脉冲数)是否采用适当的屏蔽防护影响操作人员受照剂量的因素射线入射的病人体表一侧剂量率高0.3 mGy/h0.6 mGy/h0.9 mGy/h100 kV11x11 cm1m patient d

15、istancepatient thickness 18 cm1 mAANGLE DEPENDENCE照射面积越大散射的剂量率越高0.3 mGy/h0.6 mGy/h0.8 mGy/h100 kV1m patient distancePatient thickness 18 cm0.7 mGy/h1.1 mGy/h1.3 mGy/h17x17 cm11x11 cm17x17 cm1 mAFIELD SIZE DEPENDENCE影响操作人员受照剂量的因素离病人越远,散射的剂量率越小100 kV11x11 cm1 mAmGy/h at 1mmGy/h at 0.5mDISTANCE VARIATI

16、ON影响操作人员受照剂量的因素病人的体积增加病人的皮肤剂量和由病人产生的散射水平相应的增加影响病人剂量和工作人员剂量的因素由正常的透视模式改为高剂量透视模式剂量率增加 2 倍以上X光机人员防护操作人员应穿戴铅帽、铅围领、包裹式铅衣、铅手套等防护物品进行防护熟练操作设备;影像增强器最好贴近检查部位,并灵活使用限束器,脚闸放在离手术床远距离的地方同时对受检者也要进行必要的屏蔽保护,特别要对甲状腺、性腺实施防护。如必须站在机器旁曝光的人员,应穿戴防护衣具,尽量使身体避开有用射线的直接照射,以减少放射线剂量。其余人员均应尽量离开手术间至走廊上,距离X线机2m以上或退到用不锈钢加铅制成可以移动的X线防护

17、屏后面进行操作。孕妇、授乳妇及实习人员,尽量避免安排入特定防护手术间工作,其他人员也要合理安排,尽量减少连续多次X射线照射的机会操作人员应正确使用和佩戴个人剂量计防护设备 铅屏和铅眼镜 铅围裙 甲状腺护套 个人剂量计典型屏蔽材料的透射率 (90 kV)0.25 mm 铅围裙 8.5%0.35 mm铅围裙 5%2 x 0.25 mm铅围裙 2.5%2 x 0.35 mm铅围裙 1.0%双层砖墙 0.003%石膏板墙 32%实木门 81%铅屏 (1.3 mm) 0.1%.胎儿孕妇的防护第一阶段(受孕-二胚层形成17天) 不太容易引起畸形第二阶段(三胚层期18-56天) 器官发生期,对各种有害因素的

18、敏感性大,易发生畸形第三阶段(第10周-足月分娩) 生殖器、牙齿、中枢神经系统仍在快速发育期准备怀孕,前一段时间避免X射线照射怀孕2个月内,禁止X射线照射28周之内,慎重胸部透视接受X透视尤其腹部透视者国4周后怀孕才安全怀孕期如果只照一张腹部X光片,大约接受0.5mSv照射,不足以要引产胸部和牙科一次拍片等微量的辐射,影响微不足道ICRP认为:孕期X光剂量不得超过0.01Sv,超过0.1Sv终止妊娠。比较公认的看法: 除放射治疗外,一般X线检查,无论妊娠那个阶段,一般都不至于引起胎儿畸形。 X线对孕妇胎儿的影响 广西妇幼保健院 蒋清华注意事项从事放射工作的孕妇应及时脱离放射环境(而不是普通人群

19、)怀孕妇女就诊时应提醒医生注意避免做放射性检查和治疗怀孕早期应避免放射性检查尤其是腹部,后期也要尽量避免长时间的胃肠透视、钡餐灌肠,更应避免放射性同位素治疗中子的防护在实际工作中,多数遇到的是快中子,快中子与轻物质发生作用时,损失的能量比重物质要多的多,如快中子与氢核碰撞时交给反冲质子的能量可达中子能量的一半。因此,含氢多的物质,如水和石蜡等,是屏蔽中子的最好材料。中子在物质中的衰减过程也是按指数规律衰减,这与射线相似。因此对中子的屏蔽层厚度计算也采用半值层法。由于中子源通常都是伴有射线,因此要注意射线的防护。 不同辐射源的防护材料辐射源 材 料 源 铅眼镜、铅玻璃、塑料板、铝板等源 铅、生铁

