射线检测培训教程《辐-射-防-护》..优秀PPT.ppt
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1、塔里木油田职业技能鉴定无损检测技师培训塔里木油田职业技能鉴定无损检测技师培训射线检测培训教程射线检测培训教程辐辐 射射 防防 护护主讲主讲 曹新华曹新华塔里木油田分公司工程技术部塔里木油田分公司工程技术部2008.06概述概述辐射,即通常所称的射线,从它与物质相辐射,即通常所称的射线,从它与物质相互作用引起的电离状况可分为两类:(致)互作用引起的电离状况可分为两类:(致)电离辐射和非(致)电离辐射。任何与物电离辐射和非(致)电离辐射。任何与物质作用,干脆作用或间接作用可引起物质质作用,干脆作用或间接作用可引起物质电离的辐射称为电离辐射,不能引起物质电离的辐射称为电离辐射,不能引起物质电离的辐射
2、称为非电离辐射。干脆致电离电离的辐射称为非电离辐射。干脆致电离粒子如电子、粒子如电子、射线、质子、射线、质子、粒子等带电粒子等带电粒子,粒子,X X射线和射线和 射线是间接致电离辐射。人射线是间接致电离辐射。人们很早就相识到电离辐射对人体的危害作们很早就相识到电离辐射对人体的危害作用,并留意到平安防护问题,辐射防护就用,并留意到平安防护问题,辐射防护就是探讨这方面的一个学科。是探讨这方面的一个学科。对于工业射线检测技术,在辐射防护方面对于工业射线检测技术,在辐射防护方面面对的主要问题是外照射防护。本章将针面对的主要问题是外照射防护。本章将针对工业射线检测技术,介绍辐射防护的基对工业射线检测技术
3、,介绍辐射防护的基本概念和相关的主要内容。本概念和相关的主要内容。1.1.辐射量辐射量为了描述辐射与物质的相互作用,必需建立一些描述辐射本身性质的物理量及其测量单位。现在广泛运用的描述辐射的物理量主要有照射量、吸取剂量、剂量当量。1.1 照射量当X射线或射线穿过空气时可以产生二次电子,二次电子和空气分子作用,使空气电离,形成带有正电荷的正离子和带有负电荷的负离子,照射量就是描述X射线或射线使空气产生电离实力的物理量。照射量定义为:X射线或射线在某一体积元的空气中产生的全部电荷被完全阻留在空气中时,产生的任一种符号的电荷的确定值与这个小体积空气质量之比 式中 X 照射量;dm 体积元中空气的质量
4、;dQ 在体积元空气中产生的一种符号电荷的电量。即,照射量表示X射线或射线在单位质量的空气中所能产生的电荷数量。照射量常用符号:“X”表示,其法定计量单位是:库仑/千克,符号为“C/kg”。照射量的专用单位是:伦琴,符号为“R”。两个单位的关系是1R=2.58104C/kg照射量是X射线或射线对空气定义的,它不适于其他辐射,也不适于其他物质。单位时间的照射量称为照射量率,一般用符号“”表示,即 式中 dt 一小的时间间隔,dX 在此时间间隔中产生的照射量(其中的“d”均为微分符号)。其单位常用C/kgh1 等表示。1.2 1.2 吸取剂量吸取剂量当射线辐照物体时,可以将它能量的一部分或全当射线
5、辐照物体时,可以将它能量的一部分或全部传递给被辐照的物体,也即被辐照的物体可以部传递给被辐照的物体,也即被辐照的物体可以吸取电离辐射的一部分或全部能量。但是,在同吸取电离辐射的一部分或全部能量。但是,在同样的条件下,不同的物质吸取射线能量的状况并样的条件下,不同的物质吸取射线能量的状况并不相同。照射量仅仅表示了空气完全吸取不相同。照射量仅仅表示了空气完全吸取X X射线或射线或 射线能量的状况,而吸取剂量表示的是各种物质射线能量的状况,而吸取剂量表示的是各种物质吸取电离辐射能量的状况。吸取电离辐射能量的状况。吸取剂量定义为:电离辐射授予某一体积元中物吸取剂量定义为:电离辐射授予某一体积元中物质的
