放射防护知识培训课件-2.ppt
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- 放射 防护 知识 培训 课件 _2
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1、 放射防护基本知识放射防护基本知识 电离辐射对人体健康的影响电离辐射对人体健康的影响 辐射防护的一般方法辐射防护的一般方法 放射卫生法规放射卫生法规 电离辐射源电离辐射源 电离辐射的应用电离辐射的应用 辐射量及其单位辐射量及其单位 作用于人体的电离辐射作用于人体的电离辐射 在辐射防护领域,一般将辐射源分为以在辐射防护领域,一般将辐射源分为以下几种:下几种:1、放射性核素辐射源、放射性核素辐射源 所谓放射性核素(放射性同位素)是指所谓放射性核素(放射性同位素)是指能自发地向外释放能自发地向外释放射线、射线、射线或射线或射线的射线的核素。放射性核素构成的辐射体就是放射核素。放射性核素构成的辐射体就
2、是放射性核素辐射源。性核素辐射源。例如:例如:32P、60Co、125I、131I、137Cs、192Ir、226Ra、241Am等。等。另外、放射性核素中子源也属放射性另外、放射性核素中子源也属放射性核素辐射源的一种。核素辐射源的一种。例如:钚例如:钚-238(238Pu)、锎)、锎-252(252Cf)、)、241Am-Be、226Ra-Be等。等。放射性核素的来源:放射性核素的来源:1、从天然的矿石中提取。如铀、从天然的矿石中提取。如铀235、钚、钚238、镭、镭226等;等;2、用回旋加速器来制备人工放射性同位素。、用回旋加速器来制备人工放射性同位素。如碘如碘131(125)、锝)、锝
3、99等;等;3、反应堆生产。绝大多数同位素都是用反应、反应堆生产。绝大多数同位素都是用反应堆生产的,其产量高,成本低,品种多。如钴堆生产的,其产量高,成本低,品种多。如钴60、铱、铱192、铯、铯137等;等;4、从核废料中分离、提取。如锶、从核废料中分离、提取。如锶90等。等。2、低能加速器辐射源、低能加速器辐射源 加速器是利用电磁作用使带电粒子(电加速器是利用电磁作用使带电粒子(电子、质子及其它中离子等)获得能量的装子、质子及其它中离子等)获得能量的装置。置。按照被加速粒子的能量分类,可将加速按照被加速粒子的能量分类,可将加速器分为高、中、低能加速器,通常以器分为高、中、低能加速器,通常以
4、1000Mev和和100Mev作为能量界限,大于作为能量界限,大于1000Mev为高能加速器,小于为高能加速器,小于100Mev为低为低能加速器,中间为中能加速器。能加速器,中间为中能加速器。目前,高、中能加速器主要用于高能目前,高、中能加速器主要用于高能物理和基本粒子方面的科学研究。而各种物理和基本粒子方面的科学研究。而各种类型的低能加速器则在辐射化学、辐射物类型的低能加速器则在辐射化学、辐射物理、射线照相、材料分析、医学诊治、同理、射线照相、材料分析、医学诊治、同位素生产等领域得到了广泛地应用。位素生产等领域得到了广泛地应用。加速器产生的辐射可分为加速器产生的辐射可分为瞬时辐射瞬时辐射和和
5、剩剩余辐射余辐射两类:两类:瞬时辐射瞬时辐射包括初级辐射(被加速的带包括初级辐射(被加速的带电粒子)及其与靶材料或加速器的结构材电粒子)及其与靶材料或加速器的结构材料相互作用产生的料相互作用产生的射线射线和中子等次级辐射。和中子等次级辐射。瞬时辐射在加速器运行时产生,关机后瞬时辐射在加速器运行时产生,关机后即可消失,它是加速器辐射屏蔽、防护和即可消失,它是加速器辐射屏蔽、防护和监测的主要对象。监测的主要对象。剩余辐射剩余辐射是指加速器的初级辐射和次是指加速器的初级辐射和次级辐射在加速器结构材料及环境介质(空级辐射在加速器结构材料及环境介质(空气、屏蔽物等)中诱发生成的感生放射性,气、屏蔽物等)
