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辐射剂量与防护A;第五章内照射防护、监测与评价
第一节放射性核素的摄入
第二节放射性核素在人体内的代谢第三节ICRP所使用的代谢模型
第四节剂量系数
第五节内照射防护
第六节内照射个人监测与评价;内照射的特点:开放性放射性物质,非密封,可能向环境扩散的放射性物质。进入人体后,将滞留、沉积在组织或器官内直接进行照射,直到全部被排出为止。;内照射的放射性物质经呼吸道、消化道、皮肤、粘膜
和伤口进入机体。
放射性物质的摄入,转移和分布,沉积,排出过程:
1.摄入和吸收;沉积和转移
沉积(deposition):放射性物质进入并居留于器官或
组织之内。
转移(transfer):放射性物质在体内易位。
廓清和滞留
廓清(clearance):放射性核素从某一器官或组织内
移出的过程。
滞留(retention):放射性核素在器官,组织或全身内的居留状况亦即器官,组织或在全身放射性核素活度的动态变化过程。
排出
物质随尿,粪,汗和呼出气体而从体内移出的过程。;转移、溶解;有效半衰期表示,进入体内或某一特定器官的放射性核素,由于生理代谢作用和自发核转变,减少到初始量的一半所经历的时间。它的大小决定于该核素的生物半衰期核物理半衰期。
生物半衰期表示某种核素在全身或某一特定器官内,由于机体的生理代谢作用而减少到初始量的一半所经历的时间。它与物理半衰期无关,仅决定于元素的物理、化学性质。
某一核素的有效半衰期T与物理半衰期Tr、生物半衰期Tc的
关系如下:;【例题】238U进入人的全身,Tr=1.6×1012天,Tc=100天。求T和λ各为多少?;12;库室理论;人体内的器官和组织是相互沟通的,从一个器官的某一个库室廊清出去的放射性物质,可以进入一个器官的某一库室,故描述库室中的放射性核素活度的动力学方程可以表示为:;由N个库室的动力方程组成一个方程组,该方程组可以用
库室模型图表示,二者是等效的。;滞留函数:描述滞留量与时间的关系的函数;;参考人
为了给职业照射控制标准提供一个共同的生物学基础,规定的一种假想的成年人模型。;靶器官;数学体模;体素体模;面元体模;呼吸道模型;;区;29;吸收入血是??个两阶段过程:粒子离解为可被血液吸收的物质(溶解);可溶物质和由粒子离解所得物质的吸收入血(吸收)。;吸收类别;胃肠道剂量学模型;34;关键器官是指因辐射损伤将导致人体的最大损伤的那些器官。
确定关键器官的标准是:
放射性物质的浓度积累得最大的器官;
影响全身健康的器官;
在放射性核素进入人体的途径中易受损伤的器官;
对放射性最敏感的器官。;—辐射i的能量或其平均能量(MeV);;待积当量剂量
Us为源器官S中的放射性核素在摄入后50年的核变化总数。;?;;防护目的:防止放射性物质进入人体。
基本原则:
围封,即把放射性物质限制在一定空间不让其外泄。
保持清洁和对被污染的空气、水和物体表面采取措
施。
制定适宜的管理规定和操作程序,并要求工作人员
严格遵守,尽量减少人员吸入或摄入放射性物质。
采用合适的个人防护器具,要求工作人员穿戴好个人防护用品,并讲究个人卫生。
妥善储存放射性物品。;内辐射防护的一般措施
八个字:包容、隔离、净化、稀释
包容:对源的操作→指在操作过程中,将放射性物质密闭起来。对操作人员→用工作服、鞋、帽、口罩、围裙、气衣等将操作人员围封起来,以防止放射性物质进入体内。
隔离:也叫分隔,根据放射性核素的大小,操作量多少和操作方式等,将工作场所进行分级、分区管理。;净化: 采用吸附、过滤、除尘、凝聚沉淀、离子交换、蒸发、储存衰变、去污等方法,尽量降低空气、水中放射性物质浓度,降低物体表面放射性污染。
稀释: 在合理控制下利用干净的空气或水使空气或水
中的放射性浓度降低到控制水平以上。;开放型放射工作场所的分级、分区及其主要防护要求
1、日等效(最大)操作量及其计算
开放型(非密封源)工作场所是按放射性核素日等效最大操作量Qmax的大小进行分级的。
(1)Qmax定义
放射性核素日等效最大操作量Qmax定义为:放射性核素的实际日操作量A(Bq)与该核素毒性组修正因子G的积除以与实际操作方式有关的修正因子F所得的商。即:
Q=AG/F
若操作场所含有不同放射性核素,则:;放射性核素的毒性分组(GB18871-2002可查)
四组:极毒组、高毒组、中毒组、低毒组。
放射性核素的毒性组别修正因子;(4)操作方式与放射源状况修正因子;2、非密封源工作场所的分级
按放射性核素日等效最大操作量的大小分为甲、乙、丙
三级,即:;3、开放型放射性工作场所的分区
对于开放型放射性工作场所国际上分为四个区:
白色区:办公、休息、非或低放实验室场地(3/10剂量
限值)
绿色区:屏蔽室或密封容器操作区,中、高活度实验室
(剂量限值)
橙
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