20、、混凝土、钢板、钨合金等高密度材料快中子 混凝土、水、金属氢化物、石蜡、沙、砖等含氢物质慢中子 具有最大俘获慢中子截面的元素例如镉、硼等构成内照射 防护原则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 放射性物质通过食入、吸入和皮肤三种途径进入人体,从而造成放射性核素的体内污染。进入体内的放射性物质绝大多数将最终排出体外,有些亲骨物质(比如铯-137)部分将附着到骨头上,还有些可能变成身体的一部分(如钾-40)。 食入:放射性物质经过口进入体内,主要是衣物、器具、水源等被污染,工作人员可能是用手接触

21、了被污染的物品,受到污染后没有清洗干净,在用手接触所吃食物时进入体内。还有可能是环境被污染了,放射性物质浓集动植物体内,食用后造成体内放射性物质的沉积。吸入:放射性粉尘弥散在空气中,工作人员或者公众通过呼吸将这些放射性吸入体内,这是放射性物质经呼吸道进入体内的主要途径。皮肤吸收:放射性蒸气或者液体可以通过皮肤进入体内。当皮肤发生破裂时,放射性物质可以通过皮下组织而进入体内。包容、隔离: 在放射性操作过程中,通过通风橱、手套箱等将放射性物质密封起来,与工作场所的空气隔绝。隔离就是根据放射性核素的毒性大小,操作量多少和操作方式等,将工作场所进行分级、分区管理净化、稀释: 净化就是采用吸附、过滤、除

22、尘、沉淀、离子交换、蒸发、贮存衰变、去污等方式,尽量降低空气、水中放射性物质的浓度、降低物质表面放射性污染水平。稀释就是在合理控制下,利用干净的空气或者水使空气或水中的放射性浓度降低到控制水平以下遵守规章制度、做好个人防护 工作人员操作放射性物质,必须遵守相关的规章制度。制定切实可行又符合安全标准的规章制度,并严格执行,是减少事故发生,及时发现事故和控制事故蔓延扩大的重要措施之一。 正确使用个人防护用具是非常重要的防护手段。防护用具不但要满足一般劳动卫生要求,而且必须满足放射防护的特殊要求,起到辐射的作用。内照射防护一般措施个人防护方法1、呼吸道防护:空气中有放射性核素污染时,用手帕、毛巾、纸

23、等捂住口鼻,可使吸入的放射性核素所致剂量减少到1/10。防护效果与粒子大小、防护材料特点及防护物(如口罩)周围的泄漏情况等有关。 灰尘过滤器半面呼吸器全面呼吸器自主呼吸装置充气式装置体内防护 = 呼吸器个人防护方法2、体表防护:放射性落下灰时,可用日常服装: 棉手套 外套靴子鞋 套聚乙烯手套头套。抗辐射食品鱼肝油、动物肝脏、鸡肉、蛋黄和西兰花、胡萝卜、菠菜等此类食品富含维生素A和-胡萝卜素,不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,上述食物不但有助于抵抗电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。番茄、西瓜、红葡萄柚等红色水果这些红色水果富含一种抗氧化的维生素番茄红素,以番茄中的含量最

24、高。番茄红素是迄今为止所发现的抗氧化能力最强的类胡萝卜素,它的抗氧化能力是维生素E的100倍,具有极强的清除自由基的能力,有抗辐射、预防心脑血管疾病、提高免疫力、延缓衰老等功效。目 录一、辐射防护二、辐射监测辐射监测:为了评估和控制辐射和放射性物质的照射,对剂量和污染所完成的测量及对测量结果所做的分析与解释。参照辐射环境监测技术规范(HJ/T 61-2001)。第一部分、辐射监测类别监测的类别 辐射监测:辐射环境监测辐射工作场所监测辐射工作人员监测辐射环境监测:在辐射源所在场所的边界以外环境中所做的检测。是通过现场瞬时、连续测量、采集样品进行实验室测量等各种方法,对设施周围环境的放射性污染水平