6、中诱发生成的感生放射性,它在加速器停止运行后继续存在。它在加速器停止运行后继续存在。3、射线机辐射源射线机辐射源 射线广泛用于医疗、工业和科研部门,射线广泛用于医疗、工业和科研部门,普遍由普遍由射线机产生。最常见的射线机产生。最常见的射线机是射线机是工作电压低于工作电压低于400Kv的各种医用诊断、工的各种医用诊断、工业探伤业探伤射线机和射线机和射线衍射仪等。射线衍射仪等。由于由于射线机辐射源应用最为普遍,从射线机辐射源应用最为普遍,从业人员多,是辐射防护工作的重点。业人员多,是辐射防护工作的重点。放射性同位素与放射性同位素与射线的发现和利用,射线的发现和利用,是是20世纪初自然科学领域中最伟
7、大的成就世纪初自然科学领域中最伟大的成就之一,这个成果已广泛用于国民经济的各之一,这个成果已广泛用于国民经济的各个方面。个方面。按应用原理分主要有两方面:按应用原理分主要有两方面:第一、射线的应用。将射线的能量直接转第一、射线的应用。将射线的能量直接转换为别种形式的能量然后加以利用。如放射换为别种形式的能量然后加以利用。如放射性同位素能源发生器及永久发光粉等;其次性同位素能源发生器及永久发光粉等;其次是利用辐射引起化学反应和生物效应,然后是利用辐射引起化学反应和生物效应,然后加以利用。如塑料的聚合和改性,辐射育种、加以利用。如塑料的聚合和改性,辐射育种、辐射消毒、肿瘤治疗等。辐射消毒、肿瘤治疗
8、等。第二、示踪原子(放射性核素)的应用。第二、示踪原子(放射性核素)的应用。示踪原子在农、工、医和科学研究领域有示踪原子在农、工、医和科学研究领域有着广泛的用途。如:利用示踪原子研究植着广泛的用途。如:利用示踪原子研究植物、动物吸收养料及其代谢过程;工业上物、动物吸收养料及其代谢过程;工业上利用它研究铸钢中钢水杂物分布、设备磨利用它研究铸钢中钢水杂物分布、设备磨损;医学上进行疾病的诊断等。损;医学上进行疾病的诊断等。1、放射性核素与射线在医学和生物、放射性核素与射线在医学和生物学中的应用。学中的应用。主要用于疾病的诊断和治疗,寻找生物主要用于疾病的诊断和治疗,寻找生物学上重要物质的转变过程,研
9、究物质的代学上重要物质的转变过程,研究物质的代谢规律,药物和毒物在体内的分布及其排谢规律,药物和毒物在体内的分布及其排出等。出等。2、放射性核素与射线在工业上的应、放射性核素与射线在工业上的应用。用。例如:例如:、射线探伤;厚度和密度的测射线探伤;厚度和密度的测量;金属磨损的测量;自动化控制等。量;金属磨损的测量;自动化控制等。3、辐射在食品工业上的应用。、辐射在食品工业上的应用。例如:食品保鲜;防止发芽等。例如:食品保鲜;防止发芽等。4、放射性核素与射线在农业上的应、放射性核素与射线在农业上的应用。用。例如:促进植物生长;培育优良品种;例如:促进植物生长;培育优良品种;杀灭害虫等。杀灭害虫等
10、。5、放射性核素与射线在地质勘探及、放射性核素与射线在地质勘探及地球物理研究中的应用。地球物理研究中的应用。利用利用射线探测煤层厚度和深度;中射线探测煤层厚度和深度;中子子测井;利用天然放射性核素的衰变特测井;利用天然放射性核素的衰变特性,测定岩石、矿物形成的地质年代等。性,测定岩石、矿物形成的地质年代等。6、放射性在其他方面的应用。、放射性在其他方面的应用。利用某些重核素裂变释放出的能量。例利用某些重核素裂变释放出的能量。例如:核动力、核发电等。如:核动力、核发电等。辐射效应的研究和应用,离不开对电离辐射效应的研究和应用,离不开对电离辐射的计量,须要有各种辐射量和单位,辐射的计量,须要有各种
