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文档简介
I1.概述 11.1项目名称、地点 11.2项目概况 2 2 4 4 6 61.3编制依据 9 9 10 1.4评价标准 13 151.5评价范围 1.6环境保护目标 1.7安全责任划分 2.厂址与环境 202.1地理位置 202.2自然环境状况 20 20 21 21 22 222.3社会环境概况 23 23 23 24 242.4辐射环境质量现状调查 252.4.1辐射环境质量现状监测与 25 33 353.工程分析与源项 363.1项目规模 36 36 413.2装置概况 42 42 443.3工艺流程与人员配置 53 533.3.2用户单位(轻离子治疗装置销售(含建造)、用户单位的安装调试及运行维护) 563.3.3工作负荷及工作 663.4污染源项分析 69 69 74 82 854.辐射安全与防护 874.1调试厂房 4.1.1辐射工作场所 87 91 1054.1.4场所辐射监测 4.1.6放射性三废治理 1204.2用户单位 4.2.1辐射工作场所 125 127 128 139 1414.2.6工作人员剂量控制 1424.2.7放射性三废治理 1435.环境影响分析 1465.1调试厂房 146 146 150 1555.2用户单位 5.2.1用户单位安装期 158 158 1645.3本项目工作人员有效剂量小结 6.辐射安全管理 1656.1辐射安全与环境保护管理机构 6.2辐射工作人员管理 6.3辐射安全管理制度 6.4辐射监测 167 171 1726.5监测设备 6.6环保投资及竣工验收一览表 6.7申请者从事辐射工作能力评价 177 178 178 179 179 180 181 1817.利益-代价分析 1827.1利益分析 7.2代价分析 7.3正当性分析 8.公众参与 1848.1公众参与方案 8.2信息公告 8.3公众参与的结果 9.结论和承诺 1859.1结论 9.2承诺 188附件1环评委托书 1离子治疗装置(主要由离子源、低能传输系统、直线注入器、同步加速器、中高能传输系统、终端组成,粒子最大能量230MeV/u,属I类射线装置)开展销售单元北元M-81块地内建设轻离子治疗装置调试厂房,进行轻离子治疗装置的总装调试、产品研发及离子治疗应用研究(不涉及临床治疗),同时在调试厂房的直线注入器末端利用加速后的氩离子(36Ar项目总投资:25576万元;环保投资:576万元,占总投资的2.25%。2技术创新、学术交流、产学研医协作、人才培养于一体的国际国内一流离子医疗产业创新中心。国科离子(杭州)医疗科技有限公司设计、研发了HiTS200主要从事离子治疗装置关键技术研发及核心设备研制,创新业务发展类型,规模,提高研发效率,降低离子治疗装置的上线运营成本,提升产品普及率,公司位于杭州市东部医药港小镇内,占地面积25亩,总建筑面积约为收;将建成可满足两百余人日常研发、生产、调试、远程运维及办公的高科技国科离子(杭州)医疗科技有限公司为核技术利用建设项目新申请单位,34国际原子能机构(IAEA)及治疗领域的惯例,轻离子是指原子序数(Z)),子治疗装置即是以质子、氦离子为主的高端医疗器械,其中质子用于治疗、氦离子用于临床研究,同时,轻离子治疗装置还兼顾针对头颈部肿瘤的短射程碳省政府与中国科学院将以省肿瘤医院为依托,共建中国科学院肿瘤与基础医学研究所、中国科学院大学附属肿瘤医院和中国科学院大学杭州临床医学院。国家卫健委在北京举行第一批委省共建国家区域医疗中心签约仪式,支持浙江建在此背景下,杭州嘉辐科技有限公司(公司曾用名)拟投资35000万元,在杭州市钱塘新区下沙街道北元M-81地块新征土地25.01亩(16667.43平方米实施杭钱塘工出[2021]7号杭州嘉辐科技有限设项目。项目投产后主要从事离子治疗产品的研发以及医用离子设备的研发运维工作。该项目己于钱塘区行政审批局备案(项目代码:2105-330155-89-01-子治疗装置项目建成后,一是推动高端医疗装备国产化,突破技术壁垒。轻离子治疗系统作为肿瘤精准放射治疗的国际尖端技术,长期依赖进口。本项目建医疗装备“十四五”战略目标落地,提升产业链安全性与竞争力。二是打造产学研用创新平台,培育行业生态。项目将形成“加速器研发-数据验证-运维服务”的全链条能力,为医疗机构、科研院所提供技术验证平台,加速国产医用离子设备的标准化体系建设。通过培养专业运维团队和技术转化人才,促进“高端装备5项目涉及到的辐射工作场所有两类,即调试厂房和用户单位使用场所。其并在1#厂房地上办公室区域进行销售工作(不涉及出束,无辐射影响),调试厂房内进行轻离子治疗装置的安装调试以及直线注入器末端的核孔膜相关试验(用户单位轻离子治疗装置不包含直线注入器末端试验部分),以确保轻离子调试厂房安装调试工作完成后,束流调试工程师将于用户单位轻离子治疗装置工作场所进行安装调试,并且在安装调试完成后,留下部分束流调试工程师作为现场服务工程师,同时根据用户单位轻离子治疗装置运维人员需求,补调试厂房内的轻离子治疗装置调试完成后存在两种情况,一种情况是将继续保留在调试厂房内进行相关束流实验或研发工作;另一种情况,若存在用户单位签订合同,需购入调试厂房内的轻离子治疗装置,那么国科杭州将会拆卸调试厂房内轻离子治疗装置运输至用户单位使用场所进行后续安装调试及运维对于可能存在的感生放射性影响,国科杭州拟采取的方式是对于短时间内可大幅降低辐射水平的部件进行优先拆除、转运,并进行拆除前监测部件表面另外需较长时间衰变、残余剂量率水平较高仍需再下降的部件则先暂时静置,待剂量率水平进一步下降后再进行拆除、转运工作,并进行拆除前监测部件表面剂量率水平,或此部分剂量率水平较高部件留置在调试厂房放射性固体废物暂存间内,采用重新生产的方式将此部分部件进行替换,发往用户单位。拆卸、转运工作全程在部件表面设置局部屏蔽措施,采用工具将人员与部件的距离拉远,并采取轮班工作减少每名工作人员的工作时间,以最大程度地减小6(2)除上述用户单位签订合同需调试厂房的轻离子治疗装置外,其他用户单位确定后,开始生产轻离子治疗装置相关部件(不涉及出束,无辐射影响运至用户单位后,由国科杭州的束流调试工程师在用户单位工作场所进行安装、调试(符合用户要求的出束调试)和运行维护,其中调试及运行维护均为出束HiTS200轻离子治疗装置质子最大能量230MeV、氦离子最大能量器末端试验用的氩离子(36Ar12+)等多种用于核孔膜试验的离子最大能量根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的相关规定,本项目应进行环境影因此,国科离子(杭州)医疗科技有限公司委托中国原子能科学研究院对其“国科离子(杭州)医疗科技有限公司销售(含建造)和使用HiTS200轻离子治疗装置项目”进行环境影响评价,编制《国科离子(杭州)医疗科技有限公司发布)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2024年本)加速器及辐照应用技术开发,辐射防护技术开发与监测设备制造”项目,因此,7发布)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2024年本)加速器及辐照应用技术开发,辐射防护技术开发与监测设备制造”项目。