6、平均能量与该体积元中物质质量之比质的平均能量与该体积元中物质质量之比 式中式中 D D 吸取剂量;吸取剂量;授予体积元的平均能量;授予体积元的平均能量;体积元的物质质量。体积元的物质质量。即吸取剂量表示电离辐射传递给单位质量的被辐照物质的能量。单位是:戈瑞,符号为“Gy”。1Gy1J/kg吸取剂量的专用单位是:拉德,符号为“rad”,两者的关系是 1Gy100rad在实际运用中常用较小的单位,如毫戈瑞(mGy)等。吸取剂量适用于任何类型的电离辐射,也适用于任何物质。但必需留意的是,吸取剂量的大小不仅相关于电离辐射本身的类型和能量,而且也相关于被辐照的物质。同样的电离辐射辐照不同的物质时,产生的
7、吸取剂量可以不同。类似于照射量率相应地可以引入吸取剂量率:它表示单位时间的吸取剂量,常用单位是:戈瑞/小时(Gy/h)。1.3 1.3 剂量当量剂量当量不同类型的电离辐射和不同的照射条件,对于生不同类型的电离辐射和不同的照射条件,对于生物体产生的辐射损伤即使在相同的吸取剂量之下物体产生的辐射损伤即使在相同的吸取剂量之下也可以不同。为了统一评价不同类型的电离辐射也可以不同。为了统一评价不同类型的电离辐射对生物体产生的辐射损伤,在探讨辐射防护时必对生物体产生的辐射损伤,在探讨辐射防护时必需考虑不同辐射的辐射损伤差别。为此,引入辐需考虑不同辐射的辐射损伤差别。为此,引入辐射品质因数,常记为射品质因数
8、,常记为Q Q,表示吸取能量微观分布,表示吸取能量微观分布对辐射生物效应的影响;引入修正因子,常记为对辐射生物效应的影响;引入修正因子,常记为N N,表示吸取剂量空间、时间等分布不匀整性对,表示吸取剂量空间、时间等分布不匀整性对辐射生物效应的影响。辐射生物效应的影响。剂量当量则定义为:吸取剂量与辐射品质因数及剂量当量则定义为:吸取剂量与辐射品质因数及修正因子之积,常用符号修正因子之积,常用符号“H”“H”表示,表示,即即H HDQNDQN剂量当量的单位是:希剂量当量的单位是:希 沃特沃特,符号为:,符号为:SvSv。1Sv1Sv1J/kg1J/kg剂量当量的专用单位是:雷姆,符号为“rem”,
9、两者的关系是1Sv 100rem当辐射具有确定能谱时,可以给出平均品质因数,常简洁地记为Q。一些射线的平均品质因数列于表1中。修正因子一般都取为1。同样,可以定义剂量当量率表示单位时间的剂量当量,常用单位是:希沃特/小时(Sv/h)。表1-1.射线的平均品质因数照射类型 射 线 种 类 Q 外照射 X射线,射线,电子 1热中子3中能中子(0.020.1Mev)58快中子(0.510Mev)10内照射X射线,射线,电子1粒子101.4 1.4 吸取剂量与照射量的关系吸取剂量与照射量的关系从前面的介绍可以看到,吸取剂量和照射量不是同一概念,从前面的介绍可以看到,吸取剂量和照射量不是同一概念,照射量
10、是以空气的电离程度对辐射场的一种量度,吸取剂照射量是以空气的电离程度对辐射场的一种量度,吸取剂量给出的是被照射物质吸取辐射能量的状况,但两者存在量给出的是被照射物质吸取辐射能量的状况,但两者存在确定的关系。干脆测量吸取剂量是比较困难的,但可以通确定的关系。干脆测量吸取剂量是比较困难的,但可以通过仪器测量照射量来计算被辐照物体的吸取剂量。过仪器测量照射量来计算被辐照物体的吸取剂量。在标准状态下在标准状态下1cm31cm3的空气的质量为的空气的质量为0.0013g0.0013g,当它受到,当它受到1R1R的照射量照射时,产生的电离能为的照射量照射时,产生的电离能为0.113erg0.113erg,
