再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少_第1页
再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少_第2页
再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少_第3页
再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少_第4页
再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、再谈 射线探伤平安距离究竟是多少?之吉白夕凡创作海川化工讨论过几次,网上也有分歧看法,汇总大约有下面有几种说法:一线探伤工人的射线防护10几米都没问题,你在平安界区外的你不是在“杞人忧天”吗!?平安距离是50米,射线探伤平安距离根据射线源的能量来确定。伽马射线的话至少要100米外。伽马射线200m。最好不要靠近,有多远就跑多远! 射线探伤平安距离根据射线源的能量、时间来确定。那么 射线探伤平安距离究竟是多少,我看了一篇文章,对控制区监督区的防护距离的计算有说明。现转载如下: 探伤机控制监督区鸿沟计算及防护优化建议王建军1,李小娟1,唐景春2,田义宗1中图分类号:R144文献标识码:B 文章编号

2、:1004 714X(2011)03 0304 01【摘要】目的为更好理解2008 年10 月1 日公布实施的工业 射线探伤放射防护尺度( GB132 2008) ,控制区半径比2002 年版要求的扩大了1.63倍,防护困难加大。方法通过计算75 Se、192 Ir 和60 Co 探伤机在3.7TBq( 100Ci) 的活度下,无屏蔽、工件屏蔽和准直器屏蔽的监督区和控制区鸿沟范围。结果依照上述计算划定监督区和控制区失去了可操纵性。结论:在进行野外探伤时,应采纳相应的措施有效减少控制区监督区的防护距离。【关键词】移动 探伤机; 控制区; 监督区利用 射线进行野外探伤作业是个危险的行业,进行探伤时

3、放射源处于非屏蔽状态,无形的 射线对探伤作业人员和公众的影响往往没有受到应有的重视。工业 射线探伤放射防护尺度的公布就是为了呵护职业工作人员和公众的健康平安,并实现了具体的数字化,因此控制区、监督区准确划分具有十分重要的意义。一方面,防护鸿沟范围过大,会造成探伤工作的不成行或为了防护投入过大,造成资源浪费; 另一方面,防护范围过 小,对职业工作人员及公众造成不该有的射线伤害。为了更好的呵护公众, 2008 年10 月1 日工业 射线探伤放射防护尺度( GB132 2008) 正式公布实施。该尺度与2002年公布的旧版尺度相比,控制区鸿沟要求更加严格,由原来的控制区鸿沟为40Gy /h 修订为1

4、5Gy /h,相应的控制区半径就扩大了1 63倍多,加大了探伤机探伤时防护的难度1,2。移动 探伤机常使用的放射源有75 Se、192 Ir 和60Co,放射源活度要求因探伤管件、罐体等的壁厚也不尽相同, 1012Bq1013Bq( 几十Ci 几百Ci) 。75 Se、192 Ir 和60 Co 的 射线的平均能量分别为210keV、350keV、1250keV,对探伤工件的检测厚度范围依次为10 40mm、20 100mm、40 200mm。计算公式及相关参数比释动能率的计算公式如下3:2013-11-5 20:06上传下载附件 (1.76 KB)其中: F: 空气比释动能率, mGy /h

5、; 3.6 106 : 量纲换算系数, 单位: Gym2 /( sh) ; : 比释动能常数, 单位: Gym2 /( sBq) ;75 Se: 1 32E 17 Gym2 /( sBq) ;192 Ir: 3 15E 17 Gym2 /( sBq) ;60 Co: 8 67E 17 Gym2 /( sBq) ; A: 放射源活度,Bq;R: 距放射源的距离,m;T: 屏蔽物的厚度,单位与D 相同;D: 屏蔽资料的半值层厚度,单位: mm。 探伤机在无屏蔽、工件屏蔽、准直器屏蔽情况下控制区监督区鸿沟工业 射线探伤放射防护尺度( GB132 2008) 中要求: 进行探伤作业前应先将工作场合划分

6、为控制区和监督区; 并要求控制区鸿沟外空气比释动能率应低于15Gy /h; 监督区鸿沟外空气比释动能率应不大于2 5Gy /h,鸿沟处应有电离辐射警告标记标牌,公众不得进入该区域。计算时取较大活度3.7TBq(100Ci) (3.7E + 12Bq) ; 使用75 Se、192 Ir 和60Co 三种核素对工件进行检测的厚度一般为10 40mm、20 100mm、40 200mm,计算时取工件最小厚度对应为10mm、20mm、40mm; 直准器的钨厚度按20mm、40mm、80mm 计算,控制区监督鸿沟距离见表1。2013-11-5 20:06上传下载附件 (162.15 KB)根据以上结果没

7、有屏蔽时监督区的距离分别为265.2m、409.7m、265.2m,如果按此距离划分监督区,实际操纵中十分困难,失去了可操纵性,以上结果是作了守旧的假设; 利用管件屏蔽时监督区的距离为180 4m、249 6m、381 4m,比无屏蔽时距离有所减少,但可操纵性仍有较大困难; 利用准直器( 有高密度钨制成) 屏蔽时,非出束方向监督区距离分别为13.3m、12.8m、34.0m,有效缩短了监督区的距离,在实际操纵中划定监督区可行性大大提高。结论与优化建议由于2008 年公布的尺度更加严格了监督区和控制区范围,在没有屏蔽时,监督区的距离太大,致使探伤作业不克不及进行,或违反尺度进行从而使公众受到伤害

8、,因此应尽量采纳可以采纳的措施,使监督区的距离缩短下来。探伤作业人员应尽量按以下建议进行作业:使用准直器上面计算结果可以看出: 在进行探伤作业时使用准直器可以大大缩短监督区距离,准直器一般由高密度钨合金构成,分歧的源应配有分歧厚度的准直器,在非出束方向上准直器能屏蔽90%以上的 射线。有效的呵护了探伤作业现场周围辐射环境。利用工件、现场条件进行屏蔽移动 探伤机的工作现场千差万别,运行时控制区监督区的鸿沟与选用的准直器、工件结 构、放射源活度、源距工件的距离、照射方向、现场屏蔽情况、地形、建筑物等很多因素有关,有效利用现场条件特点实施探伤可以大大减少对环境公众的影响。防止无衰减照射,恰当选择照射

9、方向和时间如客观条件不克不及满足屏蔽的要求,应使照射方向尽量向地下,其次向上或无人的方向; 在时间上选择无人的时间段进行曝光,尽量减少对公众的影响。利用活度小的源增加曝光时间活度小的源比活度大的源的控制区监督区范围小,在空间不允许的情况下应选取活度小的源, 增加照射时间,可以很好的解决问题。通常情况下应坚持“能小源不大源”的原则,但具体问题应具体分析。“能硒不铱,能铱不钴”的原则硒 75 的主要 射线能量为132keV 和265keV; 铱 192 的主要 射线能量为300keV 和468keV; 钴 60 主要 射线能量为1.33MeV 和1.17MeV4。从以上三种核素的 射线能量可以看出相同条件下穿透能力为: 钴 铱 硒,因此在探伤作业中为了容易防护应坚持“能硒不铱,能铱不钴”的原则。总之,了呵护探伤作业时周围辐射环境、呵护公众不受伤害,探伤工作人员,应严格执行工业 射线探伤放射防护尺度( GB132 2008) 、电离辐射防护与辐射源平安基本尺度等相关法律法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论