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人类受天然辐射源照射的全世界年平均有效剂量(表1.8),宇生放射性核素对人体产生的年有效剂量。
P21 表1.8
宇宙射线 直接电离成分和光子成分280uSv/a 种子成分 100uSv/a 合计380uSv/a
陆地辐射 外照射:0.46 内照射 0.23(除氡以外) Rn 1.2mSv/a;
天然本底照射致人类有效剂量 2.4mSv/a
宇生核素对人体产生的年有效剂量:
14C是12μSv
22Na是0.15μSv
3H是0.01μSv,
7Be是0.03μSv。 总计12.19uSv
人工辐射致成人年有效剂量
源
人均年有效剂量/mSv
天然本底(天然辐射)
2.4
医疗照射
0.4
大气层核试验
0.005
切尔诺贝利核事故
0.002
核能发电
0.0002
熟悉什么是宇生或原生放射性核素
次级宇宙射线:初级宇宙射线进入地球大气层后与大气层中固有的原子核相互作用产生级联效应或次级反应,从而形成次级宇宙射线。
宇生放射性核素:初级宇宙射线与大气层中的某些原子核相互作用生成的放射性核素。
原生放射性核素:自地球形成以来就存在于地壳中的放射性核素。
重要的地球辐射系
原生放射性核素:自地球形成以来就存在于地壳中的放射性核素。
40K:
238U系:
232Th系:
氡的辐射:Rn致成人年有效剂量:1.2mSv
海拔效应,地磁纬度效应
海拔效应:在同纬度地区,宇宙射线的剂量率随着海拔的升高而增加的现象。
地磁纬度效应:在赤道有最小的辐射强度和剂量率,而接近地磁两极处则最大。
理解天然辐射和人工辐射,熟悉人类活动增加的天然辐射
人工辐射源:人工生产的能释放电离辐射的装置或经过加工提炼的天然辐射源。
天然辐射源:自然界存在的能释放出放射线的物质。
增加的天然辐射:磷酸盐加工;金属矿石加工;铀矿开采;锆砂;太色素生产;化石燃料。
放射卫生防护的目的和任务?
防止确定性效应的发生
减少随机性效应的诱发
放射卫生防护的三项基本原则是什么,以及它们之间的关系?
实践的正当性:辐射照射的实践对受照个人或社会带来的利益足以弥补其可 能引起的辐射危害(包括健康危害和非健康危害)是最优化过程的基本前提
本质:利益危害
防护最优化:在考虑了经济和社会因素之后,辐射实践过程中,保证做到将辐照保持在可合理达到的尽量低水平。以最小的代价获得最大的利益。
本质:以最小的代价获得最大的利益
个人剂量限值:是最优化剂量的约束。
联系:个人剂量限值的依据是放射防护最优化,最优化的依据是剂量约束值
放射防护设计和人员工作安排的依据是什么?
确定性效应、随机性效应
剂量限值的意义和本质。
实质:
对于职业照射:它是一种源相关的个人剂量值,用于限制最优化过程考虑各种选择的范围。
对于公众照射:它是公众成员从任何受控源的计划运行中接受的年剂量的上界。
对于医疗照射:剂量约束值应被视为指导水平。
现行的辐射防护标准是什么?何时颁布,何时实施?具体职业人员、公众、慰问者的剂量限值?接受几倍于年剂量限值照射的从业人员,不应再接受事先计划的特殊照射。
现行的辐射防护标准:《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)于2002年10月8日颁布,于2003年4月1日实施。
公众、职业人员、慰问者的剂量限值
职业照射不超过下列限值:
连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv;
任何一年中的有效剂量,50mSv;
眼晶体的年当量剂量,150mSv;
四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量,500mSv。
公众成员平均剂量不超过下述限值:
年有效剂量,1mSv;
特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1 mSv,则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv;
眼晶体的年当量剂量,15mSv;
皮肤的年当量剂量,50mSv。
慰问者及探视人员的剂量限制
对患者的慰问者所受的照射加以约束,使他们在患者诊断或治疗期间所受的剂量不超过5mSv。
探视食入放射性物质的患者的儿童所受的剂量限制于1 mSv以下。
接受过5倍于年剂量限值照射的放射性工作人员,不应再接受事先计划的特殊照射
随机性效应和确定性效应
确定性效应:效应的发生存在剂量阈值,效应的严重程度与剂量有关的一类辐射效应。
随机性效应:效应的发生不存在剂量阈值,发生几率与剂量成正比,严重程度与剂量无关的一类辐射效应。
遗传效应:是指出现在受照射后裔上。
管理限值,特准限值、导出限值、指导水平的含义
导出限值:根据一定模式从基本限值推导出的限值。
特准限值:由主管部门或单位管理部门制定的限值,一般比推定限值更严一些,适用于某些特定场合,如放射性废物排放。
管理限值:为了管理目的,由主管部门或企业负责人根据辐射防护最优化原则制定的限值。(通常它们应严于基本限值、次级限值或导出限值,在个别
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