辐射防护中弱贯穿辐射的监测

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2、WeaklyPenetratingRadiation)”].在ICRU1992年发表的与39号报告相应的第三个报告(47号报告)中],委员会明确地阐述了39号报告中提出的实用辐射监测量,对于光子和电子辐射的监测方法,作了一些修改和补充,将辐射和能量低于15kev的光子定义为弱贯穿辐射.反应堆,核燃料生产厂和后处理厂区是存在弱贯穿辐射的最主要场所.德国核工厂某些维修场所,B辐射的最大剂量率为2Sv?h~,美国的情况更严重些.德国的核电站内,B与7辐射的剂量率比值一般为1:1—10:1,最高时可达40:1,英国反应堆周围有些区域的值竞高达800t1.在装换

3、核燃料的工作区,定向剂量当量H(0.07)与H(10)的比值为2O一90口].随着核技术应用日益广泛,医院和医学生物学研究中心的一些实验室中,弱贯穿辐射亦不容忽视.此外,一些工业生产领域,专业研究实验室和加速器实验室也不同程度存在着弱贯穿辐射.本文就近年来国际上在弱贯穿辐射的剂量限值,监测量和监测方法等方面的研究进展和动态作简要介绍和评述.2弱贯穿辐射的剂量学特点弱贯穿辐射的特征决定了它对人体的危害主要局限于皮肤,眼晶体以及某些浅表器官或组织如性腺,乳腺等.表1为低能光子在自由空气中的空气比释动能J与注量,照射量,定向剂量当量日(0.07)的转换系数]

4、.辐射主要有两个特点:H(0.07,)0为入射角)与H(0.07,0.)的比值与辐射能量显着相关.图1为不同能量p辐射H(0.07,口)/H(0.07,0.)与入射角的关系曲线;辐射在人体组织的剂量分布与能量,能谱和照射条件关系密切.图2给出了H(0.07)/雪,H(3)/]?242?辐射防护第l4卷第4期和/4’(1O>I垂与电子能量的关系曲线叫.表2列出了低能光子的K与H(0?07>,日(3)的换算系数.表1低能光子的转换系数[光子船量(keV)丑’(0.07)/K.(sv/G,)0.02仉33L在剂量计配戴方式方面都有相当高的要求和难

5、度.3剂量限值.国际放射防护委员会(ICRP)于1990年通过了新的放射防护建议书fs].新建议书除了将放射工作人员年有效剂量限值从50rosy降低到20rosy(以5a平均计,任何一年不得超过50roSy),同时还规定,为了避免确定性效应(DeterministicEffect,以往称为非随机效应)的发生,眼晶体的年当量剂量限值为150mSv,皮肤,手和脚的年当量剂量限值(对任一1cmz皮肤上平均)为500.rosy(公众为50rosy).对面积不大于1cm的照射,如热粒子(HotParticals),则直径不大于1u3m的高活度颗粒物的照射,确定性

6、效应的剂量阈值相应增高,因此该限值同样钱大可等:辐射防护中弱贯穿辐射的监测?243’有效.针对弱贯穿辐射,其荆量限值主要涉及对象为皮肤和眼晶体,按皮肤的组织权重因子001计,当皮肤局部受照时,若以其随机效应来限制照射,则相应的受照剂量高达每年2Sv,这显然已超过其确定性效应年剂量限值.所以限制弱贯穿辐射对皮肤的损伤,主要以防止可能产生的确定性效应为目标.表2的数据表明,低能光子只要H(0.07)(表示皮肤荆量当量)不超出限值,则H(3)(表示眼晶体剂量当量)一般不会超出限值.但是,口辐射的情况复杂一些.从图2可以看出,口辐射HJ(0.07)和H(3)随

7、能量的变化情况不同.低能p辐射,H(3)不大于H(0-07);而能量高于1MeV时,H(3)则高于H(0.07),这时应考虑(3)限值.此外t还应注意一点,H(3)的限值为150mSv,仅为H(0.07)限值的30.在有些情况下,虽然H(3)的数值低于HJ(0.07),但仍然可能出现H(0.07)未超出限值,而H,(3)超出限值的情况.例如,对于15keV的光子,表2数据表明,当H(0.07)为450mSv时(未超出限值500mSv),H(3)的值已经超过300mSv,高出限值(150roSy)1倍之多.口辐射也存在类似情况按~RP35号报告的原则m,

8、监测结果的可接受的不确定度,应根据靶器官在一年内所接受的当量{时量占相应的年当量剂量限值的份额

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