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文档简介

1表1项目基本情况//应用类型□□类□□类□□类□□类□□类□□类(医疗使用)□□类□□类□□类□□类/□□类□□类□□类□□类/根据《中国科学院前沿科学与教育局关于大连化学物理研究所等承办中国科学院大学大学能源学院由中国科学院大连化学物理研究所(简称“大连化物所”)牵头承办,依托其在能源领域强大的科研实力、师资力量以及先进的实验条件等资源来建设和发展能源学院。大连化物所的众多科研人员在能源学院担任教师,为学生授课并指导科研工作,将科研实践与教学相结合,为学生提供前沿的专业知识和实践指导。能源学院的人才培养目标与大连化物所的科研需求相衔接,学院为大连化物所及相关科研机构、企业输送专业人才,形成了从本科到研究生的完整人才培养体系,为能源领域储备高素质专业人才。大连为了推动大连市“高、新、软、优”的现代产业体系创新发展,高新区充分发挥高校2订了《中国科学院大学能源学院建设项目合作框架协议》。三寰集团与中国科学院大连化物所签署了《中国科学院大学能源学院建设项目合作意向书》,合作模式为中国科学院大连化学物理研究所将能源学院建设项目委托给三寰集团有限公司进行开发建设和运营。能源学院是中国科学院大学直属的教育单元,受中国科学院大学的统一领导,同时也是地方1)对项目周边的辐射环境本底进行现场调查和监测,以掌握该场址的辐射水平和辐射2)通过环境影响评价,预测建设项目对其周围环境影响的程度和范围,提出环境污染3)在对该项目进行全面分析和评价的基础上,对不利影响和存在的问题提出相应的污本项目为工业用X射线计算机断层扫描(CT)装置,简中国科学院大连化学物理研究所为增强材料内部形貌无损分析领域的科研能力,需使用工X射线微纳成像系统作为一种全新的三维无损检测手段,解决了材料内部微观组织结构在毫米级大成像视野进行微米乃至纳米级尺度的高分辨率三维表征难题。三维X像系统借用新型闪烁体和独有的相位衬度技术可以轻易的区分出材料中不同物质的分布,为科研提供了无可比拟的试验数据。考虑到能源化工、新材料等领域对材料的三维微观结构和性能要求越来越高,而且大连化物所有关领域对于材料内部形貌的无损分析需求也日3190mm;探测器(东北-西南)行程290mm(Z轴),有用线束角度为34.7°,出束方向为尺寸≤30cm*30cm(直径*高度重4中国科学院大连化学物理研究所能源学院位于大连市高新园区英歌石协同创新基地内,是高新区发展优化的升级区域。根据《三寰集团能源学院建设项目规划设计条件》(大连高新区规划建设局选字第210211201800000015号),项目所在地用地性质为高等院校用地。研究所能源学院西北侧为三寰牧场,东北侧为英歌石植物园,西侧为马北线,马北线西侧项目,所进行的研发实验为性能测试,主要记录性能参数或获取实验数据,不产生实际产567表110001号110013号收8中国科学院大连化学物理研究所办理了固定污染源排污许可证,排污许可证编号:T1楼进行了改造,中国科学院大连化学物理研究所重新变更了排污许可证,有效期为:线装置。本项目原有辐射项目分别在长兴岛园区,英歌石园区,星海园区,能源学院园区。本次能源学院第一次有二类射线装置项目。建设单位在长兴岛院区原有一台二类装置,该装置由省厅批复,并验收合格,由于该装置为做实验所用,目前,实验完毕该设备9谱仪,目前正在使用。本项目所在的T1楼B103X射线荧光光谱仪,根据《上海市环境保护局关于上海思百吉仪器系统有限公司AxiosmAX),序号类别活动种类/台号生产厂家1使用7////2使用7///////00//3楼B兆电子使用1装//4使用5////5北侧电使用2//序号类别度数活动种类可)期1楼使用2使用3使用//////4使用5使用//////6楼间Ⅴ类使用MCo7.7Ⅴ类9*1使用//////8楼Ni-63Ⅴ类销售,使用//////9Ni-63Ⅴ类使用Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-0司Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-0仪0仪Ni-63-0仪司Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-Ni-63-10Ⅴ类使用供电情况:本项目为市政供电,本项目依托能源学院现有供电系统,由南侧现状66kV供排水情况:本项目供水由市政生活给水管网供水;排水采用“雨污分流”的排水方式。