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工业射线探伤辐射安全与防护要点.ppt
工业射线探伤安全与防护 2011年11月15日 主要内容 1、辐射防护基础 2、工业射线探伤辐射设备 3、工业射线探伤的辐射安全与防护 4、工业射线探伤事故案例及经验教训 辐射防护基础 电离辐射来源 天然电离辐射 宇宙射线 宇生放射性核素 3H, 14C, 7Be,22Na 等 陆生放射性核素 3个放射系 长寿命核素 40K 等。 人工放射性核素 137Cs, 90Sr, 131I,60Co 射线装置 X 射线机,加速器,中子发生器 等 基本概念 原子核自发地放射各种射线的现象,称为放射性。 射线种类:α射线、β射线、γ射线、中子射线 一定量的放射性核素在一个很短的时间间隔内发生的核衰变数除以该时间间隔叫做放射性活度,通常用A表示。 在国际单位制中,放射性的单位为贝可勒尔,简称贝可,符号Bq。 1Bq = 1 次衰变/秒 早期的放射性单位叫居里(Ci) 1Ci = 3.7×1010 Bq 比释动能(照射量) Gy (J/kg) 不带电电离粒子与物质相互作用时,在单位质量的物质中产生的带电电离粒子的初始动能动能的总和。 吸收剂量 当电离辐射与物质相互作用时,用来表示单位质量的受照物质吸收电离辐射能量大小的物理量(Gy:J/Kg)。 剂量当量 组织中的某处的吸收剂量与品质因数的乘积,单位为(Sv:J/Kg) 工业射线探伤辐射设备 X射线机 γ射线机 爬行器 加速器 工业射线探伤辐射设备 X射线机 X射线机 分类: 便携式 移动式 固定式 周向机(XXH)和定向机(XXQ) X射线机 某公司使用的定向机 γ射线机 γ射线机 在《工业γ射线探伤放射防护标准》(GBZ132-2008)、《γ射线探伤机》(GB/T 14058-2008)将γ射线机分为三种类型:手提式、移动式、固定式。 工业探伤中使用的γ射线机的放射源主要是人工放射性同位素60Co、192Ir、75Se、170Tm。 爬行器 直线加速器 辐射安全与防护 空气比释动能率的计算 放射源放射性活度为A,距源距离为a时的空气比释动能率为: 防护层厚度的计算 线性衰变系数 γ射线探伤防护区的确定 半值层厚 半值层厚:指辐射水平降至一半的屏蔽层厚度,常见的有半值层和十分之一值层(相当于3.32个半值层)。 辐射有衰减时控制区的计算因子 控制区的计算 根据工业γ射线探伤放射防护标准》(GBZ132-2008),控制区边缘的空气比释动能率为15μSv/h,因此控制区的距离为: 控制区计算举例 使用192Ir放射源,活度为1.85×1012Bq,源容器为钨制,壁厚25mm,检测对象为28mm厚的钢结构,计算三种控制区的范围。 控制区计算结果 第一个控制区,没有屏蔽,因此其半值层数为0.5,对应因子为 a1=90m L1=1.63*a1=146.7m 第二个控制区,对应的材料为结构钢,壁厚为28mm,因此L2 对应半值层数为2,对应的因子为0.5,因此 L2=146.7*0.5=73.35m 控制区计算结果 第三个控制区对应的材料为源容器壁,材料为钨钢,壁厚为25mm,半值层数为10,对应因子为0.05: L3=146.7m*0.05=7.33m 实际工作中的要求 控制区的最后确定要以检测结果而定,在开始照射前,应在上述距离上设置放射性警告标志,控制人员进入。 监督区的确定 监督区的距离 对5mm钢板探伤时控制区和管理区的防护距离(m)* 实际工作中的要求 现场探伤时, 场所不是固定, 现场的防护措施不齐备, 容易造成工作人员和公众的超剂量照射, 在探伤前必须根据作业条件明确划分出控制区和监督区,并且在各自的边界上设置电离辐射警示标志。 γ射线探伤机的放射防护性能要求 2、按照要求对放射源编码,并将放射源编码卡固定在探伤装置明显位置,更换放射源时,编码卡也随之更换,确保编码卡与放射源一一对应。 3、γ探伤源一般在使用该核素的3~5个半衰期以后就要更换。换源时应得到监管部门的批准并在防护专业人员的监督下进行,采用远距离的抓取机和支撑装置进行,更换下来的放射源应退回生产厂家或送专用放射源库存放。 4、探伤装置装源(包括更换放射源)应由放射源生产单位操作,并承担全部责任,也可以委托有能力的单位进行装源操作。生产、销售、使用探伤装置的单位不得自行进行装源操作。 5、每次装源必须使用该探伤装置原生产单位生产的新源辩更换旧源辩。进口探伤装置的源辩可使用国产的替换,但需经放射源生产单位认可。 6、密封源从运输容器中转装入源容器或从源容器转入运输容器,必须采用便于更换
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