11、辐射量和单位,用以表达辐射源和辐射场的特征。用以表达辐射源和辐射场的特征。辐射防护领域常用的辐射量及其单位有辐射防护领域常用的辐射量及其单位有以下几种:以下几种:1、照射量:、照射量:照射量(照射量(X):是指):是指、射线的光子在射线的光子在单位质量空气中释放出来的所有次级电子单位质量空气中释放出来的所有次级电子完全被空气阻止时,在空气中产生同一种完全被空气阻止时,在空气中产生同一种符号离子的总电荷的绝对值(符号离子的总电荷的绝对值(X=dQ/dm)。)。照射量是照射量是射线沿用很久的一个单位。射线沿用很久的一个单位。它只适用它只适用射线或射线或射线(射线(10Kev3Mev),),是根据是
12、根据、射线在空气中的电离本领而确射线在空气中的电离本领而确定的量。定的量。照射量的单位:国际制(照射量的单位:国际制(SI)单位,)单位,定义为:定义为:库仑库仑/千克(千克(CKg-1);专用单位;专用单位是是伦琴(伦琴(R);1R就是在就是在1千克的空气中产千克的空气中产生生25810-4库仑的电荷量。库仑的电荷量。即即1R=25810-4 CKg-1。在实际应用中,照射量还常用伦琴的在实际应用中,照射量还常用伦琴的分数单位:毫伦(分数单位:毫伦(mR)、微伦()、微伦(R)。)。1R=103 mR=106 R。照射量率(照射量率():):即单位时间的照射量。即单位时间的照射量。=dX/d
13、t。SI单位:单位:CKg-1h-1(min-1或或S-1)专用单位:专用单位:Rh-1、Rmin-1等。等。照射量适用的介质是空气,适用的射线照射量适用的介质是空气,适用的射线类型是类型是、射线。而在实践中往往需要考射线。而在实践中往往需要考虑各种射线在空气以外物质中的量。虑各种射线在空气以外物质中的量。例如,电离辐射作用于人体而引起生物例如,电离辐射作用于人体而引起生物效应,效应的严重程度主要取决于机体吸效应,效应的严重程度主要取决于机体吸收辐射能量的多少。为了衡量物质吸收辐收辐射能量的多少。为了衡量物质吸收辐射能量的多少,研究能量吸收与辐射效应射能量的多少,研究能量吸收与辐射效应的关系,
14、引入了的关系,引入了“吸收剂量吸收剂量”这个量。这个量。2、吸收剂量:、吸收剂量:吸收剂量(吸收剂量(D):定义为电离辐射授予):定义为电离辐射授予单位质量受照物质的平均能量,单位质量受照物质的平均能量,(D=d/dm)。授予照射物质的能量越多,)。授予照射物质的能量越多,则吸收剂量越大。则吸收剂量越大。吸收剂量是放射防护的基本量,又是控吸收剂量是放射防护的基本量,又是控制辐射照射的重要量。制辐射照射的重要量。吸收剂量的单位:吸收剂量的单位:SI单位:单位:JKg-1。专。专名是名是“戈瑞戈瑞”(Gy)。专用单位是)。专用单位是“拉德拉德”(rad)。)。单位换算:单位换算:1 Gy=1 JK
15、g-1=100 rad 在实践中也用戈瑞的分数单位:毫戈瑞在实践中也用戈瑞的分数单位:毫戈瑞(m Gy)、微戈瑞()、微戈瑞(Gy)或者毫拉德或者毫拉德(m rad)、微拉德()、微拉德(rad)。)。吸收剂量率(吸收剂量率(d):是单位时间内吸收:是单位时间内吸收剂量的增量,剂量的增量,(d=dD/dt)。吸收剂量率的单位:吸收剂量率的单位:JKg-1h-1、Gyh-1或者或者radh-1。照射量与吸收剂量的关系:照射量与吸收剂量的关系:照射量与吸照射量与吸收剂量是两个意义完全不同的辐射量。照收剂量是两个意义完全不同的辐射量。照射量只能作为射量只能作为、射线辐射场的度量,描射线辐射场的度量,