废水排入园区污水处理站统一处理,目前区域污水处理厂尚未建成,市政排水管线也未铺设,因此,近期出水回用于绿化,出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)城市绿化基本控制项目限值的标准;冬季(非灌溉季)无法回用的中水储存于污水处理站中水池以及山顶储水池,出水水质需满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中排入污水处理厂的水质标准限值,采用罐供热、制冷情况:本项目冬季采暖主要依托区域内现有大连高新区广源热力有限公司本项目属于大连高新技术产业园区,经查询国土空间规划,本项目所在地在国土空间本项目位于辽宁省大连市高新园区旅顺中路568号,根据高新区奶牛场分区土地利用规(HJ10.1-2016),射线装置应用项目的评价范围,取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围。结合本项目特点,确定评价范围为工业CT屏蔽体外50m的区域,50m评价范围内只有能源学院T1号楼和空地,T1号楼为实验楼。50m评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物保护单位等。采取有效屏蔽设施并按照本评价要求落实各项污染防本项目为使用工业CT项目,不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励、按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中关于辐射防护“实践的正当性”要求,对于一项实践,只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后,其对受本项目建设对于提升大连化物所科研水平具有积极意义,项目应用带来的利益大于其可能引起的辐射危害。按照国家相关的辐射防护要求采取相应的防护措施,可以将该项目辐射产生的影响降至尽可能小。因此,该核技术应用实践具有正当性,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB1887中国科学院大连化学物理研究所工业CT检测系统建设项目位于辽宁省大连市高新园区旅顺中路568号,根据《大连高新技术产业园区国土空间规划(2021~2035)》,本项目所在地块属于大连英歌石科学城。根据规划,大连英歌石科学城功能定位为“全市重要的创新策源中心,依托科研院所和大科学装置重点开展洁净能源技术、新一代信息技术、智能制造、生命健康、海洋工程等领域的科技研究和成果孵化。”本项目为采用工业CT检测系统对材料内部形貌进行无损分析检测,增强中国科学院大连化学物理研究所整体科研能根据高新区奶牛场分区土地利用规划(2016-2030),本项目土地使用性质为教学科研《大连高新区总体规划环境影响报告书》于2018年12月21日取得大连市生态环境局的审查意见,大环建函[2018]6号。规划环评报告功能布局合理性分析章节,明确提出了英歌石板块,通过与中国科学院大连化物所、三寰集团合作,整体启动英歌石产业园区建设,导入并发挥大连化物所在科技、人才、学科等方面的优势,合作示范性建设“中科创新创新目使,专注发展洁净能源、生命健康、云数据技术等主导产业,共同推动区域创新发展,将英歌石区域建设成为大连版“硅谷”,成为高新区“2025创新中心”战略发展的主要基项目所在地项目所在地“两目批、核准;属于限制类技术改造的“两高”项“两高”行业。控水控控控要求四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”源要求和强度双控行动。2.实施全民节水行动,强化水资源升级,提高农业用水效率。3.加快火电、石化、纺织利用,提高工业用水效率。调整农业生产和用水结构,提高农业灌溉用水效率。4.限制高耗水工业项目于高耗水企业。用率。引导工业集聚区通过专业化运营模式实现统一根据《大连化学物理研究所工业CT检测系统建设项目生态环境分区管控查询检测分析报告》(2024年12月),本项目位于“大连高新技术产业园区”单元,环境管控编码为:管控单元分类符合性重点管控区空间布局约束符合污染物排放管控量O3及NOx,对符合环境风险防控1.加强园区环境风险防控体系建设并编制应急预案,与地方政府应急预案做好衔接联动,细化明确园区及园区内企业环境风险防范责任,切实做好环境风险防范工作。2.管理机构应根据高新园自身特点,完善综合环境应急预案,结合新、改、扩建项目的建设,不断完善各类突发环境事件专项应急预案。