碘131放射源检测仪.doc

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1、上海仁日辐射防护设备有限公司 021-69515711碘131放射源检测仪REN600A 型、射线表面污染检测仪可检测、射线,也能检测到 X 射线 , 它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕 LCD 液晶显示,读数清晰、操作方便,具有 800 组超大容量数据存储。仪器采用进口的大面积 MICA 盖革探测器,具有较高探测效率,可进行、辐射表面污染检测和 X 、辐射剂量率的监测。此外通过配套的 RenRiCont 放射性污染管理软件可将存储的数据读出后分析。可广泛用在制药厂、实验室、发电厂、进出口商检、采石场、环境实验室、环境污染调查、核安全应急、紧急状况营救站、金属处理厂、地下油

2、田、供油管道装备、环境保护和警察局等部门。仪器特点 1 、采用高效率的进口 MICA 盖革探测器 2 、剂量率报警阈值设置,超阈值报警 3 、采样时间设置 4 、声光报警和粒子脉冲提示报警 5 、实时时钟功能 6 、超低功耗设计,电池电量实时指示 7 、单位显示 CPM 、 CPS 、 Gy/h 、 Sv/h 、 mR/h8 、 800 组超大容量数据存储,断电后不丢失 9 、采用模拟标尺和数字显示,更清晰直观 10 、 USB 接口功能 11 、便携式手柄设计 12 、标配提供 RenRiCont 软件 主要技术指标 1 、测量范围:剂量率 0.01 1000 Sv/h , 0.01 100

3、mR/h计数率 0 50000 CPM , 0 8000 CPS : 2 、探 测 器:进口薄窗型盖革计数管,有效直径: 45mm 3 、能量范围: 40KeV 7MeV 4 、探测效率: Sr-90(546kev,2.3MeV max) 约 75% Am-241(5.5MeV ) 约 36% 5 、灵 敏 度: 3500CPM/ mR/h (对于 Cs-137 ) 6 、仪器本底: 60CPM 7 、相对误差: 15% 8 、供电电源: 3 节普通 5 号电池 9 、功 耗:整机电流 20mA 10 、温度范围: -15 50 11 、湿度范围:相对湿度 90% ( 40 ) 12 、尺寸重

4、量: 0.5kg ; 200 100 35mm 13 、 RenRiCont 软件提供文字和图形显示。 14 、详情:021-6951.5711、13818.065015附录:放射防护知识介绍放射性的来源扔天然的放射性和人工放射性两类。生活在地球上的人们经常受到这两种放射性的照射,天然放射性即木底照射是不可避免的,而人工放射性的应用产生了放射性危害,因而引起放射性防护问题。一、放射性的危害必及防护的必要性随着放射同位素的广泛应用,越来越多的人们认识到放射性对机体造成的损害随着放射照射量的增加而增大,大剂量的放射性会造成被照射部位的组织损伤,并导致癌变,即使是小剂量的放射性,尤其是长时间的小剂量

5、照射蓄积也会导致照射器官组织诱发癌变,并会使受照射的生殖细胞发生遗传缺陷。放射性对人体的影响主极随机效应和非随机效应。随机效应(stochasticeffect)指放射性对机体至癌或遗传效应的发生几率,此发生几率与照射剂量的大小有关,而随机性效应的严重程度与剂量有关,如放射性致癌、放射性诱发各种遗传疾病均属随机性效应。非随机性效应(non-stochastic effect)是机体受照射后在短期内就出现的急性效应,以及经过一定时间后发现的发育功能低下、白内障和造血机能障碍等等。其严重程度随受照射剂量不同而变化,存在着明确的剂量阈值,这种效应是随着受照射剂量的增加,而有越来越多的细胞被杀死而产生

6、的。第60号出版物把非随机性效应改称为确定性效应。放射性防护的目的就在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生率,使其达到认为可以接受的水平。放射性物质可以从体外或进入体内放出射线,对人体造成损害。就外照射而言,由于各种射线穿透能力不同,射线照射对机体的危害大于射线,而射线的危害性又大于射线。受照射部位不同,受害程度出不同,对某种放射性同位素蓄积率高的组织或器官,必然受害严重,如32P对骨骼系统危害较大,125I和131I主要危及甲状腺器官等。但是,由于射线与机体作用可产生电离,射线这种电离本领的大小,决定了当放射性物质进入了体内,对机体造成内照射的情形下,射线由于射程很短,其危害性大于

7、射线和射线的危害,而射线的内照射危害又大于射线。放射防护的必要性在于保护操作者本人免受辐射损伤,防止了必要的射线照射,保护周围人群的健康和安全,做好放射性污物、污水的收集与处理,避免环境污染,保证实验能够正常进行,取得的结果可靠。在应用放射性同位素时,一定要考虑放射防护问题,“预防为主”,合理的使用放射性同位素,避免不必要的射线照射,减少人群的剂量负担。二、放射防护的三原则国际放射放护委员会(ICRP)1977年第26号出版物中提出防护的基本原则是放射实践的正当化,放射防护的最优化和个人剂量限制。这三项原则构成的剂理限制体系。1.放射实践的正当化在进行任何放射性工作时,都应当代价和利益的分析,

8、要求任何放射实践,对人群和环境可能产生的危害比起个人和社会从中获得的利益来,应当是很小的,即效益明显大于付出的全部代价时,所进行的放射性工作就是正当的,是值得进行的。2.放射防护的最优化使放射性和照射量在可以合理达到的尽可能低的水平,避免一些不必要的照射,要求对放射实践选择防护水平时,必须在由放射实践带来的利益与所付出和健康损害的代价之间权衡利蔽,以期用最小的代价获取最大的净利益。最优化原则又称为ALARA原则,健康代价(曲线A)正比于总剂量,当总剂量较小时,放射防护代价(曲线B)很高,且随剂量的增加而急剧下降,曲线A和B代价之和有一最小值,这就是最优化键康代价与防射代价之和Wo。放射防护的最

9、优化在于促进社会公众集体安全的卫生保健,它是剂量限制体系中的一项重要的原则。3.个人剂量限制在放射实践中,不产生过高的个体照射量,保证任何人的危险度不超过某一数值,即必须保证个人所受的放射性剂量不超过规定的相应限值。ICRP规定工作人员全身均匀照射的年剂量当量限制为50毫希沃特*(mSv),广大居民的年剂量当量限值为1mSv(0.1rem)。我国放射卫生防护基本标准中,对工作人在民年剂量当量限值,采用了推荐规定的限值,为防止随机效应,规定放射性工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量不应超过50mSv(5rem),公众中个人受照射的年剂量当量应低于5mSv(0.5rem)。当长期持续受放射性照射时,公众中个人在一生中每年全身受照射的年剂量当量限值不应高于1mSv(0.1rem),且以上这些限制不包括天然本底照射和医疗照射。个人剂量限制是强制性的,必须严格遵守。各种民政部下规定的个人剂量限值是不可接受的剂量范围的下界,而不是可以允许接受的剂量上限。即使个人所受剂量没有超过规定的相应的剂量当量限值,仍然必须按照最优化原则考虑是否要进一步降低剂量。所规定的个人剂量限值不能作为达到满意防护的标准或设计指标,只能作为以最优化原则控制照射的一种约束条件而已。

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