不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2024年本)》中的限制和禁止(淘汰)类项目,也不在《市场准入负面清单(2025年版)》中。因此,本根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》,本项目所在区域位于钱塘区下沙南部、下沙园区北部产业集聚重点管控单元(ZH33011420003)。本根据产业集聚区块的功能定位,建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块,与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等符合,本项目主要进行轻离子治疗装置的销售、安装和调试,项目建设地点位于杭州东部医药港小镇内,满足准入条件,设有防严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量,所有企业实现雨符合,本项目调试厂房内轻离子治疗装置运行过程中产生的主要污染物为放射性“三废”,放射性废气经通风系统最终由排风井引至1#厂房楼顶处排气筒排入环境,经核算,放射性废气所致评价范围内公众剂量满足本报告提出的公众剂量约束值要求,且对(加速器回路冷却水)排入加速器大厅内设置的两个冷却水暂存池,暂存水池上设有取样口,活化的冷却水在排放前委托有资质单位进行取样测量,满足放射性废液排放标准,方可排放;放射8性固体废物暂存于加速器大厅南侧放射性固体废物暂存间,超出清洁解控水平的送交有资质的单位收贮;低于清洁解控水平的放射性固体废物可作为一般固废处强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强符合,本项目已制定了《辐射事射事故应急演练,同时辐射事故应急预案与《浙江省辐射事故应急预案》、《杭州市突发环境事件应急预案》相匹配。确保一旦发生辐射事故,能立即启动辐射事故应急预案,并采取相应的应急措施。能有序、迅速地采取正确的处理措施,缓解事故后果,控制辐射事故的发展,将事故对人员、财产和环境的损失减少到/综上,本项目的建设符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案中的要求。9(1)《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第9号,(3)《中华人民共和国放射性污染防治法》(中华人民共和国主席令第6(6)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2024年本)>(9)《关于发布<射线装置分类>的公告》(环境保护部国家卫生和计划(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境(11)《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境(12)《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》(13)《关于加强互联网购销放射性同位素和射线装置安全管理的通知》(14)《发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(环境保护(1)《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(13)《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》););(16)《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范核技术利用》(3)NCRPREPORTNo.144《RadiationProtectionforParticleAccelerator本项目剂量限值执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-放射性废液主要是活化的一次冷却水,冷却水在排放前取样测量,满足不同时,根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中7Be(1)离子源和一些易损易活化的靶件,如法拉第筒和其他加速器结构部件等。加速器停机后对活化结构部件剂量率贡献较大的主要是55Fe、5本项目运行期间产生的放射性固体废物参照《电离辐射防护与辐射源安全的场所存在的给定核素的总活度或在实践中使用的给定核素的活度浓度不超过对于存在一种以上放射性核素的情况,仅当各放射性核素的活度或活度浓Na-24Ni-59Ni-63Ni-65Zn-65——————1.4.2辐射工作场所屏蔽体外参照《放射治疗辐射安全与防护要求》(HJ1198-2021),本项目辐射顶外的地面附近和楼层及在治疗室上方已建、拟建二层建筑物或在治疗室旁邻近建筑物的高度超过自辐射源点治疗室房顶内表面边缘所张立体角区域时,距治疗室顶外表面30cm处和在该立体角区域内的高层建筑人员驻留处1)使用放射治疗周工作负荷、关注点位置的使用因周剂量参考控制水平(Ḣc)求得关注点的导出剂量率参考控制水平Ḣc,d(μSv/h):2)按照关注点人员居留因子的不同,分别确定关注点的最高剂量率参考控(2)穿出机房顶的辐射对偶然到达机房顶外的人员的照射,以年剂量250(3)对不需要人员到达并只有借助工具才能进入的机房顶,近和楼层,距治疗室顶外表面30cm处和注:1.本项目调试厂房上方一层大厅,作2.根据文献《恒健质子治疗装置的辐射与屏蔽设计》(吴青彪等,南方能源建设,2016年),实度不低于94%)。可确保无地下水渗漏进入调试厂房本项目NOx排放限值参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-值参照执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-20),mg/m3——————NOX——5NO2mg/m34PM10PM2.5容和格式》(HJ10.1-2016)“1.5节评价范围和保护目标”中的相关规定“放射源),本项目轻离子治疗装置为I类射线装置,其主要的辐射环境影响途径为调试、正常运行、维修维护环节时产生瞬发辐射外照射以及排入环境的感生放射性气体对人员造成的照射。参照HJ10.1-2016的要求,并考虑到设备自身特点及其辐本项目调试厂房的电离辐射环境影响评价范围取其四周实体屏蔽墙向外和达药谷9期杭州医药港对于用户单位的轻离子治疗装置的销售(含建造)、安装调试和运行维护。其中销售环节属于纯商务行为,不涉及放射性操作。电离辐射主要来自在用户单位使用场所内的安装调试和运行维护环节。因此轻离子治疗装置安装调试、运行维护所在的辐射工作场所为用户单位轻离子治疗装置机房,国科杭州的安装调试和运行维护须在用户单位取得轻离子治疗装置的环评批复后方可开展。其次,用户单位轻离子治疗装置的评价范围需以其进行环境影响评价时确定的评价范围为准。