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辐射危害与防护;第一部分:辐射危害
;1.放射性危害途径;辐射损伤原理;2.放射性危害影响因素;;不同吸收剂量的X、?射线对人体损伤的估计
剂量cGy(rad)损伤程度;;;;;按效应出现的时间早晚分:
近期效应
远期效应
按效应发生在自身或子代身上分为:
躯体效应
遗传效应
按剂量-效应关系分:
确定性效应
随机性效应
;目前常用的分类方法:
(1)确定性效应
(2)随机性效应
(3)遗传效应(后代中的随机性效应)
(4)胚胎和胎儿效应(遗传、确定效应)
;(1)确定性效应
是指通常情况下存在剂量阈值的一种辐射效应,超过阈值时,剂量越高则效应的严重程度愈大。
一般在辐射导致组织细胞大量死亡而超过机体的再生和代偿能力时,则出现确定性效应。由于这种损害效应是当受照剂量达到一定水平后肯定发生,故称为确定性效应。
;确定性效应特点;
某些确定性效应是特殊组织所独有的:
睾丸和卵巢的暂时和永久性不育
眼晶体的白内障
皮肤的良性损伤
骨髓内血细胞减少所致造血障碍
任何器官都能发生的炎症过程
;器官/组织;;;;;;(2)随机性效应;主要表现是癌症发病率增加。
癌症发病率与接受的剂量有关,接受的剂量越大,癌症发病率越高
严重程度与接受的剂量无关。
不存在“剂量阈值”。;主要表现受照者后代遗传紊乱
如果射线损伤了生殖细胞,使生殖细胞发生变异,则错误的信息将向后代传递,并表现为受照者后代的遗传紊乱。
遗传效应主要发生于受照后的第一、第二子代。虽然在放射生物研究中尚未被确认,但对动物研究提示,这种效应将会出现。
;
胚胎死亡
畸形
智力障碍
出生后生长发育障碍
儿童期白血病等
;胎儿出生前受照:
1-3周内受照:不致引起活产儿的
确定性效应与随机效应。
3周-妊娠终了:确定性效应–胎儿畸形,阈值:0.1Gy。
随机性效应–活产儿癌症概率增加。
8-15周最危险:严重智力障碍,其概率约为0.4Sv-1
;第二部分:辐射防护;一、放射源与射线装置分类;;3、Ⅲ类放射源为危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡;
4、Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤;
5、Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。
放射源分类表
常用不同核素的64种放射源按下列表进行分类。
;放射源分类表
?
;非密封源分类
上述放射源分类原则对非密封源适用。
非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量分为甲、乙、丙三级,具体分级标准见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)。
甲级非密封源工作场所的安全管理参照Ⅰ类放射源。
乙级和丙级非密封源工作场所的安全管理参照Ⅱ、Ⅲ类放射源。
;(二)射线装置分类;装置类别;防护目的:防止发生确定性效应,把随机性效应控制在可以接受的水平。
辐射防护基本原则
实践的正当化
防护的最优化
个人剂量限制
完整的辐射防护体系。三者同等重要,缺一不可。不能单把个人剂量限值当作尺子来用,不考虑实践的正当性和防护的最优化。必须全面贯彻整个放射防护体系。
此外,还应考虑为将来发展留有余地。在进行防护设计时,应考虑到未来的发展可能造成的危害,应留有余地。; ——辐射实践的正当性是指从事任何与放射性有关的活动,都要有正当理由。
采取任何可能接受辐射剂量的行动,都要经过事先论证,进行正当化分析。要使个人和社会得到的利益大于辐射造成的危害。否则就不能采取这样的行动。
没有正当理由,就不要采取可能接受辐射剂量的行动。
;2.防护的最优化;3.个人剂量限制;;;;三、外照射防护;;(一)外照射防护基本措施;1、时间防护
;
距离防护?增大与源的距离。人体受到照射的剂量率是随离开源的距离增大而减小的。
辐射强度与源的距离的平方成反比(1/R2)。即:距离增加一倍,辐射强度降低到原来的四分之一。;点源辐射强度的计算;
屏蔽防护?设置防护屏障。虽然通过控制时间、距离可以减少人体受照剂量,但是为了达到电离辐射源预期的应用目的和保证对预定的照射程序的有效控制和操作,客观上不允许无限制地缩短受照时间和增大距离。为了达到有效的防护目的,尚须设置屏蔽进
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