射线屏蔽防护计算
发布时间: 2024-04-18 作者: 乐鱼网站app下载

  射线屏蔽防护 屏蔽防护的原理是: 射线包括穿透物质时强度会减弱, 一定厚度的屏蔽物质能减弱射线的强 度,在辐射源与人体之间设置足够厚的屏蔽物(屏蔽材料),便可降低辐射水平,使人们在工作 所受到的剂量降低最高允许剂量以下, 确保人身安全, 达到防护目的。 屏蔽防护的要点是在射线 源与人体之间放置一种能有效吸收射线的屏蔽材料。 对于 X 射线常用的屏蔽材料是铅板和混凝土墙,或者是钡水泥(添加有硫酸钡 - 也称重晶石 粉末的水泥)墙。 屏蔽材料的厚度估算通常利用了半值层 ( 半价层 ) 的概念。在 X 射线检测中利用的是宽束 X 射线,下表给出了宽束 X 射线在铅和混凝土中的近似半价层厚度 T1/2 和 1/10 价层厚度 T1/10 。注意: 由于铅板的纯度及纯净度、 混凝土的配方以及组织架构上必然存在的差异, 因此表中给出的半价 层厚度只能作为参考值,在实际应用中一定要考虑增加保险量。 强衰减、宽 X 射线束的近似半价层厚度 T1/2 和 1/10 价层厚度 T1/10 T1/2 cm T1/10 cm 峰值电压 KV 铅 混凝土 铅 混凝土 50 0.006 0.43 0.017 1.5 70 0.017 0.84 0.052 2.8 75 0.017 0.84 100 0.027 1.6 0.088 6.3 125 0.028 2.0 0.093 6.6 150 0.030 2.24 0.099 7.4 200 0.052 2.5 0.17 8.4 250 0.088 2.8 0.29 9.4 300 0.147 3.1 0.48 10.9 400 0.250 3.3 0.83 10.9 500 0.360 3.6 1.19 11.7 1000(1MV) 0.790 4.4 2.6 14.7 2000(2MV) 1.25 6.4 在屏蔽防护计算中, 需要仔细考虑两个方面的因素, 即由射线源直接穿过屏蔽物的初级辐射屏蔽, 还有射线在屏蔽物上引起的散射辐射同样是需要考虑屏蔽的。 下面结合具体例题予以说明: [1] 初级 X 射线屏蔽:首先确定屏蔽透射量,然后根据由实验测量得到的射线减弱曲线求出 所需要的屏蔽层厚度。 2 屏蔽透射量 B=PR/WUT 式中: B— X 射线的屏蔽透射量 R/(mA ?min) ( 在 1 米处 ) 数值上: 1R≈ 1rem P—每周最大容许剂量当量:职业性照射为 P=0.1rem/ 周;放射性工作场所邻近人员 P=0.01rem/ 周 (注:根据 GB4792-1984 《放射卫生防护基本标准》规定放射性工作人员受到全身均匀照射 时的年剂量当量不应超过 5rem,一年 365 天共 52 周,按国家法定上班时间(即扣除周六、日和 法定节假日)应为 250 天约 36 周,但为了从严考虑(例如加班),取 50 周计算得到 0.1 rem/ 周的限值,公众人员个人受到的年剂量当量应低于 0. 5rem, 即为 0.1 rem/ 周的限值。如果射线 照射工作场地邻近非职业射线照射工作人员的工作现场时, 应考虑屏蔽的最大容许剂量当量按公 众人员标准计算。) R— X 射线源到操作者的距离,米 T—居留因子:全居留 T=1 (这是表示工作人员在工作场所停留情况的因子,分为全居留、 部分居留、 偶然居留三种情况。 全居留 T=1 是指经常有人员停留的地方所考虑的因子, 适用于控 制区,包括控制室、邻近的暗室、工作室、实验室、走廊、休息室和职业性照射人员常规使用的 办公室,以及例如位于射线机房邻近建筑物中用于居留和商店、办公室、居住区、运动场、其他 生产工作场所等; 部分居留 T=1/4 是指有部分时间里有人员停留时考虑的因子, 适用于非控制区, 例如日常非职业性照射人员所用的公共走廊、公共房间、休息室、娱乐室、电梯、无人管理的停 车场等;偶然居留 T=1/16 是指偶然有人员经过情况下考虑的因子,适用于非控制区,例如公共 浴室、楼梯、自动电梯、行人、车辆通道等) U—使用因子:充分使用 U=1 (这是表示射线利用程度的一个因素,分为充分使用、部分使 用、不常使用三种情况。 