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章核电厂的安全性
;;; 对“安全”二字要有科学而准确的认识。什么是安全?一般的看法是,安全就是不出事,而国际民航组织有个比较科学的定义:“安全是一种状态,即通过持续的危险识别和风险管理过程,将人员伤害或财产损失的风险降至并保持在可接受的水平或其以下。”
安全是相对的,不是绝对的;安全是可控的,事故是可以预防的。;;辐射离我们有多远?;什么是辐射;电离辐射;核辐射;射线的穿透力;核辐射危害原理;;;关于远期效应的潜伏期; 放射性物质进入体内的途径;;辐射量;;;辐射并不可怕 ;;辐射剂量标准;核安全;
问题是:单有定性安全目标还不够,
“多安全才算安全!”
必须确定定量的安全目标。;核电厂的定量安全目标
美国核管会(NRC)给出了核电厂的定量安全目标:对人员辐射照射的确定性效应和随机性效应。
确定性效应:在受到较大剂量辐射照射时,产生确定性效应,可从生理上直接观察到,如皮肤溃烂、呕吐、脱毛、造血功能损伤,直至死亡。
确定性效应定量目标:
对紧邻核电厂的正常个体成员来说,由于反应堆事故所导致立即死亡的风险不应该超过美国社会成员所面对的其他事故所导致的立即死亡风险总和的千分之一。;核电厂的定量安全目标
随机性效应:在辐射照射剂量较低时,表现为随机性效应,不能直接观察到生理效应,但大量统计发现癌症比例上升,可能会有“遗传效应”。
随机性效应定量目标:
对核电厂邻近区域的人口来说,由于核电厂运行所导致的癌症死亡风险不应该超过其他原因所导致癌症死亡风险总和的千分之一。;;核电厂的安全措施;核电站的安全壳;;α粒子质量大,电荷多,在物质中的射程很短。能量最大的α粒子在空气中的射程只有几厘米,但难以穿透人体皮肤外表的角质层。因为角质层是一层无生命组织,α粒子几乎不存在外照射危害的问题。;α粒子一旦进入人体,其射程短这一特点就显得非常重要了。此时,α辐射源被人体活组织所包围,损伤几乎都集中在α粒子源点的附近。若α粒子沉积在人体内的某个器官???α粒子的能量就会被该器官全部吸收。这样,该器官就会受到严重的损害。因此,α粒子的内照射危害是很值得重视的。;与α粒子相比,β粒子在空气中的射程较远。能量较高的β粒子才能穿透人体皮肤进入浅表组织几毫米。因此,β粒子具有外照射的危害。不过,它只能造成人体皮肤和浅表组织的受照,是一个轻微的外照射源。
β粒子同样也有内照射的危害,但与α粒子相比,其危害性要小些。因为β粒子在组织中射程较远,在组织的某个小体积内放出的能量较α粒子小,因此,这个小体积内组织的损伤也较小。 ;X射线和γ射线在空气和其它物质中射程很远,穿透力强,即使离辐射源很远,也可能对人体造成外照射的危害。当人体处于X射线或γ射线辐射场中时,可能会使所有的器官和组织均受到照射。因此,就外照射而言,X、γ射线与α、β粒子相比具有更大的危害性。
由于X、γ射线在人体组织中的射程很远,甚至贯穿人体,因而交给组织中某一小体积内的能量较少,损伤也较小。可见,就内照射而言,X、γ射线对人体的危害要比α、β粒子小得多。;中子的相对危害性;;
防止或减少受辐照的措施是
时间、距离、屏蔽
而屏蔽是最好的措施:
α射线只要用一张纸就能挡住
β射线只要一块薄铝板就能挡住
γ射线和中子会被混凝土墙所阻挡;时间防护法——尽量减少辐射源对人体的照射时间,以减少受照剂量。
在工作场所剂量率不变的条件下,受照剂量与受照时间成正比,因此想方设法减少工作时间是减少受照剂量的有效方法。一般说来,可以从下述几个方面来减少受照时间:;距离防护法——尽量增加人体与辐射源之间的距离,以减小人体受照的剂量。 ;2)距离防护; 射线穿过物质,与物质相互作用,射线将被减弱或吸收。
在时间、距离防护不能使剂量降低到剂量限值的要求,为此,必须在人体与放射源之间设置屏蔽物,以减少受照剂量。根据需要屏蔽物可设置为固定屏蔽物和活动屏蔽物;;3)屏蔽防护;放射性“三废”的处理;放射性“三废”的处理;放射性“三废”的处理;放射性“三废”的处理;放射性“三废”的处理;;三里岛事件;;;;;;;;;;;;;;;日本核电站泄漏后的放射性物质之一:碘131;日本核电站泄漏后的放射性物质之二:铯137;
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