建设完善高新区应急救援队伍、装备和设施,储备必要的应急物资,建立高新区集中监控和应急指挥平台,逐步建设高效的环境风险管理和应急救援体系。开展有针对性的环境安全隐患排查,有计划地组织应急培训和演练,全面提升高新区风险防控和事故应急处置能辐射事故应急预风险防范工作。符合资源开发效率要求符合/////////注:放射源包括放射性中子源,对其要说明序号//////////////////////1统Ⅱ1流(μA)/////////////////////////////////////注:1.常规废弃物排放浓度,对于液态单位为mg/L,固体为mg/kg,气态为mg/m3法规文件3)《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第24号,20187)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(中华人民共和国家环境保护8)《关于发布《射线装置分类》的公告》(环境保护部和国家卫生和计划生育委员10)《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》11)《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》(生态环境部);14)《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单(2022年15)《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(辽政发16)《大连市人民政府办公室关于大连市“三线一单”生态环境分区管控的实施意17)《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部部令第918)《关于发布《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》配套文件的19)《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评20)辽宁省生态环境厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知(辽环发技术标准2)《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格9)《放射工作人员健康要求及监护规范》();11)《无损检测工业计算机层析成像(CT)检测通用要求》(GB/T29070-其他(HJ10.1-2016)的相关规定:射线装置应用项目的评价范围,取装置所在场所实体屏蔽物质边界外50m的范围。结合本项目特点,确定本项目评价范围为拟建工业CT检测系统的铅本次评价所确定的职业人群组为CT检测系统的操作人员、管理人员;公众人群组为T121员/“应对个人受到的正常照射加以限制,以保证除本标准6.2.2规定的特殊情况外,由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂a)由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均b)任何一年中的有效限值,50mSv。B1.2.1实践使公众中有关关键人群组的成员所受到得平均剂量估算值不应超过下述限“剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%-30%的范围之内,但剂量约束的使用不应代量优化要求,剂量约束值只能作为最优化值上限。”——根据辐射防护最优化原则并结合本项目特点,为确保辐射工作人员和公众成员的安“4.3.1常规监测的周期应综合考虑放射工作人员的工作性质、所受剂量的大小、剂量变化程度及剂量计的性能等诸多因素。常规监测周期一般为1个月,最长不应超过3个月。”1)探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全,操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。