本次评价以经典设计场所为例进行评价,评价范围取实体屏蔽本项目评价范围内环境保护目标主要分为园区内及园区外两部分,其中园区内为调试厂房内辐射工作人员及园区内其他工作人员,园区外主要包括园区对于用户单位轻离子治疗装置使用场所,保护目标主要是用户单位使用场所进行安装调试及运行维护工作的辐射工作人员及公众成员,人员保护要求为于公众成员由于用户单位使用场所周围环境的不确定性,以经典设计场所进行m运线、终端——南侧公众成员约50人北侧园区内道路及2#厂房公众成员约100人2#厂房1#厂房本项目用户单位(医院)与国科杭州的安全责任划分如下:(1)用户单位(医院)用户单位(医院)作为轻离子治疗装置的使用单位,是第一责任人,全面负责轻离子治疗装置运行的安全责任,并对轻离子治疗装置的调试单位、运维单位履行监管职责。在安装调试阶段,负责提供能够满足轻离子治疗装置安装、调试要求及我国法规标准要求的辐射工作场所和安全保卫工作;在正式运营阶段,对运行维保过程中的辐射防护和安全保卫负责;负责正常运行时轻离子治疗装置治疗机房治疗区的清场巡检以及临床治疗出束;负责轻离子治疗装置投入临床使用时医院方负责区域和医院医护人员和病人的安全责任;负责轻离子国科杭州作为轻离子治疗装置安装调试及后续的维保服务的销售运维商,负责轻离子治疗装置安装调试以及运维过程中的辐射安全责任;负责安装调试、运维过程中轻离子治疗装置加速器大厅(包括束流传输系统)及治疗室机架区杭州市是浙江省辖地级市、省会、副省级市、特大城市,位于中国长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游,京杭大运河南端,是长江三角洲重要中之间,总面积16850平方千米。本项目位于杭州市钱塘区元成单元北元M-81块地(下沙街道银海街1200号),西侧为医药港和达药谷9期,南侧为银海街及浙江药明生物医药有限公司,北侧为园区内及相邻杭州源玺医药科技有限公司,东侧为乔新路及医药港和达药谷4期。本项目所在位置近距离及评价范围内没有学校、居民区等敏感本项目地理位置示意图见图2-1,项目周边环境示意图见图1-2。★本项目地理位置0杭州地处长江三角洲南翼、钱塘江下游,地形复杂,地势自西南向东北倾斜。西部和中部为浙西丘陵区,有天目山、龙门山等东北-西南走向山脉,最部属浙北堆积平原,为长三角一部分,地势低平(海呈现江南水乡风貌。钱塘江贯穿全境,流域占杭州面积80%,京杭大运河与其交汇。著名湖泊有西湖(三面环山)和千岛湖(人工湖),构成山水交融的独杭州地处亚热带季风气候区,四季分明,降水丰富,雨热基本同季,杭州市多年平均气温16.4℃,极端最高气温42.1℃,极端最低气温-10.5℃。一年中,月平均气温以1月最低,一般3.0~5.0℃,山区低于3℃;以7月最高,月平均气温28.0~29.0℃,市区全年地面主导风向为北北西,频率12.08%,其次为南风向为南南西。全年平均风速为2.2米/秒,此外,杭州多年平均降雨量为西部山区气温相对较低,降水量较多,而东部平原地区则气温较高,降水量相杭州水文以钱塘江流域为核心,水网密布,兼具自然河道与人工水系,水文特征受气候、地形及人类活动影响显著,以钱塘江为主干,上游为新安江、杭大运河贯穿南北,与钱塘江、苕溪等构成网状水系,湖泊以西湖、千岛湖为代表,前者为潟湖改造而成,后者是新安江水电站形成的大型人工湖,库容达178亿立方米;降水是主要补给来源,多年平均径流量约130亿立方米,时空分流速度快,东部平原因地势低平,径流缓慢,易形成涝渍;山区水质优良,平原河网受城市化影响,需持续治理,钱塘江下游受潮汐影响,杭州湾为强潮河杭州地质属扬子准地台东南缘,地层以古生代至中生代沉积岩为主,西部山区可见寒武纪、奥陶纪灰岩及砂岩,东部平原则为第四纪松散沉积物,厚度达数百米,含多层孔隙水。构造上处于江山—绍兴断裂带北段,受华夏系、新华夏系构造控制,西部天目山、龙门山等山脉由褶皱与断裂抬升形成,东部平原为沉降区,沉积了深厚的河湖相地层。地震活动方面,杭州处于东南沿海地震带北段,历史上地震活动相对较弱,震级多在4级以下,近百年来未发生破较小。现代监测显示,周边偶有微震(≤2级),频率低、能量小。地质灾害以山区滑坡、泥石流为主,与断裂活动及强降雨相关;平原区存在软土地基沉降问题,需在工程建设中防控。整体而言,杭州地质结构稳定,地震风险较低,震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级;1#厂房的裙房及2#厂房采用钢框架结构体系,钢框架抗震等级为四级,转换框架抗震等级为二级;地下水框架抗震杭州土壤与植被呈现显著的地域分异,受地形、气候及人类活动影响深刻。土壤类型多样,西部中低山区以红壤为主,因高温多雨环境,土壤呈酸性,有机质含量随海拔升高递增,海拔800米以上过渡为黄壤,质地偏黏,适合林木生长;丘陵坡地多为粗骨土,土层浅薄,易受侵蚀。东部平原区以水稻土为主,经长期耕作熟化而成,肥力较高,是农业主产区;沿江湖泊周边分布潮土,受水文影响显著,质地疏松。植被方面,属亚热带常绿阔叶林带,原生植被以壳斗科、樟科等常绿树种为主,如青冈、香樟等。西部山区植被垂直分异明显,低山丘陵为常绿阔叶林与针叶林混交,中山区可见落叶阔叶与常绿阔叶混交林,为主,包括水稻、蔬菜等农作物,以及城市绿化植物如悬铃木、桂花、荷花等。杭州市人口分布存在明显的区域差异。2024年末,杭州市常住人口为超过80万。而建德市和淳安县常住人口呈负增长态势杭州市社会发展呈现高质量、多元化态势,在民生保障、文化建设、科技创新等领域成效显著。民生福祉持续提升,2023年居民人均可支配收入达7.7万元,城乡收入比降至1.85:1,基本养老保险参保率超98%,医保实现全覆盖。教育资源优质均衡,拥有浙江大学等58不断增强,作为良渚文化发源地,良渚古城遗址列入世界遗产,与西湖、大运河共同构成“三大世界遗产”体系。公共文化设施密集,杭州图书馆、浙江美术馆等场馆免费开放,每年举办西湖国际博览会、西溪湿地花朝节等活动,彰显“人间天堂”的人文底蕴。科技创新动能强劲,数字经济核心产业增加值占GDP比重超25%,阿里巴巴、海康威视等企业引领行业发展,之江实验室、西湖大学等科研平台加速成果转化。城市治理智能化水平领先,“城市大脑”实现交通、政务等多领域高效协同,连续多年获评“中国最具幸福感城市”,社会和谐度与杭州市文化教育底蕴深厚,现代发展活力凸显。文化方面,作为七大古都之一,拥有良渚古城遗址、西湖、大运河三大世界遗产,良渚文化实证中华五千年文明史,西湖文化融合自然与人文,大运河见证南北交流。市内博物馆、纪念馆星罗棋布,杭州博物馆、良渚博物院等承载历史记忆,公共文化设施完善,杭州图书馆等实现免费开放,市民文化生活丰富,西湖国际博览会、西溪花朝节等活动兼具传统与现代气息。教育领域层次分明、体系完备。高等教育实力强劲,拥有浙江大学(985、211)、中国美术学院、浙江工业大学等知名高校,西湖大学、之江实验室等新型科研机构推动创新教育。基础教育优质均全国,职业教育紧密对接产业需求,为数字经济、制造业等输送技能人才。