16、描述电离辐射在空气中的电离本领;而吸收述电离辐射在空气中的电离本领;而吸收剂量可以用于任何类型的电离辐射,反映剂量可以用于任何类型的电离辐射,反映被照物质吸收辐射能量的程度。被照物质吸收辐射能量的程度。照射量和吸收剂量又有一定的关系,在照射量和吸收剂量又有一定的关系,在一定条件下可以互换:一定条件下可以互换:D(Gy)=fX(R)f是转换系数,可以从伦琴是转换系数,可以从伦琴戈瑞换算系戈瑞换算系数数f值(表)中查得。值(表)中查得。如果已知空气中某点如果已知空气中某点、射线的照射量,射线的照射量,则可按照此公式求得该点的吸收剂量。则可按照此公式求得该点的吸收剂量。3、剂量当量:、剂量当量:相同
17、的吸收剂量未必产生相同程度的生相同的吸收剂量未必产生相同程度的生物效应。因为生物效应不仅与吸收剂量有物效应。因为生物效应不仅与吸收剂量有关,而且受辐射类型、剂量率、生物种类、关,而且受辐射类型、剂量率、生物种类、照射条件等因素的影响。照射条件等因素的影响。为了用吸收剂量较好地表达发生生物效为了用吸收剂量较好地表达发生生物效应的几率或生物效应的严重程度,就需要应的几率或生物效应的严重程度,就需要对吸收剂量进行修正,修正后的吸收剂量对吸收剂量进行修正,修正后的吸收剂量就是剂量当量,用符号就是剂量当量,用符号H表示。表示。修正公式:修正公式:H=DQN H:剂量当量:剂量当量 D:吸收剂量:吸收剂量
18、 Q:是品质:是品质因数,用以表示不同类型的电离辐射在产因数,用以表示不同类型的电离辐射在产生有害效应效果方面的差异,生有害效应效果方面的差异,Q值与传能线值与传能线密度有关,实际中取其平均值。密度有关,实际中取其平均值。、射线:射线:Q=1 中子:中子:Q=10 射线:射线:Q=20 N:是其他修正因数的乘积,:是其他修正因数的乘积,ICRP指定指定N=1。剂量当量的单位:剂量当量的单位:因为因为Q、N是无量纲量,所以是无量纲量,所以H与与D的的SI单单位相同,都是位相同,都是JKg-1,但是为了区别,给予,但是为了区别,给予H一个专名一个专名“希沃特希沃特”(Sv),专用单位是专用单位是“
19、雷姆雷姆”(rem)。)。1 JKg-1=1 Sv=100 rem 对对、射线:射线:Q=1、N=1,在数值上,在数值上H=D,但是,两者的概念和意义完全不同。但是,两者的概念和意义完全不同。剂量当量的应用:剂量当量的应用:剂量当量剂量当量H只供辐射只供辐射防护中使用,而且在剂量当量值等于或小防护中使用,而且在剂量当量值等于或小于年剂量当量限值时使用,不能评价高水于年剂量当量限值时使用,不能评价高水平照射引起的急性效应(事故照射、医疗平照射引起的急性效应(事故照射、医疗照射等)。照射等)。剂量当量率(剂量当量率(h):即单位时间内的剂:即单位时间内的剂量当量。量当量。剂量当量率的单位:剂量当量
20、率的单位:JKg-1h-1,Svh-1,remh-1。4、有效剂量:、有效剂量:1990年,年,ICRP第第60号出版物中用有效号出版物中用有效剂量(剂量(E)取代了有效剂量当量()取代了有效剂量当量(HE)。)。其表达式为:其表达式为:E=WTHT 有效剂量与有效剂量当量的主要变化体有效剂量与有效剂量当量的主要变化体现在现在WT的概念和数值上:的概念和数值上:1、受到计权的组织或器官由过去的、受到计权的组织或器官由过去的8个个增加到增加到13个,增加的有膀胱、肝、结肠、食个,增加的有膀胱、肝、结肠、食道和胃。道和胃。2、权重因子在数值上也有变化。、权重因子在数值上也有变化。3、权重因子、权重