11、所以,空气,所以,空气在在1R1R的照射量照射下吸取的能量为的照射量照射下吸取的能量为8.69 J/kg8.69 J/kg一般地,假如记照射场中某点的照射量为一般地,假如记照射场中某点的照射量为X X(单位为伦琴,(单位为伦琴,R R),该点空气的吸取剂量为),该点空气的吸取剂量为 ,则可给出空气的吸取剂,则可给出空气的吸取剂量与照射量的关系为量与照射量的关系为8.69 X8.69 X(GyGy)当照射量的单位为库仑当照射量的单位为库仑/千克(千克(C/kgC/kg)时,它们的关系为)时,它们的关系为33.7 X33.7 X(GyGy)这样,只要知道了辐照场中某点的照射量,就可以计算该这样,只
12、要知道了辐照场中某点的照射量,就可以计算该点空气的吸取剂量。点空气的吸取剂量。对某种物质,其吸取剂量可按下式计算式中 物体的吸取剂量(Gy);X 物体所在处的照射量(R);f 换算因子;换算因子的值相关于射线的能量,也相关于被辐照的物体的性质。从有关手册可查到人体的换算因子值,依据人体的肌肉、骨骼等的组成,通常对人体可取(X的单位为R):f 9.5用此因子可从照射量得出全身受到匀整外照射时的近似吸取剂量。图1-1、图1-2、图1-3给出的是X射线机和射线源的照射量率曲线,这类关系曲线是计算辐射防护问题必需的数据。图1-1 恒压X射线机的照射量率曲线 图1-2 高能X射线(恒压)的照射量率曲线图
13、1-3射线源的照射量率(源活度为0.037TBq,每次衰变放射一个射线光子)2.2.辐射生物效应辐射生物效应2.1 2.1 辐射生物效应分类辐射生物效应分类辐射作用于生物体时由于电离作用,将造成生物体的细胞、辐射作用于生物体时由于电离作用,将造成生物体的细胞、组织、器官等的损伤,引起病理反应,这称为辐射生物效组织、器官等的损伤,引起病理反应,这称为辐射生物效应。辐射对生物体的作用是一个极其困难的过程,生物体应。辐射对生物体的作用是一个极其困难的过程,生物体从吸取辐射能量起先到产生生物效应,要经验很多不同性从吸取辐射能量起先到产生生物效应,要经验很多不同性质的变更,一般认为将经验四个阶段的变更,
14、即物理变更质的变更,一般认为将经验四个阶段的变更,即物理变更阶段、物理阶段、物理化学变更阶段、化学变更阶段、生物变更阶化学变更阶段、化学变更阶段、生物变更阶段。段。辐射生物效应可以表现在受照者本身,也可以出现在受照辐射生物效应可以表现在受照者本身,也可以出现在受照者的后代。表现在受照者本身的称为躯体效应,出现在受者的后代。表现在受照者本身的称为躯体效应,出现在受照者后代时称为遗传效应。躯体效应依据显现的时间早晚照者后代时称为遗传效应。躯体效应依据显现的时间早晚又分为近期效应和远期效应。又分为近期效应和远期效应。从辐射防护的观点,全部辐射生物效应可以分为两类:随从辐射防护的观点,全部辐射生物效应
15、可以分为两类:随机性效应、非随机性效应。机性效应、非随机性效应。随机性效应是效应的发生率(而不是严峻程度)与剂量的大小有关的辐射生物效应。对于正常的低剂量照射状况,从辐射防护的目的动身,常假定随机性效应的发生率与剂量之间存在线性关系,即剂量越大随机性效应的发生率越大,并且不存在剂量阈值。非随机性效应是指存在阈值的效应,这种生物效应只有当剂量超过确定的值之后才能发生,效应的严峻程度也与剂量的大小相关。因此,只要限制剂量当量就可以避开非随机性效应的发生。一些器官或组织的非随机性效应阈值如表2-1所示。表2-1 部分非随机性效应的剂量阈值表2-2比较了随机性效应与非随机性效应(确定性效应)的基本特点