全市重视素质教育,以“崇文尚德”为核心理念,推动文化传承与教育创新融合,杭州市医疗保障体系健全,覆盖广泛,兼具优质资源与智慧服务,形成“病工医保、城乡居民医保、大病保险、医疗救助“四位一体”的保障体系,2023年调整,抗癌药、罕见病用药等纳入报销,门诊统筹实现市域内“一卡通用”,“西省会城市前列,浙江大学医学院附属第一医院、第二医院等龙头医院综合实力突出,多个专科入选国家临床重点专科,医疗技术水平先进,达芬奇手术、器平3.1岁;智慧医疗成为杭州特色,全国首个“互联网医院”落户于此,90%以上二级及以上医院开通“互联网+诊疗”服务,实现预约挂号、在线问诊、医保结算“一站式”服务,电子医保卡激活率超80%,累计结算超10亿人次,“城市大脑”医疗场景应用成熟,通过数据分析优化急诊资源调配,重点医院周边道路通行效率提升20%;基层医疗服务网络密集老年人、慢性病患者等重点人群,基层诊疗量占比达65%,推动优质资源下沉,实施“山海协作”医疗帮扶工程,与淳安、建德等山区县建立专科联盟,县域内就诊率稳定在90%以上;展望未来,杭州正推进“健康杭州2030”规划,目标到造与世界名城相匹配的医疗保障高地,让居民享有更高质量的健康服务。本项目销售(含建造)和使用涉及的辐射工作场所包括调试厂房及用户使出。根据本项目建设内容,销售环节属于纯商务活动,销售(含建造)过程不涉及放射性操作,不涉及土建。用户单位使用场所内的安装调试和运行维护,由于用户单位使用场所其周围辐射环境质量现状因用户单位不同而不同。同时,考虑到用户单位在取得使用本装置的资质前,需编制环境影响评价文件,并委托有相关资质的辐射监测机构对装置使用场所进行辐射环境质量现状调查。用户进行的辐射环境质量现状调查与本项目需要进行的辐射环境质量现状是一2.4.1辐射环境质量现状监测与评价目工作场所及周围环境进行了辐射环境本底调查,并委托核工业二九〇研究所此外2025年8月25日委托核工业二九〇研究所(资质认定证书编号:参照《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)中表1要监测内容包括轻离子治疗装置工作场所及周围环境γ辐射剂量率、中子剂量剂量仪2024.09.25~2025.09.NR2024H11012024.09.14~2027.01.2024.01.31~2026.01.GMX-50-83-N33079A2024.01.31~2026.01.12345(3)监测方法采用国家有关部门颁布的标准,监测人员在调试厂房及周围环境进行了γ辐射剂量率和中子周围剂量当量率的监测布点;对于地表水,选取园区北侧的新建河进行取样,对于土壤,在调试厂房图例:□本项目园区边界□本项目100m评价范围29■地表水样品取样点□本项目园区边界本项目工作场所及周围环境γ辐射空气吸收剂量率和中子周围剂量当量率监测量率(nGy/h)量率(nSv/h)1北侧2号厂房未检出2南侧2号厂房未检出31号厂房北侧道路未检出41号厂房南侧道路(银海街)未检出5未检出6浙江药明生物医药有限公司北侧停车场未检出7未检出81号厂房西侧道路未检出91号厂房东侧道路(乔新路)未检出2、以上数据已校准,X、γ辐射空气吸收剂量率仪校准系数为1.06;3、环境γ辐射剂量率检测结果扣除了仪器对宇宙射线的响123456789统2、以上数据已校准,X、γ辐射空气吸收剂量率仪校准系数为1.06;3、环境γ辐射剂量率检测结果扣除了仪器对宇宙射线的响应部分(广东省7Be22Na51Cr54Mn7Be22Na51Cr54Mn7Be22Na51Cr54Mn7Be22Na51Cr54Mn3H7Be周围剂量当量率未检出;②周围环境γ辐射剂量率监测结果:61~81nGy/h,中调试厂房四周土壤样品中总α为393~631Bq/kg,总β为511~940Bq/kg,由图2-5,本项目周围环境γ辐射剂量率监测结果处于浙江省环境γ辐射细颗粒物(PM₂5)达标天数为347天,达标率为94.8%。桐庐县、淳安县、建德市的环境空气优良天数分别为346天、354天、355天,优良率分别为94.5%、2024年杭州市区主要污染物为臭氧,臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数为164微克/立方米。二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)、可吸入颗粒物 (PM10)和细颗粒物(PM₂.5)四项主要污染物年均浓度分别为628微克/立方米、47微克/立方米和30微克/立方米,一氧化碳(CO)日均浓度第95百分位数为0.9毫克/方米。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到国家环境空气质量一级标准,可吸入颗粒物、细颗粒物达到国家二级标准,臭氧超过国与2023年相比,臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数、可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮年均浓度均有所下降,降幅分别为0.6%、7.8%、3.2%和6.7%;二氧化硫年均浓度、一氧化碳日均浓度第95百分位数与去年持平。桐庐县、淳安县和建德市主要污染物为臭氧和细颗粒物,臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数分别为136微克/立方米、128微克/立方米和132微克立方米,超标天数为10天、7天、3天;细颗粒物平均浓度分别为29微克/方米、20微克/立方米和24微克/立方米,超标天数为10天、5天、8天。杭州市区桐庐县淳安县建德市杭州市区桐庐县淳安县建德市本项目位于杭州市钱塘区元成单元北元M-81块地(下沙街道银海街1200号)。项目所在区域没有影响射线装置稳定运行和安全使用的颠覆性因素。结合本项目特征辐射污染因子和电离辐射环境影响评价范围,区域周边社环境现状调查结果表明,项目拟建场址及周围环境的辐射环境质量良好,3.工程分析与源项地下二层南侧新建调试厂房(即1#厂房下方进行轻离子治疗装置的安装调试。地下一层为停车场以及调试厂房上空,地上一层至地上十层为工作人员办公区域等。调试厂房中将布置离子源、直线注入器、低能传输系统、同步加速37通信中心控制室3940经典设计场所中轻离子治疗装置由1间固定束治疗室(水平)及2间旋转及低能传输系统旋转束治疗室旋转束治疗室可选择数量不少于1间;束治疗,水平、垂直或45°治疗室等。可选择数量同样不少于1间。表3-1轻离子治疗装置推荐配置清单(照射方向)不少于1间不少于1间≤2Gy/min/L36Ar12+等其他离子4MeV/uHiTS200轻离子治疗装置由离子源、低能传输系统、直线注入器、中能传输系统、同步加速器、高能传输系统及终端组成,离子源提供C4+、H3+、He2+离子束以及直线注入器末端用于核孔膜相关试验的氩离子(36Ar12+)等多种离子束。用户单位HiTS200轻离子治疗离子源及低能传输系统使用的离子源为ECR(ElectronCyclotron)离子源。等离子体弧腔内的中性气体原子和这些获得微波能量的自由电子碰撞,原子核外的电子获得能量,当高于其电离能时就可能被电离。这些电离的电子又可能被微波共振加热获得能量而继续碰撞别的原子或离子,原子就被逐步电离至较高电荷态,形成高密度ECR等离子体。如果在弧腔上加上正高压,等离子体当中的离子会通过电极被引出而形成很强的离子束。