充分使用 U=1 是指直接承受射线照射, 例如透照室内直接受到有效射线 束照射的门、墙、天花板、地面、窗口;部分使用 U=1/4 是指不直接受到射线照射,例如射线机 房内不直接受到有效射线束照射的门、墙、天花板、地面、窗口;不常使用 U=1/16 是指基本上 不受到有效射线的照射。) W—工作负荷: mA?min/ 周(指高压通电时间) (即每周的工作负担,在数值上等于每周工作 时间与管电流的乘积) 计算出屏蔽透射量后在 X 射线减弱曲线图上查出相应管电压的所要求的屏蔽厚度 (铅板或混 凝土墙),考虑两倍的安全系数时则再加一个半价层厚度。 X 射线KV 的宽束 X 射线) 的减弱曲线KV 的宽束 X 射线) 的减弱曲线KV 的宽束 X 射线穿过混凝土 ( 密度 2.25g/cm3) 的减弱曲线] 散射 X 射线的屏蔽:初级 X 射线照射到物体(这里指屏蔽物)时将有散射 X 射线发生, 我们可以把散射体看作为辐射源, 散射 X 射线照射量的大小一般用距离散射体 1 米处散射 X 射线 照射量与入射初级 X 射线照射量之比来表示, 它与初级射线的性质、 射线源到物体的距离、 散射 体受初级射线照射的面积和散射角度等许多因素有关。 下表给出散射的 S 值与入射光子能量的关 系: 散射的 S 值与入射光子能量的关系 X 射线 0.0005 0.0002 0.00025 0.00035 0.0008 0.0010 70 0.00065 0.00035 0.00035 0.0005 0.0010 0.0013 100 0.0015 0.0012 0.0012 0.0013 0.0020 0.0022 125 0.0018 0.0015 0.0015 0.0015 0.0023 0.0025 150 0.0020 0.0016 0.0016 0.0015 0.0024 0.0026 200 0.0021 0.0020 0.0019 0.0019 0.0027 0.0028 250 0.0025 0.0021 0.0019 0.0019 0.0027 0.0028 300 0.0026 0.0022 0.0020 0.0020 0.0026 0.0028 散射屏蔽透射量 Bs=(PRS12RS22/WST)(400/F) ( 在 1 米处 ) [ 单位: R/(mA? min)] P—每周最大容许剂量当量:职业性照射为 P=0.1rem/ 周;放射性工作场所邻近人员 P=0.01rem/ 周 W—工作负荷: mA?min/ 周(指高压通电时间) T—居留因子:全居留 T=1 RS1—散射体到散射点的距离,米 RS2—射源到散射体的距离,米 F—散射面积, cm S—散射面积为 400cm2 时离散射体 1 米处的散射辐射产生的照射量与入射辐射照射量之比 400—测量 S 时的散射面积, cm2 对于 0.5MeV 以下的 X 射线可认为主要的散射 X 射线与初级 X 射线具有相同的减弱特性,计 算出 Bs 值后可从 X 射线减弱曲线查得相应的屏蔽厚度。 例 1:一台 250KV 的 X 光机,管电流 5mA,探伤人员每天工作 6h( 高压通电时间 ) ,每周工作 5 天,工作地点距 X 射线 米,求防护初级 X 射线的混凝土厚度。 W=It=5mA*60min*6h*5 天 =9000 mA?min/ 周 P=0.1rem/ 周 R=4m U=1 T=1 2 B=(0.1*4 )/(9000*1*1)=1.8*10-4rem/(mA ?min) 在 X 射线减弱曲线图纵坐标查到 B 值并从该点作横坐标与 250KV 曲线cm,考虑两倍安全系数,增加一个混凝土半价层 2.8cm ,合计 37.8cm 例 2 :承上题,散射体距 X 射线 米,散射 角 60 °,求防护散射 X 射线所需混凝土厚度。 