Защита от ионизирующих излучений. Р изл-я поглощает любой материал, но в различной степени

 

Р изл-я поглощает любой материал, но в различной степени. Используют следующие материалы:

Для защиты от нейтронного излучения применяют материалы содержащие водород ( вода, парафины), а также бериллий, графит и др.

a - частицы : ткань, листовой алюминий; длинна пробега a - частиц в воздухе 2,6 - 2,8 см;

b - частицы : алюминий, плексиглас, слой воздуха в несколько метров; максимальный пробег в воздухе 1,8 м, в живых тканях 2,5 см.

g - излучения : свинец, вольфрам, чугун, сталь, бетон, т е материалы с большим атомным номером элементов и высокой плотностью.

Доза за экраном с учетом рассеяния излучения экраном ( превращения в широкий пучок ):

 

Дпогл = f * Х

где : для воздуха f = 0,88

для живой ткани f = (Мат/rт)/ (Мав/rв), f = 0,9 - 4 в среднем f = 0,94 для мышц.

 

Хза экр = Х 0 * е-m *d * В

где m - линейный коэф ослабления (см -1),

Х 0 - экспозиционная доза созд источником у экрана (Р),

d - толщина экрана ( см ),

В -фактор накопления, находят из таблицы, учитывает наличие рассеянного излучения после экрана.

Для точечного источника экспозиционная доза излучения на рабочем месте при отсутствии поглотителя ( экрана):

 

Х0 = (Q*Kg * t)/ x2 , Р

где Q - активность изотопа (мКи) - единицы измерения Беккерель (Бк) 1 Бк = 1 ядерному превращению в секунду, 1 Ки = 3,7 * 1010 Бк.

T - время работы с радиоактивным веществом в течении недели (Ч).

Kg - гамма - постоянная изотопа ( Р *см2 / мКи * ч ), К ~ 0.09 -19 ( см табл 13 стр 232 Юдин).

x - расстояние от источника до рабочей зоны (см).

 

Принимая Х за экр = Х доп - предельно допустимую дозу в раб зоне можно рассчитать толщину экрана ( а если без него, то необходимую защиту временем и расстоянием).

 

Косл = Х0 / Хдоп = е m*d / В

На практике толщину экрана необходимую для ослабления интенсивности потока в любое число раз (1/2, 1/10 ,1/20 ), определяют по номограммам.

Если без экрана, то принимая Х0= Хдоп(Р)

(Xдоп * x2 )/(Q* Kg ) ³ t, (ч) защита временем

x ³ Ö (Q * Kg * t)/ Xдоп, (см) защита расстоянием

106        
105          
104        
103          
102        
         

 

Косл

5 10 15 20 25 d, см 1-свинец

2- бетон

3- железо

4- ???

 

Мощность экспозиционной дозы по НРБ-76, мР/ч

 

В помещениях постоянного пребывания при 6-ти час раб дне 1,4
Соседнее помещение с людьми, не связанными непосредственно с работой с радиоактивными веществами 0,12

По НРБ -76 в помещениях пост пребывания персонала допуст мощность экспозиционной дозы :

W доп= 1,4 мР/ч.

Активность изотопа в источнике ( распадов в секунду ) с-1. Интенсивность излучения (Ватт на м2). Доза излучения (поглощенная доза) джоуль на кг.

 

 

Защита от рентгеновского излучения

Обладает большой проницаемостью и ионизирующей способностью. Защита также осуществляется экранами, временем и расстоянием.

Толщина экрана определяется необходимой степенью ослабления мощности дозы излучения за экраном

Pдоп= P0 * e-m d *B, где P0 - мощность экспозиционной дозы излучения при отсутствии экрана, р/с;

m - линейный коэффициент ослабления см-1

 

Рист Р0 Рдоп

d
х

 

Р0 = Рист/ х2 = (к * I U2 * z)/ х2 , (р/с)

Рист = мощность экспозиционной дозы источника (р/с);

z - атомный номер материала анода;

к - коэфф. пропорциональности, к » 0,44 * 10-6

Источник - электровакуумный аппарат. Напряжение U = 30-800 кВ, ток анода I= десятки мА.

Отсюда толшина экрана :

 

d = 1/m * ln ((P0/Pдоп)*B)

На основании выражения построены номонограммы которые позволяют для необходимой кратности ослабления и заданного напряжения определять толщину экрана из свинца.

Косл = P0/Pдоп по К осл и U -> d

к = I*t*100/36*x2 Pдоп

I - (мА)- ток в рентгеновской трубке

t (ч) в нед.

Pдоп - (мР/нед).

Для быстрых нейтронов с энерг. < 100 МэВ интенсивность нейтронного потока на расстоянии х.

Jx=J0/4px2 где J0- абсолютный выход неитронов в 1 сек.

Защита водой или парафином (из-за больш. колич. водорода)

Контейнеры для хранения и транспортировки - из смеси парафина с каким - либо веществом, сильно поглощающим медленные нейтроны (напр различные соединения бора).

 



  • Далее ⇒