25、,以及向环境的释放情况所进行的测量活动。监测对象:包括贯穿辐射、空气、土壤、气溶胶、降水、降尘以及生物等;监测项目:包括(中子)辐射剂量率、总放(总、总)测量分析、核素分析、核素分析(主要3H、14C)、放化分析(主要90Sr、137Cs)等,需要根据设施源项情况进行具体监测对象、监测项目。 一、辐射环境监测 辐射环境监测布点应充分考虑设施运行对环境的影响,把握住“关键核素、关键途径、关键人群”这三关键要素,为环境评价提供充足数据。辐射环境监测 辐射环境自动监测站 从不同的角度,可以根据监测任务、目的、阶段等的不同而把辐射环境监测作以下分类:从管理角度来分可以分为环保部门监督性环境监测和排污(

26、运营)单位自行环境监测两大类,“双轨制”。从设施(或活动)的运行状态来分,可以分为正常状态环境监测与事故应急监测两大类。从运行阶段来分,可分为运行前环境调查(或称本底调查)、运行环境监测、退役环境监测(或称运行后环境监测)辐射环境监测分类运行前的环境调查(本底调查)为确保核设施投入运行以后所进行的环境监测的有效性,各国的环保法规均明文规定,较大一些的核设施在正式投入运行之前的某一段时间内需要进行运行前的辐射本底调查,还规定对于像核电厂这样的大型核设施,这种调查至少要连续进行两年。运行环境监测是指核设施正式投入热运行(如反应堆装料后)所进行的环境监测。由于设施的正式运行意味着放射性物质向环境释放

27、的可能性已经存在,以后的环境状态一般不能再被看作为不受干扰的初始状态。环境监测的各项主要目的,主要还是通过运行时的监测计划来达到的。运行时监测计划的内容和范围应是最全面的和详尽的。退役环境监测是指核设施进入退役阶段以后所进行的环境监测。其主要任务是对退役过程和退役终态的环境影响进行监测,为相应的环境评价提供依据,以验证退役过程和退役终态的环境影响符合国家相关标准的要求。事故应急监测核设施进入事故应急状态以后所进行的非常规性环境监测叫事故应急监测。对于大、中型的核设施,在宣布进入应急状态以后,随着应急响应体系的启动,环境监测也将按照应急监测实施程序在应急组织的统一指挥下逐步展开。应急监测计划虽然

28、与常规监测计划有某些联系和类同之处,但是其差别也是明显的。68使用前辐射环境水平调查要求:(1)调查时间:为装源前(2)调查范围:以密封源安装位置为中心,半径30-300米以内;(3)监测对象:环境辐射剂量率(4)监测布点:密封源安装位置四围室内、外(5)监测频次:1次/年 使用期间辐射环境水平的调查 按使用前辐射环境水平调查要求进行,对其中含中子放射源的设施(设备)要增加监测中子剂量当量率。 失控源进入环境后的辐射环境监测失控源一般指放射源丢失、被盗、违规处置等原因使之失去控制而进入环境,为减少环境污染和保障人身健康,需进行环境监测。监测步骤如下:调查放射源失控的原因、过程,初步确定失控源所

29、处的位置,解失控源的种类、源强、包装情况等,根据失控源的核素种类、射线类别、包装(或埋深)情况、所处的可疑位置及可要求的探测限等确定监测方案,选择监测仪器;失控源被找到和取走后,对失控源所处位置的附近地区应进行仔细监测,确认无残留放射源或残留污染为止;因失控源破损造成土壤、水体等环境污染时,除进行污染水平监测外,对去污后的环境质量仍需进行监测,达到审管部门管理限值要求。放射性同位素与射线装置应用的辐射环境监测放射性物质运输的辐射环境监测(1)运输过程中的环境监测 出发地、中转站、到达地均须进行辐射环境监测,一般包括运 输工具、货包、工作场所等表面污染水平,环境辐射水平,运输物资中的主要放射性核