P=0.1rem/ 周, RS1=1m,RS2=4m,W=9000 mA?min/ 周, F=400cm2,T=1 查看“散射的 S 值与入射光子能量的关系”得到: S=0.0019 2 Bs=(0.1*4 *12*400)/(0.0019*9000*400)=0.09rem/(mA ?min) 查得混凝土厚度 11cm 例 3 :一台额定管电压 250KV 的 X 射线mA?min 时产生的剂量 X=0.02Sv ,检测人 员使用该机每周工作 5 天,每天开机上班时间为 4 小时,使用的管电流为 5mA,工作人员所在的 操作位置距离 X 射线 的规定,防护一次射线的混凝土墙所需厚度 T 是多少? 解:按照 GB4792-1984 的规定,为了限制随机效应的发生率,年剂量当量限值为 50mSv,如果每 年按照 50 周考虑工作时间,每周的剂量当量限值为 HW=1mSv=1x10-3Sv,检测工作员每周工作负荷 为 W=5天 x4 小时 x60 分钟 / 小时 x5 毫安 =6000mA?min ,混凝土对 250KV 的 X 射线mm,根据在距离射线mA?min 时产生的剂量是 0.02Sv ,以及工作人员的距离为 R=4 米,首先计算在没有防护时工作人员所处位置的剂量 H:H=X?W/R2=(0.02x6000)/42=7.5Sv 根据 T=n?T0 这里 n 为 T0 的倍数,即 H=2n? HW,n=lg(H/ HW)/lg2=lg[7.5/(1x10-3)]/lg2=12.87 则 T=12.87T0 =12.87x28=360.4mm ,若考虑两倍的安全系数,则应再加一个半值层厚度,即: T=360.4+28=388.4mm ,从建筑工艺角度来说,可取整数 400mm。 例 4 :同上题,如果采用铅板屏蔽,则铅板厚度 T 应为多少? 解:铅对 250KV 的 X 射线x0.88=11.33mm , 若考虑两倍的安全系数,则应再加一个半值层厚度,即: T=11.33+0.88=12.21mm ,从商品化铅板 标准规格角度来说,可取整数 12.5 或 13mm。 概括而言, 时间防护的要点是最好能够降低人体与射线的接触时间, 距离防护的要点是尽量增大 人体与射线源的距离, 屏蔽防护的要点是在射线源与人体之间放置一种能有效吸收射线的足够厚 度的屏蔽材料, 其最终目标都是要使射线检测工作人员承受的辐射剂量在国家辐射防护安全标准 规定的限值以下。 附表 1:不同管电压时混凝土(密度 2.35g/cm3 )的铅当量( mm) 不同管电压时混凝土厚度( mm) 铅厚( mm) 150KVP 200KVP 300KVP 400KVP 1 80 75 56 47 2 150 140 89 70 3 220 200 117 94 4 280 260 140 112 6 - - 200 140 8 - - 240 173 10 - - 280 210 15 - - - 280 注:对于低能量的 X 射线, 原子序数低的物质的散射效应远比铅为重要, 因此在千伏低的时 候,物质的铅当量值要高。 附表 2 :几种建筑材料在不同能量射线时的铅当量(单位: mm) 射线能量 铅 混凝土 混凝土砖 含钡混凝土 含钡混凝土 砖 3 3 3 3 3 (KVP) (mm) (2.4g/cm ) (2.05g/cm ) (3.2g/cm ) (2.7g/cm ) (1.6g/cm ) 75 1.0 80 85 15 - 175 150 2.5 210 220 28 52 290 200 4.0 220 245 60 100 330 300 9.0 240 275 105 150 425 400 15.0 260 290 140 185 450 γ射线 - γ射线ae;

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