16、。表2-2 随机性效应与非随机性效应(确定性效应)的基本特点器官、组织效 应单次照射的剂量阈值 多次照射累积剂量阈值 生殖腺永久性不育 3Gy-眼晶体晶体混浊 0.52.0Sv 15Gy 红骨髓 造血机能损伤 1.5Sv 20Gy 皮 肤 难以接受的变化-20Gy 效应类型 效 应 发 生 效应严重程度 随机性效应 不存在剂量阈值,发生概率与剂量相关 与剂量无关 非随机性效应 存在剂量阈值 与剂量相关 2.2 危急度、权重因子与有效剂量当量对随机性效应进行定量描述的重要概念是危急度、权重因子。危急度定义为:单位剂量当量(1Sv)在受照器官或组织诱发恶性疾患的死亡率,或出现严峻遗传疾病的发生率。
17、不同的器官和组织的危急度不同,为表征不同器官和组织在相同剂量当量下,对人体导致辐射生物效应有害程度的差异,引入表示相对危急度的权重因子概念。权重因子定义为:各器官或组织的危急度与全身受到匀整照射的危急度之比,记为WT。表2-3列出了人体各器官和组织的危急度和权重因子。表2-3 器官和组织的危急度和权重因子 选取其他五个接受剂量当量最大的器官或组织,每个器官或组织的权重因子取为0.06,其他器官或组织不计。胃、小肠、大肠上段、大肠下段可作为四个独立器官。器官、器官、组织组织效效 应应 危险度(危险度(1/Sv)WT(权重因子)(权重因子)生殖腺生殖腺二代重大遗传疾病二代重大遗传疾病 410 30
18、.25乳乳 腺腺乳腺癌乳腺癌 2.510 30.15红红骨髓骨髓白血病白血病 210 30.12肺肺肺肺 癌癌 210 30.12骨骨骨骨 癌癌 510 40.03甲状腺甲状腺甲状腺癌甲状腺癌 510 40.03其他其他组织组织癌癌 510 30.30 全全 身身诱发癌症诱发癌症 110 2一代遗传疾病一代遗传疾病 410 3身体受到照射时,可能是多个部位或全身,不同的部位受到的照射也可能不同,为了评价这时产生的辐射生物效应,对随机效应引入了有效剂量当量。有效剂量当量定义为:器官或组织接受的剂量当量与该器官或组织的相对危急度权重因子之积,有效剂量当量一般记为 ,它等于:HT为器官或组织接受的剂
19、量当量,对整个人体在非匀整照射时,有效剂量当量为:2.3 辐射损伤辐射损伤就是电离辐射产生的各种生物效应对人体造成的危害和损伤。它可以来自人体之外的辐射照射,也可以产生于吸入体内的放射性物质的照射。造成辐射损伤的机理主要是,辐射能使生物体中的分子发生电离和激发,或者干脆破坏生物体的大分子,或者通过破坏水分子,使生物体的大分子受到破坏。辐射损伤可分为两种:急性损伤、慢性损伤。急性损伤是短时间内全身受到大剂量,例如数戈瑞剂量的照射产生的辐射损伤。典型的急性损伤常表现为三个阶段:1)前驱期:受照者出现恶心、呕吐、等症状,约持续12天;2)潜藏期:一切症状消逝,可持续数日或数周;3)发症期:表现出辐射
20、损伤的各种症状,如呕吐、腹泻、出血、嗜眠、毛发脱落等,严峻者导致死亡。急性损伤主要是中枢神经系统损伤、造血系统损伤、消化系统损伤,也可以造成性腺损伤、皮肤损伤等。由于急性损伤将造成严峻后果,所以必需防止短时间大剂量的照射状况发生。急性损伤的主要效应特点如表2-4所示。表2-4 急性损伤的主要效应 剂量/Gy可能产生的效应 0 00.250.25无可检出效应,可能无迟发效应。0.50.5血象轻度暂时变化,可能有迟发效应。1 1恶心、疲劳。2 2受照后24h内出现恶心、呕吐,一周潜伏期后出现毛发脱落、厌食、虚弱等(如,腹泻、喉炎)。4 4(半致死剂量)受照后几小时出现恶心、呕吐,二周内可见毛发脱落