30、素在介质中的比活度等。 (2)放射性物质运输中的事故监测A.监测对象a)运输容器,运输工具;b)事故地段现场的地表和其它物品;c)运输、装卸的有关工作人员;d)事故处理过程中所用的工具和产生的废物、废水等B.监测项目a)外照射剂量;b) 表面污染水平;c)污染介质中所运输物资中主要放射性核素的比活度。工作场所的监测 工作场所的辐射监测是利用固定的或可移动的测量设备,对工作场所中的外照射水平、空气污染和地面、设备污染所进行的监测。外照射监测表面放射性污染监测。工作场所外照射监测的目的 测定工作人员所在处的辐射水平,检查屏蔽防护的效果和发现屏蔽防护及操作过程中的问题。测量结果可用来判断工作人员在监

31、测位置大致受到多大剂量,用以控制、安排和指导人员的操作。(一)外照射监测 工作场所外照射监测,一般包括中子、外照射监测根据工作场所内辐射水平及其变化和潜在照射的可能性与大小来确定,并应保证:能够评估所有工作场所的辐射状况可以对工作人员受到的照射进行评价能用于审查控制区和监督区的划分是否适当各种源、中子源等辐射源 在交付使用时或进行重大维修后,应当进行全面的监测,查明它们周围的剂量场分布。工作场所的辐射场不会轻易变化,那么此时的外照射监测频率每年1-2次。辐射场变化较大,无法预测的工作场所,设置一个监测报警系统是十分必要的,它可以及时报警,使工作人员免遭大剂量照射。 对工作场所表面污染监测结果的

32、评价,一般将表面污染测量结果与GB 18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准中导出限值相比较。如果工作场所的污染水平经常保持在导出限值以下,那么说明表面污染十分轻微。反之,则应采取适当措施清除污染。评价、表面污染监测结果应注意,表面污染的危害通常是由食入造成的,表面污染除食入途径外,还应考虑其外照射的危害。(二)工作场所表面污染监测监测点 在容易发生放射性污染的场所,对地面、设备表面等进行常规污染监测。还应在更衣室和工作区出口处对工作人员体表进行污染监测,防止污染发生扩大。一般应采用表面污染仪进行测量,或者用擦拭法进行间接测量。工作场所放射性表面污染控制水平单位:Bq/cm2 表面

33、类型放射性物质放射性物质极毒性其他工作台、设备、墙壁、地面控制区1)4410410监督区410-144工作服、手套、工作鞋控制区监督区410-1410-14手、皮肤、内衣、工作袜410-2410-2410-11)该区内的高污染子区除外。对辐射工作人员的个人监测是利用个人所佩带的器件或者其它的测量设备,对人员受到的外照射剂量、内照射和皮肤污染所进行的监测。用人单位应负责安排工作人员的职业照射监测和评价。对职业照射的评价主要应以个人监测为基础。个人剂量监测是直接对人进行的监测,包括外照射、内照射、皮肤污染与核事故。三、个人剂量监测需进行个人监测的人员的确定:(1)应进行个人监测的人员:对于任何在控

34、制区工作的工作人员;有时进入控制区工作并可能受到显著职业照射的工作人员;其职业照射剂量可能大于5mSv/a的工作人员。个人剂量监测需进行个人监测的人员的确定:(2)应尽可能进行个人监测的人员:在监督区的工作,且其预计的职业照射剂量在1mSv/a5mSv/a范围内的工作人员;偶尔进入控制区工作,其预计的职业照射剂量在1mSv/a5mSv/a范围内的工作人员;对上述这几类人员的职业受照进行评价,应以个人监测或工作场所监测的结果为基础。个人剂量监测监测大纲必须包含有质量保证要求,以确保:测量设备具备所要求的计量特性(如准确度、稳定性、量程和分辨能力等)并得以适当的维护;测量与分析程序得以正确地建立和

35、执行;监测的结果得以正确地记录、评价和妥善保管 个人剂量监测84第二部分、放射性监测仪器及监测方法 利用辐射在气体、液体或固体中引起的电离、激发效应及或其它物理、化学变化进行核辐射探测的器件称为辐射探测器 。射线探测的基本过程:射线粒子射入探测器的灵敏体积;入射粒子通过电离、激发或核反应等过程而在探测器中沉积能量;探测器通过各种机制将沉积能量转换成某种形式的输出信号。85核探测器分类探测器按其探测介质类型及作用机制主要分为气体探测器 电离室、正比计数器和盖革(G-M)计数器(管) 闪烁探测器 碘化钠NaI(Tl)、碘化铯CsI(Tl)晶体、锗酸铋BGO晶体半导体探测器 高纯锗 、砷化镓、碲化镉