离子源工作原理如图3-7所示。轴向磁铁轴向磁铁等离子体磁力线离子引出微波六极磁铁离子源系统引出的离子束为含有多种质荷比的混合态离子束,首先经低能传输系统前端的离子束分析系统,利用不同能量质荷比离子束在分析系统末端横向相点位置不同的原理,筛选出直线加速器需要的各类离子束,后经横向发射度匹配系统及纵向发射度匹配系统匹配注入直线加速器。以氢离子为例,离子源系统产生的离子束为H₃+,因直线加速器的后级同步加速器装置只有在注入期间需要来自其前级系统的H₃+离子束,为了避免中高能H₃离子束在同步加速器入口大量损失造成设备损伤,在低能传输系统中增加了斩波器,在同步加速器需要束流时使离子束正常注入下级系统,在同步加速器不需要束流时将离子束偏转。离子源及低能传输系统示意图如图3-8所示。法拉第筒用于束流拦截式测量,在束流调试阶段在需求位置的法拉第筒插入在线测量束流强度,在束流引出至终端使用时法拉第筒离线。法拉第筒分别位于离子源出口,直线出口,同步环注入口,法拉第筒主要材质为铜,为高114mm的锥形筒状结构,结构示意图见图3-9。电磁透镜电磁透镜电磁透镜四级透镜电磁透镜图3-8离子源及低能传输系统示意图直线注入器作为轻离子治疗装置主加速器的注入器,主要作用是加速由离子源产生并传输至直线注入器入口的低能离子束,为同步加速器提供确定能量、足够流强并具备一定束流品质的中能离子束,以与同步加速器匹配,满足同步加速入器前级,将低能输运线出口的10keV/u的低能离子束加速到0.6MeV/u,后接交变相位漂移管加速器APF(包含两段漂移管直线加速器DTL)将离子束加速到7MeV/u,¹²C⁴+、4He²+、H₃通过交变相位漂移管加速器APF加速到7MeV/u引出氩离子(3⁶Ar¹²+)等多种离子由第一段漂移管直线加速器DTL加速到4MeV/u后引出开展核孔膜相关试验,不注入到同步环(仅调试厂房开展,用户单位场所不涉及)。直线注入器末端试验示意图如图3-11所示。核孔膜也称径迹蚀刻膜,轨道蚀刻膜,是利用直线加速器产生的束流穿透有机高分塑料薄膜,在离子经过的路径上留下一条狭窄的辐照损伤通道。这通道经氧化后,用适当的化学试剂蚀刻,即可把薄膜上的通道变成圆柱状微孔。控制加核孔膜几何形状规则,孔径均匀,基本是圆柱形的直通孔,过滤时大于孔径的微粒被截留在滤膜表面,是电介质薄膜,就不存在滤膜本身对滤液的污染,是精密过滤和筛分粒子的理想工具。核孔膜的机械强度高,柔韧性好,能忍受反复核孔膜具有精确和均匀的孔径,是精确保留小颗粒的理想选择,可应用于过滤技术,实验室分析,医疗,制药,化学、食品,细胞生物学,微生物学,纳米在直线注入器的出口处(中能传输系统靠近直线注入器端)剥离膜装置把H₃离子剥离成H+,经中能传输系统传输至同步加速器注入口。中能传输系统是利用磁极性交替排列的四极磁铁在水平与垂直方向把束流限定在真空管道内,用分布于四极磁铁之间的二极磁铁把束流导向同步加速器的注入口的束流配送装置。中能传输系统结构示意如图3-12所示。48同步加速器是利用高频电场加速带电粒子的环形加速器装置,也是轻离子治疗装置离子束的主加速装置,主要用来将从直线加速器引出并通过中能传输系统传输到同步环的7MeV/u的离子束加速到终端所需的能量并引出至高能传输线。同步加速器包括注入、加速、引出过程。以H+离子为例,同步加速器采用多圈注入方式直接注入H+,然后加速H+离子束到治疗所需的能量,再引出到高能传输同步加速器采用多圈注入的设计。利用凸轨将同步加速器的循环轨道凸起,注入束经过静电偏转板后轨迹与循环轨道重合。随着凸轨高度的降低,束流逐渐填满同步加速器的水平接受度。同步加速器的磁场强度随被加速粒子能量的增加而增加,从而保持粒子的回旋轨道不变,并通过调节高频频率,来保持粒子持续加速。同步加速器利用高频电场加速带电粒子,令纵向高频相位为0,电压逐渐上升,从而将连续束俘获成束团,然后高频频率逐渐增加,同步粒子获得纵向电场作用后,能量得到提升,实现加速。加速过程中,要保证高频频率、同步加速器的磁场上升速度一致。引出系统采用RFKO方式,然后增加六极磁铁的强度使束流横向相空间发生畸变,再利用横向激励作用于束流,使其发射度增大从而引周长约40m,整体采用二折对称的结构,这样的设计不仅紧凑,还便于灵活调节12C6+44He2+4H+4高能传输系统是利用磁极性交替排列的四极磁铁在水平与垂直方向把束流限定在真空管道内,用分布于四极磁铁之间的二极磁铁把束流导向终端的束流配送本项目调试厂房内设置一个水平束终端,用户单位轻离子治疗装置使用场所终端类型与数量由用户单位与国科杭州签订的合同中确定,本次评价中经典设计场所由1间固定束治疗室及2间旋转束治疗室组成。各终端配置包括:旋转机架(仅360°旋转束治疗室内)、照射治疗头、机械①旋转机架(360°旋转束治疗室)重达100吨以上。旋转机架能够环绕卧姿患者进行360°(±在旋转机架上的照射治疗头,可以从多角度进行照射。配合机械臂治疗床进行上②照射治疗头照射治疗头位于两终端束流传输的最末端,主要功能是通过两组磁铁控制轻离子束流方向,实现对肿瘤的精确照射。治疗头主要由主剂量监测器、副剂量监测器、迷你脊形过滤器和射程调节器组成,可通过转动治疗头位置,实现引出不轻离子治疗装置的能量是主动调节的,即加速器引出的能量就是根据肿瘤本身的深度和厚度调节好的。治疗头上的射程调节器(降能片)只有1-2mm,用于具体结构示意见图3-14。轮廓探头(在治疗时拔出)屏蔽墙③机械臂治疗床(调试厂房终端内设置,用户单位设置于固定束治疗室及旋转束治疗室内)治疗床采用具有六个运动自由度(DOF)的摆动式机器人治疗床。患者卧榻由驱动系统,控制器和桌面扩展组成。其主要功能是根据治疗计划系统以准确而有效的方式将患者移动到所需位置。患者治疗床的功能是使患者与PIAS计算的治疗位置对准,从而实现患者的精确定位。患者治疗床配有力传感器,以检测治疗头与患者和/或治疗床之间可能发生的碰撞。卧调试厂房内进行轻离子治疗装置的安装调试及直线注入器末端进行核孔膜相调试厂房内的轻离子治疗装置调试完成后存在两种情况,一种情况是将继续保留在调试厂房内进行相关束流实验或研发工作;另一种情况,若存在用户单位签订合同,需购入调试厂房内的轻离子治疗装置,那么国科杭州将会拆卸调试厂除上述用户单位签订合同需调试厂房的轻离子治疗装置外,其他用户单位确定后,开始生产轻离子治疗装置相关部件(不涉及出束,无辐射影响),运至用户单位后,国科杭州的束流调试工程师将于用户单位轻离子治疗装置工作场所进行安装调试,并且在安装调试完成后,留下部分束流调试工程师作为现场服务工程师,同时根据用户单位轻离子治疗装置运维人员需求,补充招聘现场服务工程师。调试厂房内的安装调试工作流程、工作负荷及人员配置,用户单位安装调试调试厂房内轻离子治疗装置出束调试的年出束时长为1090h。