表面污染测量.ppt

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表面污染监测 表面污染识别 表面污染的测量方法 直接法:用仪器在待测物(场所)的表面适当距离进行测量。通过同样测试条件下的已知源(与被测点可能污染核素相同或其发射的β射线能量相近)活度来确定表面污染测量值。(定量) 间接法:通过搽拭或去污等方式将待测物(场所)一定面积上的污染物转移至实验室固定的仪器设备进行测量。需要确定2个因子:搽拭面积、转移(去污)系数,才能根据固定实验设备测得值计算表面污染值。(定性是否为表面污染、半定量) 比较 间接法更合适:表面有非放射性液体或固态的沉淀物或有干扰辐射场存在,影响辐射监测仪工作;场所相对位置局限,直接测量不易接近测量表面。 间接法不能测量固定污染,去除因子有较大的不确定性,只适合于可去除(松散)污染的测量。 两种方法同时使用,可保证测量结果更好的满足监测目的。 表面污染监测 一、察看现场,应先了解工艺,分析可能存在污染的场地。 控制区:任何需要或可能需要特殊防护措施或安全条件的区域被划为控制区。在其中连续工作的人员一年内受到照射剂量可能超过年限值的十分之三, 核医学的控制区包括可能用于制备、分装放射性核素和药物的操作室,放射性药物给药室,放射性核素治疗的床位区等。 监督区:未被定为控制区的区域,在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施,但需要经常对这也照射条件进行监督和评价。核医学的监督区包括标记实验室、显像室、诊断病人的床位区,放射性废物贮存区等。 表面污染监测 非限制区:除了控制区和监督区以外的区外区域,在此区域内不需要专门的防护手段和措施,也不需要对职业照射条件进行监督和评价,可以自由出入,在其中连续工作的人员一年内受到照射剂量一般不超过年限值十分之一的区域。包括办公室、电梯和走廊等。 测量时先选择在非限制区测量,并以某不受影响的监测点作为本底。 重点关注控制区、监督区:核素可能撒漏的地方;另外就是职业(患者)人员工作或停留的地方;污染物/废物暂存区。 表面污染仪工作原理 β表面污染测量的探测限及γ剂量率影响 β表面污染监测仪对γ剂量率的响应问题 β表面污染本底测量及探测下限计算 β表面污染直接测量的影响因素 β表面污染直接测量准确性的影响因素很多: 不同型号的仪器对不同能量β粒子的响应是不一样的,同一型号的仪器响应也有差别; 仪器的响应是随距离的增加而迅速减小, 所以待测面与探测器窗保护栅网之间的距离 要相对固定; 仪器检定与实际测量的相对条件差异。 待测物(场所)表面的平整程度、污染物分布的均匀性。 待测物(场所)的γ剂量率水平。 一、γ剂量率的影响 由于β与γ射线的能量范围基本重叠,现有的仪器说明书提示, β表面污染测量仪器不能区别γ和β辐射。 国家标准GB/T5202-2008 《辐射防护仪器 α、β和α/β(β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪》中第9.6 节中建议β探头有某种形式的挡板,使其能区别γ和β辐射,挡板以低原子序数(小于22)的材料制成;并明确规定应使用不小于10μGy/h的空气比释动能率照射探测器并记录计数率,以确认γ辐射对β污染测量仪的影响。然而我们的监测仪器并未配置所谓的“挡板”,也未提供仪器按标准要求的检定证书,仪器的说明书上找不到相关的测试指标来说明γ辐射对β测量的影响。 β探头的响应与γ剂量率的相关性 探头面与待测面距离 地点 γ剂量率nGy/h 170探头 cps 2241探头 cpm 地表材质 1.2m 沙滩 52 14.0 109 海沙 操场 178 37.7 384 水泥 堆浸场 5147 858 7172 铀矿石 尾渣库 16081 2362 21071 尾渣 2.0m 沙滩 51 13.7 104 海沙 操场 182 38.7 402 水泥 堆浸场 4694 821 6672 铀矿石 尾渣库 15126 2329 19733 尾渣 β探头的响应与γ剂量率的相关性(1.2m) β探头的响应与γ剂量率的相关性(2.0m) 图表说明: β 计数率与γ剂量率 呈线性正相关。 二、β 表面污染测量探测限的计算 由于仪器β探头对γ射线响应呈线性正相关,在不同的γ剂量率环境中,β探头对应测量的本底计数率会有差异,因此在实际工作中对仪器本底的测量与扣除是一项非常重要的工作,而仪器的探测限直接与本底计数率相关,在不同的γ剂量率环境中β本底计数率不同,探测限也随之改变,因此探测限的计算总是与一定的环境本底相对应。 放射测量的仪器计数遵循统计规律,总是围绕真值(实际使用多次测量的平均值替代真值)在波动。 假设记录仪器计数呈周期性变化,我们记录的计数必须包括一个完整的周期(正弦函数来示意该记录的数据);对于没有明显周期的一般记录连续10个读数。 中心现使用的表面

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