36、、碘化汞等 86探测器X、辐射监测仪: 有电离室类监测仪、闪烁剂量率仪表、GM计数管监测仪和携带式环境谱仪。、表面污染监测仪: 主要用于测量现场的设备、地面、台面、衣服和人体皮肤表面有无放射性污染。常见的国产、表面污染监测仪有闪烁型和GM管型二种类型。中子监测仪 中子测量仪,国产的厂家少,其产品有便携式n-辐射仪(测量中子计数率)和中子剂量当量仪。放射性监测仪器监测仪器选择原则:1. 射线性质:对于射线的种类及性质清楚的场所,应选用针对性较强的仪器。对于辐射场性质不清楚的场所,应选用带有多用探头的监测仪或携带多种监测仪。2. 量程范围:一般要求测量仪器的量程下限值至少应在个人剂量限值的1/10

37、以下,上限根据具体情况而定。3. 环境特性:对于温度,要求在-1040的温度范围内仪器读数变化在5%以内;对于相对湿度,要求在10%到95%范围内读数变化在5%以内。此外,应考虑气压与电磁场的影响。 4. 能量响应:响应对能量依赖性小,这种差异就小,即能量响应好。反之能量响应差。对剂量率仪表一般要求与137Cs源相比,在50KeV到3MeV的能量范围内能量响应不大于30%。从几种探测器的能响来看,电离室型较好,闪烁型次之,计数管较差。在防护监测仪器中,对数百千电子伏以上的光子来说,能量响应差别不大;对100keV以下的光子,就需要注意仪器的能量响应性能与被测光子的能量是否相适应。5. 对其它辐

38、射的响应:实际测量条件有时比较复杂,如高能射线和射线都能穿透电离室、计数管的壁引起仪器响应,造成、射线测量相互干扰;中子场中往往有辐射场。所以一般辐射监测仪应对能量为2.27MeV及以下的射线(90Sr/90Y源,Emax=2.27MeV)无响应。6. 其它因素:仪器零点漂移要小;测量的方向性误差不应大于30%;重量较轻;体积小。另外,仪器的响应速度要快,特别是对于一些瞬时的辐射场的测量(如用诊断X线机摄片的辐射场测量),这一点尤为重要。一般要求响应时间在0.5秒以下。监测仪器选择原则:组合剂量计系统 事故应急个人剂量监测系统应由两个不同量程的直读式剂量计组成,该系统足以覆盖(2.510-31

39、Gy)的剂量范围。这两种剂量计在达到累积剂量的预置水平时能够发出声响或视觉警报。低量程剂量计的满量程至少应为0.05Gy,最高达到0.2Gy,最低可测2.510-3Gy;用来监测事故应急工作人员返回的剂量值或管理剂量控制值;高量程剂量计的满量程至少应为1Gy,最低可测限为0.05Gy。用来监测应急工作人员受照剂量不超过规定的事故应急照射剂量控制值。 报警式剂量计 利用警告或报警式剂量计,可以预防人员受到严重照射并有助于大大减少在事故情况下的人员受照剂量。这种预防功能比大多数个人剂量计只能提供剂量估计值要重要得多,它的可靠性要比其准确性更为重要。 多功能数字辐射仪 固定式监测装置 事故剂量计站

40、高量程便携式监测设备 工作场所剂量监测仪器固定式监测装置可以作为现场测量和报警装置,对、中子独立测量,声光报警,报警阈值可调。固定式监测装置应可靠地探测出可能发生的意外事件或事故危害,并对处于事故危险地区的每一个人发出警报。在临界事故的情况下,固定式报警装置可以提供非常可靠而有效的警报。 LB111 固定式剂量(率)测量系统 固定式监测装置 事故剂量计站所配备的剂量计或探测器,在事故发生后能方便地取出,进行评估而不额外增加工作人员的受照剂量。这种事故剂量计站特别适用于可能伴有中子辐射的临界事故的情况。 事故剂量计站便携式、辐射巡视仪 这些设备必须性能可靠,操作程序简便、坚固耐用,贮藏寿命长,并