X射线探伤室a)关注点的周围剂量当量参考控制水平,对放射工作场所,其值应不大于100μSv/a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表b)对没有人员到达的探伤室顶,探伤室顶外表面30cm处的周围剂量当量率参考控制水5)探伤室应设置门-机联锁装置,应在门(包括人员进后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中,防护门被意外打开时,应能立刻停止出束或回源。探伤室内有6)探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置,并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间,以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报9)探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳,确保出现紧急事故时,能立即停止照射。按钮或拉绳的安装,应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。10)探伤室应设置机械通风装置,排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有1)对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全2)探伤工作人员在进入探伤室时,除佩戴常规个人剂量计外,还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时,探伤工作人员应立即退3)应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平,包括操作者工作位置和周围毗邻区域测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时,应终止探伤工作并4)交接班或当班使用便携式X-γ剂量率仪前,应检查是否能正常工作。如发现便携式5)探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置,如准直器和附加屏蔽,把潜在的辐6)在每一次照射前,操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下,才能开始探伤工7)开展探伤室设计时未预计到的工作,如工件过大等特殊原因必须开门探伤的,应遵g)对退役场所及相关物品进行全面的辐射监测,以确认现场没有留下放射源,并确认污染状况。”“表1X射线探伤机的泄漏辐射剂量率当X射线管电压150≤kV≤200kV(本项目X射线同时,《工业探伤放射防护标准》(GB117-2022)中表1指出,X射线探伤机在额定工作条件下,距X射线管焦点100cm处的漏射线所致周围剂量当量率应小于2.5mSv/h(X射线),《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014)附录B表B.2中X射线束在铅中的半值层厚度和什值层厚度:”臭氧和氮氧化物,由于臭氧不稳定,可自行分解化合变成无害的氧气,而由电离辐射产生的氮氧化物浓度较臭氧浓度更低。本项目产生的臭氧和氮氧化物通过工业CT检测系统顶部表8环境质量和辐射现状大连化物所能源学院位于辽宁省大连市高新园区旅顺中路568号,项目西北侧为三寰牧场,东北侧为英歌石植物园,西侧为马北线,马北线西侧为英歌石村,东侧为墓地。拟1)结合现场实际情况及监测点的可到达性布设监测点位,充分考虑监测点位的代表性4)核工业东北分析测试中心通过了国家计量认证,证书编号为240021349822。从事现采用即时测量方法进行监测,监测数据经三级审核方可生效。监测方法及仪器检定状1—2—3—4—5—6—7—8—9——根据表8-2监测结果可知,本项目环境γ辐射剂量率监测值范围为:室内70~);连地区室外道路环境本底值范围(17.0~80.7nGy/h表9项目工程分析与源项工业CT机一般由射线源、机械扫描系统、探测器系统、计算机系统和屏蔽设施等部分组成。射线源提供CT扫描成像的能量线束用以穿透试件,根据射线在试件内的衰减情况实现以各点的衰减系数表征的CT图像重建。机械扫描系统实现CT扫描时试件的旋转或平移,以及射线源、试件、探测器空间位置的调整。探测器系统用来接收穿过试件的射线信号,经放大和模数转换后送进计算机进行图像重建。计算机系统用于扫描过程控制、参数调整,完成图像重建、显示及处理等。屏蔽设施用于射线安全防护,一般小型设备自带屏蔽本项目为蔡司Xradia610VersaC铅板防护的测量室、系统控制柜、数据处理工作站。