21、、厌食、虚弱、体温增高,第三周出现紫斑、口腔和咽部感染,第四周出现苍白、腹泻、迅速消瘦,50%个体可能死亡。66(致死剂量)受照后12h出现恶心、腹泻,一周出现呕吐等,体温升高,迅速消瘦,第二周出现死亡,死亡率可达80%100%慢性损伤是长时间受到超过容许水平的低剂量的照射时,在受照后数年甚至数十年后出现的辐射生物效应。对慢性损伤目前尚难以判定辐射与损伤之间的因果关系。目前认为慢性损伤主要有白血病、癌症(皮肤癌、甲状腺癌、乳腺癌、肺癌、骨癌等)、再生不良性贫血、白内障、寿命缩短等。关于寿命缩短,在国际放射防护委员会的第26号出版物中指出:“寿命缩短效应,除了由于诱发肿瘤所造成的以外,缺乏确凿的
22、证据,不能用于定量估计”。除了上述两种状况外,实际中存在的另一种状况是慢性小剂量照射,即长时期受到低于最大容许剂量的照射。对于这种照射的辐射生物效应,过去是从高剂量、高剂量率的效应外推动行评估的,近年来的资料表明,低剂量、低剂量率引起的辐射生物效应低于从高剂量、高剂量率外推得出的结果。慢性小剂量照射产生的辐射损伤可能是诱发癌症。一种观点认为,由于机体对辐射损伤具有修复功能,因此当辐射损伤较轻时,机体的修复作用将使辐射损伤的症状表现不出来。慢性小剂量照射状况关于人体的干脆阅历很少,尚须要进一步探讨。辐射损伤与很多因素相关,主要是辐射性质、剂量、剂量率、照射方式、照射部位和范围等。(1)辐射性质
23、不同类型、不同能量的辐射传给受照机体的能量不同,使机体产生的电离不同,因而产生的生物效应也不同。品质因数定量地说明白这点。(2)剂量 从随机性效应和非随机性效应的发生可以看到,剂量与生物效应之间存在困难的关系,但一般可以认为,吸取剂量越大辐射生物效应发生的可能越大,辐射生物效应也越严峻。(3)剂量率 在总剂量相等的状况下,可以认为,剂量率越高产生的辐射生物效应越严峻。由于机体对辐射损伤具有修复功能,所以小剂量率的照射可能不能产生辐射损伤。(4)照射方式 照射方式包括外照射、内照射,一次照射、多次照射,也包括多次照射的时间间隔等。外照射是来自机体之外的辐射照射,内照射是进入机体的放射性物质产生的
24、辐射照射。照射方式不同,机体的吸取不同,产生的辐射生物效应也不同。对于射线检测人员主要是外照射产生的辐射生物效应。(5)照射部位与范围 机体的不同部位对辐射的敏感程度不同,因此在同样的辐射照射下产生的辐射生物效应可以不同。不同部位的敏感性从高向低的次序是:腹部、盆腔、头部、胸部、四肢。在相同的剂量下,受照的范围越大引起的辐射生物效应越强。3.3.辐射防护原则、剂量限制体系辐射防护原则、剂量限制体系和防护技术和防护技术 3.1 3.1 辐射防护原则辐射防护原则辐射防护的目的是防止发生有害的非随机性效应、限制随辐射防护的目的是防止发生有害的非随机性效应、限制随机性效应的发生率在被认为是可以接受的水
25、平范围之内,机性效应的发生率在被认为是可以接受的水平范围之内,从而尽量降低辐射可能造成的危害。为了实现上述的防护从而尽量降低辐射可能造成的危害。为了实现上述的防护目的,在辐射防护中应遵循三项原则:正值化原则、最优目的,在辐射防护中应遵循三项原则:正值化原则、最优化原则、限值化原则。化原则、限值化原则。正值化原则:在任何包含电离辐射照射的实践,应保证这正值化原则:在任何包含电离辐射照射的实践,应保证这种实践对人群和环境产生的危害小于这种实践给人群和环种实践对人群和环境产生的危害小于这种实践给人群和环境带来的利益,即获得的利益必需超过付出的代价,否则境带来的利益,即获得的利益必需超过付出的代价,否
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