41、应配备可靠的电源以保持在随时可启用的状态。如便携式、辐射巡视仪(测量范围410-72Gy/h)、车载式辐射测量仪 车载式辐射测量仪系统可以快速地对某一较大区域内的放射性水平进行测量,以便了解:该区域内环境放射性水平,环境辐射本底测量,建立区域基本辐射水平资料档案;在事故情况下,能快速测量受沾染地区的沾染程度,以便及时上报,使相关决策部门能及时采取相应的应急行动;搜寻丢失的或非法藏匿的放射源和核材料。FJ428G型便携式多用辐射仪 高量程便携式监测设备车载式辐射测量仪系统 在制定监测方案及监测计划时,应考虑监测所用的方法。 监测方法的选用,首先应使用国际、国家标准和环保部门标准(HJ)方法,对上

42、述标准中暂无的方法,可借鉴参考其它行业的标准方法(如核工业标准方法等),确保监测(采样)网点布设、采样、分析测量操作及数据处理规范,保证监测数据的可靠性。在监测过程中,需要针对所监测的放射性同位素射线类型,选用相应的监测仪器。放射源(例如料位器、核子秤、密度计等),选用射线监测仪;射线源,选用射线监测仪;对于中子,选用n-辐射仪、中子剂量当量仪和雷姆计数器;对于放射源及开放型放射性工作场所,选用放射性表面污染监测仪来监测,如果开放型放射性同位素同时释放射线,则在用表面污染监测仪监测表面污染的同时,要用辐射监测仪监测射线。现场测量监测方法在大多数情况下,佩戴在躯干部位的一个单一的剂量计监测的结果

43、就足够用来评价个人剂量。对于强贯彻辐射,剂量计应佩戴在躯干部位的剂量率最高的位置。对于来自前方的入射辐射,或者旋转对称或者各向同性的辐射照射,剂量计应佩戴在躯干的前面,在腰与肩之间。对于用于评价眼睛晶状体剂量的剂量计则应佩戴在眼部附近(例如前额或帽子上)。肢端剂量计的佩戴:在肢端最大剂量比全身表面的剂量高出十倍时,应佩戴一个或多个的肢端剂量计,佩戴部位应为有可能接受到最高剂量的位置。个人剂量计的佩戴位置常规监测个人剂量计的选择不仅取决于辐射的类型,也取决于除HP(d)之外所要获得的其他信息。在实际应用当中,通常选取如下类型的剂量计:光子剂量计,仅仅给出个人剂量当量HP(10);-剂量计,可给出

44、个人剂量当量HP(0.07)和HP(10); 具有甄别功能的光子剂量计,除测量HP(10)之外,还可给出辐射类型,有效能量,并能探测高能电子;肢端剂量计,可给出-辐射的HP(0.07)(若操作中子源,也可给出中子剂量);中子剂量计,给出有关HP(10)的信息。个人剂量计的选择任务监测有时工作人员所处的辐射场的水平会有显著的非预期的升高,此时,应佩戴辅助的剂量计,这种剂量计可在较早时间内给出工作环境的辐射场的短时间的变化。直读式笔式剂量计:能在操作过程中或者一个工作日结束后可直接读取剂量计读数,具有报警功能的电子剂量计:在剂量或剂量率水平超出设定的阈值时给出视、听报警信号。常用GM管或硅二极管做

45、探测器,这类剂量计适于能量下限在2080 keV的光子的测量。但是,这些剂量计在有弱贯穿辐射或脉冲辐射的剂量率很高的辐射场中可能会产生误动作。有时,周围的电磁场也会引起某些类型的电子剂量计的误读数。个人剂量计的选择特殊监测当个人剂量有可能大大超出正常工作情况下的预期剂量时,那么应对剂量计的性能、对评价有效剂量或器官剂量所采用的测量方法和计算方法给予特别注意。为了避免使用事故剂量计,常规剂量计应能提供剂量上限至少为10Gy的光子吸收剂量信息。但是,已经发现有些剂量计可能不能在整个能量区间内满足这样的要求。佩戴报警式剂量计(或剂量率仪)通常可以防止发生严重的事故性照射,并且还可大幅度降低事故情况下