出束调试的三水平治疗头束流调试每班均设置2名束流调试同时直线注入器调试完成后,在后续同步加速器、水平束终端等未安装调试前,还将通过其加速氩离子(36Ar12+)等多种试验离子束流在末端进行核孔膜相关试试1试22\\\接到通知进行入场接到通知进行入场行整改场安装条件 场安装条件进行辐射防护设施整改进行辐射防护设施整改进场按照计划进行安装安装完成后进行各专业系束)防护设施调试完成,经自测完全符合环评设计后申请调试许可 辐射防护设施是否检查通 按照计划进行带束调试按照计划进行带束调试①总体负责加速器束流调试、测试、设备远程控制、软件维护与③负责配套系统(水冷、通风与配电等)、电源及高频系统等设④负责加速器停机后在线设备现场巡检、故障记录与判断、更换件3.3.2用户单位(轻离子治疗装置销售(含建造)、用户单位的安国科杭州的束流调试工程师将于用户单位轻离子治疗装置工作场所进行安装调试,并且在安装调试完成后,留下部分束流调试工程师作为现场服务工程师,经过研发设计后采购,轻离子治疗装置的部件进行生产(不涉及出束,无辐射影响),检验合格后发货(检验仅为机械性能测试,不涉及出束)至用户单位生产人员主要包括工艺工程师、测试工程师和质量检验员。工艺工程师主要(1)轻离子治疗装置合同签订经过公开招标或者商业谈判,用户确认选择国科杭州作为合作伙伴后,国科杭州与用户单位进行合同谈判。谈判过程中国科杭州将告知用户单位在取得相应的环评批复后,方可进行轻离子治疗装置的安装调试活动。在完成合同谈判,落实产品配置、价格、安装调试验收的相关条件等信息后,双方签订合同。国科杭州将严格按照《辐射安全许可证》允许的种类和范围开展销售活动,不会超出许(2)轻离子治疗装置使用场所建造用户将通过公开招标或者商业谈判选定轻离子治疗装置的使用场所以及相应配套设施的建筑设计单位、辐射防护设计单位、施工单位、监理单位。国科杭州将提供产品与建筑需求信息,以支持用户选定的辐射防护设计与建筑设计单位,共同设计符合我国辐射安全标准的使用场所和配套设施。在完成设计进入工程建造后,国科杭州将确认是否满足使用场所和配套设施符合设备的安装要求,但不在用户单位使用场所建造过程中,国科杭州的工作人员将与业主定期协商拟定更新设备安装开始日期。在确认设备使用场所和配套设施基本完成,且符合安全和设备安装需求后,将确定最终设备安装开始日期。开始生产轻离子治疗装置),若发货产品为调试厂房内已调试完成的轻离子治疗装置时,国科杭州将会拆卸此台轻离子治疗装置运输至用户单位使用场所进行后续工作。对于可能存在的感生放射性影响,国科杭州拟采取的方式是对于短时间内可大幅降低辐射水平的另外需较长时间衰变、残余剂量率水平较高仍需再下降的部件则先暂时静置,待剂量率水平进一步下降后再进行拆除、转运工作,并进行拆除前监测部件表面剂量率水平,或此部分剂量率水平较高部件留置在调试厂房放射性固体废物暂存间内,采用重新生产的方式将此部分部件进行替换,发往用户单位。拆卸、转运工作全程在部件表面设置局部屏蔽措施,采用工具将人员与部件的距离拉远,并采取轮班工作减少每名工作人员的工作时间,以最大程度地减小工作人员所受有国科杭州将派出工作人员负责轻离子治疗装置安装调试工作,安装调试完成后将与用户单位共同进行设备验收。用户单位认可轻离子治疗装置符合合同约定的各项验收标准后签署系统验收报告,完成销售合同,交付用户单位,国科杭州本项目销售阶段的工作人员主要为国科杭州的销售人员,本阶段仅涉及商务谈判和财务结算,对周围环境和相关人员不会产生辐射类的危害和影响,销售人轻离子治疗装置送达用户使用场所后,国科杭州确认用户单位具备以下条件时,方可安排相关技术人员进行现场安装。安装过程仅涉及电源、水冷、设备的(1)用户单位取得使用轻离子治疗装置的环评批复,生态环境监管部门对用户单位使用场所进行了辐射安全措施的现场检查和调试许可后,方可开始调试;(3)轻离子治疗装置安装调试场所水、风、电齐备,场地和墙面整洁、设设备安装完成后,国科杭州需确认满足以下条件后方可进行轻离子治疗装置5)所有从事轻离子治疗装置调试的工作人员须通过核技术利用辐射安全与6)对于外来参观人员,加速器停止运行后,由现场工作人员带领参观,参出束调试按照直线注入器(包括离子源、低能传输系统)、同步加速器(包括中高能束流传输系统)及治疗终端的顺序分阶段开展,工作内容主要是对加速在出束调试开始之前需要轻离子治疗装置的各部分安装工作全部完成,且人身安全联锁系统(测试对离子源引出法拉第筒、和束流阻挡器闭合的联锁功能)调试厂房内工作人员完成安装调试工作后将于用户单位轻离子治疗装置工作场所进行安装调试工作。根据以往项目经验及经典设计场所分析,每台(套)轻离子治疗装置现场安装调试的步骤和预计出束时间如表3-7所示。安装调试流程 1试试2置、大调试;性2验0安规、\\\安装调试完成后,国科杭州和用户单位共同对轻离子治疗装置进行验收,依据合同签署时的验收条款对设备参数逐一测试,目的是验证交付的设备符合客户待用户取得辐射安全许可后,设备交付给用户单位使用,完成整个安装调试的过程。临床使用时的调试由用户单位执行,国科杭州根据与用户单位的合同进安装调试阶段,现场的工作人员主要分为两类:安装工程师和束流调试工程师。其中安装工程师(仅涉及机械安装,不涉及辐射影响)完成设备就位和通联后会将设备交给束流调试工程师进行设备调试。束流调试工程师为安装调试工作的关键技术人员(出束调试,涉及辐射影响),属于辐射工作人员。两类工作人2)在用户现场执行加速器模块及相关设备的所有安装工作,包括布线、装1)执行离子源、直线加速器、同步加速器、束流输运线及终端的调试和测①总体负责加速器束流调试、测试、设备远程控制、软件维护与②负责配套系统(水冷、通风与配电等)、电源及高频系统等设③负责加速器停机后在线设备现场巡检、故障记录与判断、更换件轻离子治疗装置交付用户后,国科杭州转入运维阶段,部分束流调试工程师留下转为现场服务工程师,同时根据用户单位轻离子治疗装置运维人员需求,补充招聘现场服务工程师,现场服务工程师主要负责加速器的日常运行、维护和故其中运行部分为日常设备开关机、巡检等工作,此外还会对用户单位进行轻器室4倒故障排试1师1运行维护部分则是依照用户单位与国科杭州签署合同约定来进行。运行维护人员为本项目专职人员。用户单位负责提供工作场所和协调前期相关准备工作。计划中的维护计划中的维护否判断是否可以由现场值否判断是否可以由现场值班人员独立完成是相关设计工程师到达现场按照计划完成维护相关设计工程师到达现场按照计划完成维护现场值班人员按计划在规定时间内独立完成维护恢复束流,做好相关维护恢复束流,做好相关维护记录现场突发故障现场突发故障判断是否可以由现场判断是否可以由现场值班人员在短时间内独立处理否联系公司相关设计工程师是否设计工程师赶赴现场处理是否可以远程处理否设计工程师赶赴现场处理是否可以远程处理是是处理结束,恢复束流,做处理结束,恢复束流,做好相关记录(1)用户单位针对轻离子治疗装置运行期间出现的故障,提交维修请求。国科杭州驻点工作人员将根据故障情况进行现场维修。若现场维修未能解决问题,(2)国科杭州售后管理部门对用户报告的事件进行正式记录,并对事件进行初步评估,确定事件发生的严重程度和所属技术领域(机器故障、用户培训、(3)经国科杭州售后管理部门初步评估后,以最大限度降低用户设备无法正常工作时间,最大可能保障设备正常工作时间为原则,及时安排维修工程师、所需要的工具(维修工具和个人防护工具)、物料(备件和其他过程所需物品)(4)工程师抵达用户现场后,判断故障类型和位置,并制定相应的维修方案。对于可以远程解决的问题,工程师可通过操作系统进行维修调试;对于不可(5)工程师在进入治疗机房内部前,需检查个人剂量计是否完好并随身携带,并携带个人剂量报警仪。