本项目设备利用数字平板成像器摄取可视图像,数字信号直接输入计算机,通过软件程序将其显示在屏幕上,根据X射线透照通过系统控制电脑的程序命令,将高压发生器产生的高电压由高压线缆传输至射线管,射线管利用高压电场的作用将内部产生的高速电子流撞击靶,高速电子流的能量转换,其中一部分生成X射线,控制操作单元将固定的被检测样品进行驱动轴控制器移动导轨调整至待测位置,数字探测器可以将经过照射被检测样品的X射线转化成电子信号而形成实时灰度成像,得到显示内部结构的二维图像,并且可以将待测物旋转一周而得到的一系列二维图像数据用安装在图像处理工作站的程序进行图像数据的三维重建,得到待测物装在聚焦杯中的钨灯丝,阳极靶则根据应用需要,由不同的材料制成各种形状,一般用高原子序数的难熔金属(如钨、铂、金等)制成。当灯丝通电加热时,电子就“蒸发”出来,分辨率成像。受长工作距离的要求限制,对于大的样品实现高分辨率成像是不可能的。此CT制造商所声称的高分辨率与实际的应用的最小距离。蔡司Xradia610Versa系列可实现500在大的工作距离下仍可以对不同类型和不同尺寸的样品进行亚微米分辨率成像。如同在传(1)准备阶段:接通电源,检查监视系统,打开电气控制柜外部总开关,确认急停开(2)将控制台下方的钥匙开关打至“on”档。按下控制台上的启动按钮和计算机的电源(6)启动参数设置,根据检测工件的形状、工艺要求,设置管电压、管电流、出束时(7)开始检测工作,CT设备进入自动采集扫描状态,持续时间从几分钟至几十分钟打开过射线机),应对射线机进行“训机”操作,防止射线机损坏。)自动检测过程中,操作人员无需干预,在控制台监控整个检测过程。此过程会产生X 轴)。从机器的操作面(东南侧射线源在负限位时,射线溢出口距(探测器侧)为1133mm,距离西南侧防护铅板为742mm),在开机出束期间产生的主要污染因子为X射线外照射污染。本电压电流1注:本项目未获得该型号射线装置距辐射源点(靶点)1m处的输出量,根据《辐射防护手册min__1,H0=14×8.76=122.64mSv·m2/(mA·min)。正常工况:试验件放入设备内,关闭带有门机联锁装置的防护门后,方可加高压对实事故工况:系统故障、门机联锁装置失灵、照射信号指示器失灵、操作失误等事故造本项目X射线检测系统为数字成像,无洗片环节,无固线装置。本项目原有辐射项目分别在长兴岛园区,英歌石园区,星海园区,能源学院园区。本次能源学院第一次有二类射线装置项目。建设单位在长兴岛院区原有一台二类装置,该装置由省厅批复,并验收合格,由于该装置为做实验所用,目前,实验完毕该设备仪,根据《上海市环境保护局关于上海思百吉仪器系统有限公司AxiosmAX等波长色散型X射线荧光光谱仪、Epsilon3等能量色散型X射线荧光光谱仪和EmpyreanX射线衍射仪实行),之前各项辐射防护措施已按照《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)进行达标考表10辐射安全与防护按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)的规定,大连化物所拟将工业CT检测系统铅房内部区域划为控制区,在工业CT东北、东南、西南、西北外1m范围内设置为监督区,工业CT检正上方至棚顶空间设置为监督区。控制区范围显著位置应设立醒目的警示标识、辐射水平及污染水平指示等标志。监督区设置围栏,地面及附近应设置清晰的监督区标识、要求、标准等信息。控制台安装在控制区外的监督区,主射方向为东北向(面向防护门方向,定向向右),控制台与实验室门均在监督区西南侧,铅房与控制台相对布局见图10-2,本项目工业CT检测系统的布局及分区基本合理,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》场所分区示意图见图10-1、10-2、1、射线源所在的东北侧(主束)防护板及厚度:中间为9mm的铅板,内外侧2、前门、后门防护板及厚度:中间为6mm厚度的铅板,内外侧包裹钢板,外部4mm的3、射线源所在的西南侧防护板及厚度:中间为6mm的铅板,内外侧包裹钢板,外部4、顶部防护板及厚度:中间为6mm的铅板,内外侧包裹钢板,外部2mm的钢板,内部5、底部防护板及厚度:中间为6mm的铅板,内外侧包裹钢板,外部6mm的钢板,内部6、指示灯线槽采用8mm铅板;进风口采用10mm铅板;出风口采用7mm铅板;高压线7、左屏蔽腔与门缝之搭接宽度:7.5cm;右屏蔽腔与门缝之搭接宽度:7.5cm;上屏蔽