内照射剂量的估算及防护

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1、内照射剂量的估算 及防护主讲:崔莹1第八章内照射剂量的估算及防护内照射是放射性核素进入体内所产生的照射。当今测的结果表明,工作人员已经摄入了过量的放射性物质,或被牵涉到可能吸入了过量的放射性物质时,应根据监测的结果,估算所设计的那些核素在体内的积存量和内照射剂量。根据内照射剂量的大小,调整和控制今后的受照剂量,从而保证工作人员的受照剂量在为他们所规定的剂量当量限值以下。2第八章内照射剂量的估算及防护没有包壳,有可能箱周围环境扩散的放射性物质,称为非密封放射性工作。进行非密封放射性工作时,除了考虑缩短操作时间、增大

2、与源的距离和使用防护屏障,防止放射线对人体过量照射外,还应考虑防止放射性物质进入人体所造成的内照射危害。内外照射的特点照射方式辐射源类型危害方式常见致电离粒子照射特点内照射多见于开放源电离、化学毒性α、β持续外照射多见于封闭源电离高能β、γ、X、n间断3第八章内照射剂量的估算及防护内照射剂量估算比外照射剂量计算所涉及的因素更为复杂,例如放射性核素所处的环境状态、物理化学性质、进入人体内途径、个人代谢特点、所采用的计算模式等,都与内照射剂量估算有关,因此,很难进行精确计算。估算内照射剂量的方法通常有三钟:(1)通过

3、全身计数器直接测量推算体内污染;(2)通过对排泄物的检测推算体内污染;(3)通过环境介质的检测推算体内污染。4第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念一.有效半衰期T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。某一核素的有效半衰期T与物理半衰期Tr、生物半衰期Tb的关系如下:若λ、λr、λb分别表示某核素的有效衰变常数、物理衰变常数及生物衰变常数,利用λ=0.693/T的关系,则有:生物半衰

4、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。5第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念一.有效半衰期T【例题】238U进入人的全身,Tr=1.6×1012天,Tb=100天。求T和λ各为多少解:可见,物理半衰期远大于生物半衰期时,有效半衰期就等于生物半衰期。一般地说,当两者相差20倍时,有效半衰期和有效衰变常数,由其中较短的那个半衰期值所决定。6第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念二.有效能量和

5、比有效能量为了计算组织或器官剂量当量的方便,引入了有效能量的概念。有效能量是指放射性核素及其子体在整个核转变过程钟,各次核转变发射的某种电离辐射,授予组织或器官的能量Ei,与改种电离辐射的品质因数Qi,相对危害因子Ni(即其他修正系数)及放射性核素转变链因子(该传遍在转变总数中所占的百分数)Fi的乘积之和7第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念二.有效能量和比有效能量在有效能量的基础上,ICRP提出了比有效能量SEE(T←S)i的概念。它把器官(或组织)分为源器官(或组织)和靶器官(或组织)。放射性核素

6、摄入体内后,含放射性核素显著的器官称为源器官,吸收辐射的器官称为靶器官。源器官和靶器官可以时同一器官也可以时不同器官。比有效能量是指在源器官(S)内,每次核转变所发射的某一特定的辐射i,授予每克靶器官(T)的能量(兆电子伏),并用平直因数进行适当的修正的值:8第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念二.有效能量和比有效能量—放射性核素j每次核转变时产生辐射i的产额;—辐射i的能量或其平均能量(MeV);—在源器官S中,每发射一次辐射i,靶器官T所吸收的辐射能量的份额;—相应于辐射i的品质因数—靶器官的质量

7、比有效能量9第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念二.有效能量和比有效能量有效能量和比有效能量两者的主要区别在于:前者主要考虑了沉积在器官内的放射性核素,在核转变过程中所发射的辐射授予该器官的有效能量;后者主要考虑沉积于靶器官的放射性核素在核转变过程中所发射的辐射授予每克靶器官的有效能量外,还考虑了其他源器官发射的辐射对每克靶器官有效能量的贡献。用比有效能量来计算器官内照射剂量比用有效能量更精确些,但计算更为复杂。从数值的差别来看,主要在于穿透能量较强的γ辐射。对于穿透力若的α、β射线,一般均可被源器官

8、所吸收。因此对于源器官的剂量当量计算结果,两者相差不大。10第一节估算内照射剂量所需要的 基本参数及基本概念三.参考人参考人是在辐射防护上,为了在共同的生物学基础上计算放射性核素的年摄入量限值而规定的一种假想的成年人模型,其解剖的与生理的特性具有典型性,即能代表从事辐射工作的一般成年人。ICRP提出的参考人的参数已为国际上所采用。参考人所代表的时普通成年人,未考虑个体的差

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