46、的受照剂量。具有报警功能的剂量计不一定非常精确,但需要可靠,绝对不能阻塞,特别是在高剂量率的辐射场中。个人剂量计的选择强辐射场下作业的监测对于在强辐射场下的短时间作业,应制定特殊监测计划,包括使用报警式仪器。在高度不均匀的辐射场,则应佩戴额外的躯干的或肢端(例如手指、足部、膝盖和头等)剂量计。-混合场监测当辐射有可能对辐射场有显著贡献时,应采用-剂量计。这些剂量计可以是TLD或胶片剂量计,通常采用在不同材料或厚度的过滤片下放置2个或多个TLD元件或胶片,或者采用电子剂量计。若剂量的显著成分来源于低能射线,目前设计的剂量计可能不能满足要求。个人剂量计的选择肢端剂量监测对于肢端剂量的测量,特别是对

47、于手部,一个简单的单一TLD元件的剂量计就足够,如果将其佩戴在最易受到照射的手指,并且面向辐射源。对于低能辐射的准确测量,所采用的探测器应非常薄,并且在其前面放置组织等效可模拟组织的过滤片,这样就可以对标称深度7(0.07 mm)的剂量进行评价(例如采用厚度为5的组织等效探测器,相当于3的有效厚度,在组织等效滤片之下有一个厚度约为4的滤片就足够了)。个人剂量计的选择其优点是:可在任何时间和地点,勿需附加设备就能读出累积受照剂量;事故受照人员和事故应急人员,可直接读出自己的受照剂量,以便控制其执行任务的总时间;在30KeV-3MeV能量范围内,具有较好的能量响应一致性;通过简单再充电可以反复使用

48、;长期使用只需少许或不用维修条件;剂量笔是密封电离室型的,受环境条件影响小。直读式电离室型剂量计特点更宽检测范围及更高的检测精度计时准确:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。优异的防水性能:外壳IP68防护等级,可以提供防水性能达到水下100m电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。新型高强度轻巧外壳及真皮表带为使用人员提供更好佩带感觉连续使用长:锂电池CR2032保证18个月时间内连续使用。新颖的设计:PM1208为实时监测环境中射线剂量而设计。既检测环境污染,又检测剂量的累加值。腕式个人剂量仪中子剂量监测简单的中子剂量计不能给出所感兴趣的整个能区的当量剂量,

49、如果必须监测中子个人剂量,那么就应作额外的工作。与剂量当量限值和剂量相比,一般情况下中子剂量较小,因为中子辐射场中总是有射线存在,光子剂量计往往总是和中子剂量一起佩戴。在有些中子辐射场,中子剂量与剂量的比例的变化可能达几个量级。根据剂量的监测结果,并且假定工作场所中子剂量比例恒定,是不能准确得到中子剂量当量的。可采用反照中子剂量计来评价热中子、中能中子以及高能中子的剂量。对于高能中子,反照中子剂量计的剂量当量响应随能量的变化很大,这时,其他一些方法,例如固体径迹探测器可能更合适。气泡聚合物探测器,是一种直读式中子剂量计,对中子很灵敏,可探测到的剂量水平可达几个mSv,并且对射线完全不敏感。但是上述三种类型的剂量计所能测定的中子能量范围都是有限的。个人剂量计的选择用电子剂量计监测为了按天来控制个人剂量,可考虑采用直读式电子剂量计作为补充,电子剂量计可以用比常规监测高得多的频率给出个人所受到的剂量。这种剂量计应该仅用于剂量控制目的,通常不能替代由审管部门指定的用于剂量记录目的的所谓法定剂量计。但是,如果审管部门认为某种剂量计的设计适合用于剂量记录目的,那么这种剂量计则可同时满足两种目的(具有合适的能量响应、灵敏度、线性、测量精度及稳定性等)。个人剂量计的选择个人剂量监测的实施机构通常是由经过审管部门批准的个人剂量监测服务机构承担。这种机构可以是独立运行的服务机构,

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