腔与门缝之搭接宽度:7.5cm;下屏蔽腔与门缝之搭接宽度:6cm;屏蔽门之间(左右门)(100mmX100mm开口),管线槽、管线链槽式导轨等,弯形槽外接口位于设备西南侧,进风口采用10mm铅板;出风口采用7mmPb铅板;西(2)拟在工业CT检测系统防护门体表面粘贴有“当心电离辐射”的电离辐射标志(3)工作状态显示系统:电源接通时绿灯亮,防护门全部关闭系统就绪预备时黄灯(4)门机联锁系统:工业CT检测系统防护门开启和关闭分别安装一个行程限位开关之外另外安装两个行程开关(无压常开点给电控柜双回路安全联锁用),防护门开启或关闭到位时能自动切断电路,有效地保证门体的安全稳定运行,同时可以延长减速电机的使用寿命。防护门的双回路行程开关,将与射线机高压联结形成高压联锁装置,当门开启时,高压电源断开,杜绝事故发生,当门关闭到位后,报警红灯响起,射线机进入工作状(5)急停开关:机器一共有2个急停开关,一个急停开关按钮在正前方门的下方机柜门上,另一个在正后方门下方的机柜门上;按急停开关(EMO)按钮可关闭:所有能源,包括x射线源和高压电源-XradiaVersa内的所有运动部件。本设备无法进入,因此,急停开关(6)控制台:拟设置X射线管电压及高压接通或断开状态的显示以及管电压、管电流和照射时间选取及设定值显示装置,高压接通时的外部报警或指示装置,钥匙开关,急停开关,辐射警告、出束提示和禁止非授权使用的警告等标识。只有在打开控制台钥匙开关后,射线管才能出束;钥匙只有在停机或待机状态时才能拔出。此外,控制台上应设置与工业CT检测系统防护门联锁的接口,当所有能进入工业CT检测系统的门未全部关闭时不能接通X射线管管电压:已接通的X射线管管电压在任何一个工业CT检测系统门开启时能立(7)工业CT检测系统的安全联锁设计要求钥匙开关闭合、急停按钮复位、防护门正常关闭、声光警示装置正常的情况下工业CT检测系统才能启动,才能正常出束,一旦其中有一道设施未到位,工业CT检测系统将不能启动。X射线出束期间,触发任何一道安全设(8)排风及防护设计:所有的线缆口及排风口均采用铅防护罩进行防护补偿。风机排(10)从事辐射工作的工作人员持证上岗,并佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪,确保工作人员所受的剂量不超过剂量管理限值;定期进行辐射防护知识和法规知识的培训,定期进行安全教育,检查和评估辐射工作人员的个人剂量,对操作人员建立个人剂量档(11)当工业CT不再使用,应实施退役程序。X射线发生器应处置至无法使用,或经监管机构批准后,转移给其他已获许可机构。清除所有电离(1)建立健全各项放射管理规章制度,严格执行各项操作规程。大连化物所成立辐射(2)辐射工作人员均需参加相应辐射安全知识培训,并通过核技术利用辐射安全与防(3)本项目通过环保审批后进行建设并申请辐射安全许可证,具备运行条件后应立即(4)委托具有辐射环境监测资质的环境监测机构,对正常工况下的辐射工作场所进行每年不少于一次的监督性监测,并于每年1月31日前向生态环境主管部门提交上一年度的评估报告。建立日常监测制度,并建立监测数据档案,对工业CT检测系统及其周围环境进行(5)辐射工作人员上岗前,大连化物所需组织进行职业健康体检,确保无职业禁忌方可上岗。辐射工作人员上岗后,需确保不低于两年一次组织辐射工作人员进行职业健康体检,建立辐射工作人员健康档案,发现异常立即调离工作岗位。辐射工作人员调岗和退休对工业CT检测系统内空气受电离辐射产生的臭氧和氮氧化物等有害气体,通过工业CT检测系统顶部设置的排风扇排出,通过管道引至实验室通风管道至房顶排放,从而将工业CT检测系统工作中产生的有害气体完全排出房间外,确保检测操作人员不会受到臭氧和氮本项目无生产废水产生,运行过程中仅产生少量生活污水,产生的生活污水排入现有由于本工程工业CT检测系统为检测系统,不涉及废显影液1台12台3b)屏蔽体外30cm处周围剂量当量率参考控制警信号有明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”人剂量计外,还应携带个人剂量报警仪和便携探伤工作人员应立即退出探伤室,同时防止其他人根据表10-3对照表显示,本项目工业CT检测系统的放射防护要求基本符合《工业探伤(2)本项目与《无损检测工业计算机层析成像(CT)检测通用要求》对照情况见下4.1.1检测人员应具备计算机软、硬4.1.3检测人员的健康状况应符合GBZ984.1.4检测人员在实施检测工作时应4.2.1工业CT检测场所通常应具有检4.2.2检测室应