在工作开始前,工程师需根据工作内容核实现场剂量率水平是否满足作业条件,维修工作条件和工作类别见表3-10,其次对于束流直接照射的加速器部件,在进行接触性维修维护作业前,需要使用γ巡检仪确认手工维修,严格控制工作时间,5mSv/a。必要时采取可行的辐射防护措施(如根据实际情况采取利用长柄工具、设置铅屏风等(6)若需要更换零部件,工程师与国科杭州售后管理部门联系发送零部件(7)工程师现场完成维修后,用户操作人员开机做临床调试验证,确认设(8)工程师现场维修进行的操作、解决问题之后的设备性能参数以及临床验证后的主要数据将作为该事件报告的一部分被记录到相关维修日志中,国科杭本项目调试厂房安装调试及用户单位安装调试和运行维护工作负荷、工作人12h,每倒,5人试1试试22\\\试112h,每倒,5人试220安规、试,性\\\轻离子治疗装置调试厂房内出束调试,用户单位安装调试及运行维护的主要污染源项包括加速器开机出束产生的瞬发辐射对工作人员造成的外照射,以轻离子治疗装置,在粒子束加速、注入、传输、引出等过程中都会发生束流的损失。尤其是高能区的束流与物质的相互作用以原子的电离和激发为主,同时会穿过原子核的库仑势垒,进入原子核内,发生核内级联,通过核反应产生的次级中子能量由低到高可分为热中子、蒸发中子和级联中子三部分。在屏蔽材料的作用下,初始的热中子、蒸发中子和γ的数量迅速减少,级联中子成为穿透屏蔽的主要贡献者。级联中子在穿透屏蔽过程中,通过弹性散射、非弹性散射、核反应等方式损失能量和数目,一部分转变成了热中子和蒸发中子,一部分通过(n,γ)反应等转化成了光子,使得达到一定屏蔽深度,中子能谱各种能量成分的比重基本保持不变,形成“平衡谱”。最终屏蔽内、外的瞬发辐3.4.1.1.1.1FLUKA本次评价中,在对辐射场源项进行估算时,主要采用FLUKA程序,通过该程序模拟不同能量的轻离子与不同材质的靶体作用的中子和光子能谱及其角分的,是用于计算粒子输运和与物质相互作用的通用工具。主要应用于质子、重离子和电子加速器及靶站的设计、量热学、辐射活化、辐射剂量学、探测器设计、加速器驱动系统、宇宙射线、中微子物理、高能物理模拟、放射治疗等领还可以传输偏振光子(如同步辐射)和光学光子,在线进行不稳定剩余核辐射的时间演化和跟踪。FLUKA还可以处理非常复杂的几何图形,能正确跟SLAC等国际大型质子、电子加速器中有多年的使用经验,其采用卡片式输入对于轻离子治疗装置,其瞬发辐射场起决定性作用的是中子。中子产额、能谱和角分布与质子的能量和流强有密切关系,还受靶核性质的影响。本次评(1)从角分布看,前向的中子产额较高。随着出射(2)从能谱看,几乎各个方向都有一部分高能中子,尤其是前方,其能量(3)打铁靶与打水靶能谱的显著区别为:打水靶没有明显的蒸发中子峰,这是因为水中只有H、O两种元素,产生的中子主要来源于质子及次级中子与级联中子峰本次评价利用FLUKA程序保守模拟了230MeV质子打铁靶和水靶产生的光子能谱,如图3-23和图3-24所示。从角分布来看,光子几乎是各向同性的。无论是打铁靶和水靶,谱峰出现在1MeV~10MeV之间。输说明,其它离子类似。C4+由低能线注入直线注入器,通过直线注入器加速作经过剥离膜后剥离为12C6+注入到同步加速器,在同步加速器内将束流累积到高 流强,然后将束流能量从7MeV/u的12C6+加速到终端所需要的最高能量 (230MeV/u),由高能传输系统配送到终端。束流在产生、输运、注入、俘获、加速、引出及治疗过程中,会不可避免地出现束流损失,从而产生次级辐射,000对于直线注入器末端试验部分,通过直线注入器加速氩离子(36Ar12+)等多种试验离子束流进行核孔膜相关试验,以氩离子为例,其直线注入器出口的失4MeV/u失04MeV/u失料轻离子治疗装置的感生放射性主要是束流与设备部件相互作用产生的感生放射性和束流损失产生的次级中子引起的感生放射性。感生放射性强度取决于轻离子治疗装置产生的感生放射性对周围环境的辐射影响较小,主要的影响对象是对停机后,需要进入加速器大厅和终端内工作的辐射工作人员。本次评价主要对轻离子治疗装置对空气、冷却水、结构部件(包含终端所用水箱)15O和41Ar等放射性核素。根据《加速器保健物理》(H.W.帕特森,R.H.托马 这种空气中的放射性一般是短寿命的,即使产生的放射性达到不能接受的高水平,放射性衰变和放射性空气的稀释都能非常快地使放射性浓度降低到可N7.55×10-1N7.55×10-1O2.3×10-1O2.3×10-15N7.55×10-1N7.55×10-19O2.3×10-19O2.3×10-1O2.3×10-141ArAr利用表3-12~表3-14中的束流参数并结合FLUKA保守计算了连续运行量较低,与其他三种粒子相比无需考虑),具体见表3-17。经过计算比较,碳离子束流损失导致空气感生放射性最强,因此下文中选取碳离子空气感生放射本次评价利用FLUKA程序计算了不考虑通风的情况下,轻离子治疗装置连续运行2000h后辐射工作场所(本项目辐射工作场所为调试厂房,即加速器大41Ar轻离子治疗装置运行期间,加速器大厅保持通风系统开启状态。根据《加停机时刻空气感生放射性动态饱和浓度可由下式3-1计算。计算结果列表3-20~ λ为放射性核素的衰变常数,s-1,λ=ln2/r1为正常运行时房间内的换气次数,s-1,0.5次/h=0.5/3600=1.39E-04体积,m³41Ar),41Ar的空气感生放射性的总活度,Bq;调试厂房内轻离子治疗装置每年运行通风时Rt和Rtc分别为轻离子治疗装置正常运行和停机通风状态下的通风速率,由此可计算得出轻离子治疗装置运行、停机期间每年排入环境的空气感生41Ar轻离子治疗装置设有独立的主冷却水回路,分别用于冷却同步加速器、束流线上的磁铁等需冷却的设备和部件。其中,只有用于冷却加速器的冷却水,在束流损失处产生的中子辐射场的照射下会被活化,最大排放量为5m3。根据《加速器保健物理》(H.W.帕特森,R.H.托马斯),高能中子与冷却水中的氧核素将迅速衰变,浓度也会很快降低。因此,冷却水中的感生放射性核素主要7Be利用表3-12~表3-14中的束流参数并结合FLUKA保守计算了连续运行粒子相比无需考虑),具体见表3-24。由计算结果可知碳离子引发冷却水感生本次评价利用FLUKA程序对同步加速器冷却水回路中的感生放射性进行了(1)束流损失:采用表3-12~表3-14中的束损参数,连续照射约2000h,(2)模型简化:加速器束流管道厚0.4cm,长10cm;磁体厚15cm,长10cm;冷却水直径3cm,长10cm,具体如图3-25所示。计算结果列于表3-25。由此可知,停机10s后,放射性核素³H和⁷Be的感生放射性活度分别为2.22E+01Bq和9.20E+01Bq,远低于其单次排放限值1冷却时间结构部件的感生放射性主要是粒子直接与结构材料相互作用产生。轻离子治疗装置产生感生放射性的主要部位是束流损失较大的部位,如法拉第筒、偏转磁铁等,其主要材料为铜、铁、石墨。相关实验研究表明,停机后被活化部利用表3-12~表3-14中的束流参数并结合FLUKA保守计算了连续运行三种粒子相比无需考虑),具体见表3-26。