21、因子WT值适用于广泛年龄和性别,值适用于广泛年龄和性别,并不计是放射工作人员还是一般公众。并不计是放射工作人员还是一般公众。4、权重因子的定值依据有较大变化,不、权重因子的定值依据有较大变化,不仅考虑了致死性癌症和严重遗传效应,还考仅考虑了致死性癌症和严重遗传效应,还考虑了相对寿命损失和非致死性癌症等综合的虑了相对寿命损失和非致死性癌症等综合的总危害。总危害。WT0.010.050.120.20组织或组织或器官器官骨表面、骨表面、皮肤皮肤膀胱、乳膀胱、乳腺、肝、腺、肝、食管、甲食管、甲状腺、其状腺、其余组织余组织红骨髓、红骨髓、结肠、结肠、肺、胃肺、胃性腺性腺总计权重总计权重0.020.300
22、.480.20 有效剂量的单位:有效剂量的单位:因为权重因子是无因为权重因子是无量纲量,所以有效剂量的单位是希沃特量纲量,所以有效剂量的单位是希沃特(Sv)或雷姆()或雷姆(rem),与剂量当量的单),与剂量当量的单位相同。位相同。有效剂量适用于辐射防护领域随机效应有效剂量适用于辐射防护领域随机效应危险度评价。危险度评价。5、放射性活度:、放射性活度:放射性活度(放射性活度(A)是指一定量放射性核)是指一定量放射性核素在时间间隔素在时间间隔dt内自发核衰变的次数内自发核衰变的次数dN与与此时间间隔的比值,即单位时间内核衰变此时间间隔的比值,即单位时间内核衰变的次数。的次数。A=dN/dt 放射
23、性活度简称放射性活度简称活度活度或或强度强度。在国际。在国际制(制(SI)单位系统内,放射性活度的专用)单位系统内,放射性活度的专用名称为名称为贝克勒尔贝克勒尔,即每秒一次衰变。符号,即每秒一次衰变。符号为:为:Bq。专用单位为。专用单位为居里居里(Ci)。)。1Bq=2.70310-11Ci 或:或:1Ci=3.71010Bq 作用于人体的电离辐射可分为天然辐射作用于人体的电离辐射可分为天然辐射和人工辐射两大类。来自天然辐射源的电和人工辐射两大类。来自天然辐射源的电离辐射称为离辐射称为天然辐射天然辐射,来自人工辐射源或,来自人工辐射源或者加工过的天然辐射源的电离辐射称为者加工过的天然辐射源的
24、电离辐射称为人人工辐射工辐射。天然辐射源天然辐射源:自古存在于自然环境中的自古存在于自然环境中的40K、238U系和系和232Th系天然放射性核素以及宇宙射线等。系天然放射性核素以及宇宙射线等。天然辐射源所致的照射为天然本底照射。天然辐射源所致的照射为天然本底照射。正常本底地区天然辐射源致成年人的平均正常本底地区天然辐射源致成年人的平均年有效剂量约为年有效剂量约为2.4mSv。其中:。其中:238U系占系占52.4%,232Th系占系占16.4%,40K 占占15.1%,宇宙射线占宇宙射线占14.0%。人工辐射源人工辐射源:1、医疗照射:为了疾病诊断和治疗的、医疗照射:为了疾病诊断和治疗的目的
25、,病人或受检者受到的照射。目前,目的,病人或受检者受到的照射。目前,医疗照射在公众受到的人工照射中,受照医疗照射在公众受到的人工照射中,受照剂量居于首位。根据联合国原子辐射效应剂量居于首位。根据联合国原子辐射效应科学委员会的报告,医疗照射所致世界人科学委员会的报告,医疗照射所致世界人均年剂量为均年剂量为0.41.0mSv。2、职业照射:从事放射性工作的人员所、职业照射:从事放射性工作的人员所受的电离辐射。受的电离辐射。3、事故照射:非自愿接受的照射。、事故照射:非自愿接受的照射。4、其它照射:消费品中的人工辐射源所、其它照射:消费品中的人工辐射源所致的照射等。致的照射等。受照受照类型类型年均个
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