干净、整洁,具有良4.2.3检测室辐射防护条件应符合GB184.2.4检测室应安装监视装置,并将4.2.7检测室和控制室应配备安全连根据表10-4对照表显示,建设单位落实相关措施后,工业CT装置的放射防护要求满足12本项目配备的辐射工作人员均需取得辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核,且相关证件在有效期限3本项目不涉及放射性同位素方4本项目设计有X射线屏蔽设施,并按要求落实辐射防护和安全5单位配备个人防护用品、X-γ剂量率仪、个人剂量报警仪、个6已制定安全操作规程、岗位职责、辐射安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制7序号12每年委托有资质单位对辐射工作场所进行辐射监测,并出具监测报告;利用X-γ巡测仪,定期对辐射环境进行自行监3456表11环境影响分析该项目施工期的噪声主要来自相关设备的安装和调试过程,该过程相对较短,并且施本项目不涉及土建工程,仅为相关设备的运输、安装和调试,仅为运输车辆产生少量建设期间产生的固体废物主要为产品及相关配件的废包装物,收集后外售处理,对周根据《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/(mA·min);Rs:散射体至关注点的距离,m;R0:辐射源点(靶点)至试验件的距离,m;该面积上的入射辐射剂量率的比。本项目X射线CT设备辐射角为34.7°,根据BCT检a92.35E-03b64.93E-032.85E-02c66.07E-033.51E-02d61.36E-027.89E-02e91.71E-04f64.86E-042.81E-03g61.44E-038.33E-03h66.81E-043.94E-03i61.25E-027.22E-02j66.62E-043.83E-03k62.96E-041.71E-03l61.08E-046.27E-04b点R=0.742m(铅房西南侧屏蔽体外e点R=0.943m(IGA智能重量分析仪实验室)+0.0142m(屏蔽体厚度)+2.1m(工业CT距离门体位置)+0.3m(门体外f点R=0.742m(实验室西南侧门体外)+0.0112m(屏蔽体厚度)+2.3m(工业CT距离门体位置)+0.3m(门体外30cm)g点R=0.638m(实验室西北侧墙体外)+0.0112m(屏蔽体厚度)+1.0m(工业CT距离墙体位置)+0.3m(墙体外30cm)h点R=0.322m(距离工业CT东南侧最近工作台外30cm)+0.0112m(屏蔽体厚度)+2.2(工业CT距正前方最近工作台距i上方关注点R=0.352m(铅房顶部屏蔽j上方关注点R=0.352m(出束口距根据GBZ/T250-2014中3.1和GBZ117-2022,按照以下公式计算本项目工业CT设备表面HC——关注点的周剂量参考控制水平,μSv/周,其中职业人员取100μSv/周,机房T——人员在相应关注点驻留的居留因子,根据GBZ/T250-2014附录A中表A.1,取1UTĤc,dĤc,maxa115b115c115d115e511f511g511h511i115j511k511l511本项目辐射屏蔽的剂量参考控制水平取值为abcdef3.30E-03g9.76E-03hi8.46E-02j4.49E-03k2.01E-03l7.36E-04经过各关注点位剂量率值计算,工业CT检测系统墙体同时满足:关注点的周围剂量当量参考控制水平,对放射工作场所,其值应不大于100μSv/周,对公众场所,其值应不大工业CT检测系统年最长开机出束时间4h×5d×48W=960h。各保护目标剂量估算考虑H=H×t…………公式11-6H:关注点处的剂量率,μSv/h,按照表11-4中相应关Td9.25E-021d9.25E-021e1f1g1h1fk1l1本项目东侧有X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪,考虑到操作人员及管理人员年有效剂量由拟建工业CT操作过程所受剂量及X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪作业所受剂量两部分组成,根据辐射环境现状监测结果,X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪开启过程中进行监测在拟建工业CT检测系统位置监测值为72nGy/h,保守考虑本项目操作人员停留