由此可知,质子束流损失引发结构根据轻离子治疗装置的主要的束流损失点位分布,利用FLUKA程序,计算位同步环(不锈钢)、偏转磁铁(铁)及法拉第筒(铜)的感生放射性饱和活对于出束调试期间使用的水箱,因其内部介质为水,因此碳离子束流损失数并结合FLUKA,计算照射5min的水箱表面同步环、偏转磁铁及法拉第筒等结构部件感生放射性饱和活度的计算结果 的中长寿命放射性核素,这些核素的饱和活度基本都高于其豁免活度,其余大部分核素的饱和活度均低于其豁免活度。不同冷却时间下距离同步环、偏转磁55Fe54Mn51Cr56Co54Fe52Mn——56Mn52mMn53mFe——49V55Co51Mn——55Fe54Mn51Cr49V——52Mn48V56Mn53Fe51Mn——56Co49Cr65Zn63Zn——64Cu根据表4-2得出调试厂房轻离子治疗装置各区域底部土壤剂量率结果,如级>P8;③1.5m厚非沥青基预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材;④100mm厚在光子的作用下,空气中的氧气可吸收辐射能量,发生辐射分解,生成氧本次评价主要计算本项目调试厂房内带束调试期间的臭氧和氮氧化物的产生量。N=NA为阿伏伽德罗常数,6.022×1023moI为空气中单位体积单位时间的光子能量沉积,eV/m3·s,根据《辐射防护),I=6.251018K=6.251018()E(3-6)K为光子在空气中的比释动能率,J/k为光子注量率,p/m2·s;E为光子能量,J1MeV=1.6×10-13J)。采用距靶点1m处的光子注量率作为场所内平均光子注量率进行保守gα2.3×10-4s-1кR——MM(O3)=48g/molM(NO2)=46g/mol——NA——V——ρ——2.966E-03m2/kg在空气中的质能吸收系数E20MeV=3.2×10-12J——注:*取值来自文献《AdvancedPhotonSource:Radiologic NO2NO2综上所述,本项目于调试厂房安装调试,用户单位安装调试及运行维护期体物在光子的作用下,空气中的氧气可吸收辐射能量,发生辐射分解,生成氧原子,氧原子与空NO2。主要核素为3H、调试厂房:设置了2个冷却水暂存池,分别位于加速器大厅东北和西南,暂存水池上设有取样口,活化的冷却水在排放前委托有资质单位进行取样测用户单位:根据用户单位布局在场所内合适位置设置废水暂存间,房间内设有废水暂存池,总容积不低于5m3。暂存水池上设有取样口,活化的冷却水在排放前委托有资质单位进行取样测量,满足放射物主要核素为55Fe、等长半衰期核素,年产生量不超过2.36m3(用户单位解控水平的送交有资质的单位收贮;低于清用户单位:根据用户单位的布局,将设置放射性固体废物暂存区,暂存区及暂存容器的尺寸大小在用户单位实际建设时根据场所布局而定,用于暂存轻离子治疗装置运行期间产生的不再回收利用的活化部件及维修维护过程中被污染的劳保用品,并划分单独区域存放废离子交换树脂。当放射性固体废物暂存区内的暂存量接近一定容量时,由用户单位委4.辐射安全与防护安装调试及维修维护情况下,工作完成后应及时进行联锁恢复及功能测试。轻离子治疗装置安装调试阶段,应在最大工况下,由辐射工作人员进行全面的辐射监测,评估辐射安全状况,确保辐射水平达标。检修人员进入加速器大厅和束流输运区域前,应先进行工作场所辐射监测,在国科杭州(用户单位调试时还需通过用户单位辐射安全管理机构的批准和见证)辐射安全管理机构批准后方可进入。进入加速器大厅和束流输运区域的参观人员须在国科杭州辐射工作人员带领下进入。加速器调试、维修维护期间,应对进入加速器大厅和束流输运区域、治疗室区域的人员加强管理。在设备出束的情况下严禁辐射工作人员滞留在控制区。同时加速器在调试、运维期间,控制室须一直有辐射工作人为便于辐射防护管理和职业照射控制,根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的规定,应将辐射工作场所分为控制区和监督区。控制区是指需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域;监督区是指通常不需要专门的防护手段或安全措施,但需要经常对职业照射条件进行监督和评(1)控制区:加速器大厅(包括包括离子源、直线注入器、直线注入器末端试验部分、低能传输系统、中能传输系统、同步加速器、高能传输系统及水(2)监督区:上述各控制区屏蔽墙体外四周紧邻的场所(如走廊、污水提控制区管理要求:控制区入口处明显位置粘贴电离辐射警告标志,设置门禁,门禁加入安全联锁系统。装置运行期间禁止进入,仅经授权并解除联锁后才能进入控制区内,进入控制区的辐射工作人员必须佩戴个人剂量计,并佩戴监督区管理要求:监督区入口处设置标识表明监督区,进入监督区的辐射89电源间高能传输系统离子源、直线注入器及低能传输系统对入天工艺空调机房数据中心控制区监督区90执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定,工审管部门决定连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),实践使公众中关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限工艺空调机房加速器大,通信运营机房工艺空调机房加速器大,电源间95剖位1剖位196本次评价采用目前国内外通用的FLUKA程序计算调试厂房轻离子治疗装置FLUKA程序是一种基于蒙特卡罗模拟的粒子物理计算程序,它包含了详细的强子和原子核相互作用模型、强子和电磁过程之间的耦合等物理作用原理。统下运行。FLUKA程序可用来模拟带电粒子、中子、光子、缪子、中微子、π介子等数十种不同粒子的相互作用和输运过程,目前已被广泛应用于加速器辐射源项计算、感生放射性分析、屏蔽设计、剂量测量、探测器设计及放射治疗势,且自带燃耗计算模型、能够直接开展感生放射性模拟,是加速器感生放射性领域研究中应用最为广泛的蒙特卡洛程序。该程序在FAIR、CSNS、重离子计算时考虑粒子能量最大、束损最强的情况。由于经过计算验证He2+在注入、加速、引出及终端损失所需的屏蔽厚度大于质子及碳离子在注入、加速、引出及终端损失屏蔽厚度,因此本部分屏蔽设计均以氦离子为例进行计算设计。从束流损失分布来看,调试装置主要的束流损失点有直线(注入器)低能损失、同步环注入集中损失、同步加速过程的均匀损失、同步加速器粒子引出的集中损失以及引出终端的集中损失。其中,直线注入器的能量很低(7MeV/u),它的流强为4.01×1011ppm,而同步加速器注入口注入时已经变成脉冲束注入,它使它调试时的注入效率为零,束流全部损失在注入口束诊探测器或管道上,它所带来的剂量贡献相比同步加速器加速器及引出过程损失的剂量贡献也是很小束流在同步环被加速后,通过慢引出方式从同步环引出口引出。同步环加速过程中加速效率很高,束流损失较小,加速后束流最高能量达到230MeV/u,两个位置的束流损失是决定控制区屏蔽厚度的最主要因素。因此屏蔽计算过程中,同时考虑了束流在同步加速器沿线的均匀损失及引出口的集中损失,靶材料采用厚铜靶,束流损失高度和束流管道等高(离地1.2米)。调试厂房的剂量率分布如图4-8~图4-9所示。-2000
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