时间取员(1)由于工作人员操作不熟练或违反放射操作规程或误操作等其他原因造成意外照(2)在防护屏蔽达到要求,门机联锁失效的情况下,工业CT检测系统在对电池进行照射时,使工作人员其受到额外的照射,或铅防护门未完全关闭,致使射线泄漏到系统(1)工业CT检测系统设置门机联锁装置,保证在防护门关闭后X射线装置才能进行检(2)工业CT检测系统在控制台及设备内部均设有急停开关,可确保出现紧急事故(3)要求辐射工作人员操作时除佩戴常规个人剂量计外,还应配当辐射水平达到设定的报警水平时,剂量仪报警,辐射工作人员应立即关机,离开辐射工(4)定期测量工业CT检测系统外围区域的辐射水平或环境的周围剂量当量率,包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下,才(6)检修维护人员在进行检修工作时应取下设备开关钥匙,确保设备关机,以减小不(8)制定使用管理规定和操作规程,禁止违章操作,并做好日常维护、保养、定期检(10)制定《辐射事故应急预案》,发生辐射事故时,立即启动应急预案,采取应急表12辐射安全管理大连化学物理研究所成立了放射防护领导小组,组长由大连化物所法人担任,明确放射安全与防护管理领导小组职责分工。落实机构的成员及其职责,制定《辐射工作安全责任书》,落实安全责任。制定《辐射安全与防护管理大纲》,严格执行辐射防护措施等,加强辐射安全管理,制定《物料平衡管理规定》、《场所分区管理规定》、《操作规程》、《安保管理规定》《去污操作规程》《安全与防护设施等维修与维护制度》《监测方案》《监测仪表使用与校验管理制度》《辐射工作人员培训/再培训管理制度》《辐射工作人员个人剂量管理制度》《辐射工作人员个人剂量管理制度》。制定《辐射事故应急预12/34理56789根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《辐射环境监测技1)日常监测:制定日常自行监测计划,定期对辐射工作场所进行监测每次监测后需保持监测记录并存档,设专人管理辐射设备监测档案,发现监测结果超过参考水平时需停止开展射线装置工作,展开相关调查并委托有相关资质单位的监测机构对X射线检测系统的防护性能进行监测,如监测结果仍然超过参考水平,需及时进行防护2)年度常规监测:委托具有辐射环境监测资质的机构,对正常工况下辐射工作场所进行每年1次的年度评估,建立监测数据档案。年度监测数据将作为本单位的放射性同位素2)个人剂量计定期送检(常规监测周期一般为1个月,最长不应超过3个月)。大连化物所统一将个人剂量计送至检测机构检测并领取新的个人剂量计,发现个人剂量监测结果3)大连化物所负责建立辐射工作人员的个人剂量档案,个人剂量监测档案包括辐射工仪率处仪制要求率处监督区范围率处监督区范围仪/一般为1个超过3个月GBZ128-根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院682号令)及《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范核技术利用》(HJ1326-2023),工程建设执行“三同时”制度。项目投入运行后,建设单位应当按照生态环境部门规定的标准和程序,自行对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,并依法向社会公开验收报告。1根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002公众、职23工件防护门、检修防护门及检测室门外设置放射性警告标志和中文警示说4计工业CT检测系统的屏蔽能力达到设计要求,防护材料比重、防护厚度、建5个在正前方门的下方机柜门上,另一个在正后方门下方的机柜门上)、监控在防护门关门方向安装一个设备状态指示灯,设置固定式场所辐射探测报警),6品配备1台X-γ辐射剂量率仪,1套固定式场所辐射探测报警装置(设备自);7/h。8建立健全包括射线装置在内的辐射安全管理制度,并有效贯彻落实,并在运9辐射工作人员需通过辐射安全与防护考核,考核辐射事故应急预案符合工作实际,应急预案明确了应急处理组织机构及职责、处理原则、信息传递、处理程序和处理技术方案等。配备必要的应急器材、设备。针对使用射线装置过程中可能存在的风险,建立应急预案,落实的使用放射性同位素、射线装置的单位申请领取许可证,当具备序号12345序号

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