喬維棟+++陳泓宇+++李剛
摘 要:依據不同輻射工作場所存在的輻射危害因素選擇合理、適用的輻射防護檢測儀器。根據國家標準、技術規范等文件中規定的關于輻射防護檢測儀器應具備的技術參數與條件,結合幾種常見輻射防護檢測儀器的本身性能參數和特點進行比較,分析、選擇合理、適用的檢測儀器。文章就幾種常見輻射防護檢測儀器進行了比較和分析。
關鍵詞:輻射防護;檢測儀器;適用性
1 影響檢測儀器的性能指標分析
1.1 測量量程,該參數是影響檢測儀器的重要指標之一,不同的儀器有各自的量程范圍,如0.01~1500?滋Sv/h,0.01~100mSv/h、50 nSv/h~10Sv/h等。
1.2 能量響應,輻射防護檢測儀器的能量響應下限越小和能量響應范圍越寬越好,適用于檢測輻射的范圍就越寬。
1.3 劑量響應線性,該參數是衡量儀器質量優劣的重要指標之一,在其測量量程范圍內,所測劑量值從小到大其線性關系越好,說明該儀器所測數據越可靠。
1.4 測量示值的穩定性,在某些輻射場所由于放射性物質衰變的隨機性,儀器的示值在一定范圍內呈現統計性漲落。保證檢測結果的準確性和可溯源性,檢測儀器應定期經過計量檢定部門的檢定或校準,日常使用中,制定質量控制的相關程序,需開展期間核查工作。
1.5 儀器示值的單位,不同輻射劑量檢測儀器的單位都存在差異,比如有照射量“倫琴(R)”、空氣比釋動能“戈瑞(Gy)”和周圍劑量當量“希沃特(Sv)”。這些單位量值比較大,通常測量儀器以較小的單位“μR”、“μGy”、“μSv”顯示測量值。
1.6 響應時間,響應時間越短越好,如果輻射場曝光時間或出束時間超過響應時間可反映相對準確的數據,如果達不到儀器的響應時間,則對檢測結果應進行時間讀數修正。
2 國家標準、規范中對儀器技術參數的要求
國家相關標準、規范中對不同輻射場所應使用的輻射防護檢測儀器應具備的性能指標給予限制,詳見表1。
表1 標準規定各輻射防護檢測儀器應具備的技術指標
3 常用輻射防護檢測儀器
目前市場上輻射防護檢測的儀器種類很多,現將作者所使用的幾種儀器作一分析,見表2。
4 分析與討論
測量應采用閃爍探測器和具有能量補償的計數管型輻射劑量率儀,現使用的Ks2100-pex便攜式環境x/γ劑量率儀和6150AD-b高靈敏度環境級γ劑量率儀滿足標準要求,均為閃爍探測器型輻射儀。醫用診斷類X射線一般在25keV~150keV,工業X射線探傷類在80keV~450keV,常用的γ探傷類在0.02~1.53MeV,因此,ATOMTEX AT1121輻射劑量測量儀和451P 型電離室巡測儀可以滿足這類輻射場所的防護檢測,由于受測量量程、能量范圍的限制,儀器的探測器應為電離室或閃爍體類型較好,有比較寬的量程和能量范圍,只是響應時間雖符合標準要求,但實際工作中某些輻射場所的射線出束時間短于響應時間,因此,對所有儀器的檢測結果進行時間讀數的修正。α/β表面污染的檢測儀器主要是閃爍探測器和G-M計數管類污染儀,兩者均有較好的探測效率,但是G-M計數管對γ輻射比較敏感,需對此采取必要的方法去除,表面污染儀優先考慮閃爍體探測器類儀器。
參考文獻
[1]GB/T14583-93.環境地表γ輻射劑量率測定規范[S].
[2]GBZ 114-2006.密封放射源及密封γ放射源容器的放射衛生防護標準[S].
[3]GBZ 125-2009.含密封源儀表的放射衛生防護要求》[S].
[4]GBZ130-2013.醫用X射線診斷放射防護要求[S].
[5]GBZ 117-2006.工業X射線探傷放射衛生防護標準[S].
[6]GBZ 132-2008.工業γ射線探傷放射防護標準[S].
[7]GB/T14318-2008.輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀[S].
[8]GB/T5202-2008.輻射防護儀器α、β和α/β(β能量大于60keV)污染測量儀與監測儀[S].
[9]GB/T4835-2008.輻射防護儀器β、X和γ輻射周圍和/或定向劑量當量(率)儀和/或監測儀[S].
[10]JJG852-2006.中子周圍劑量當量率儀檢定規程[S].
[11]JJG478-1996.α、β和γ表面污染儀檢定規程[S].endprint
摘 要:依據不同輻射工作場所存在的輻射危害因素選擇合理、適用的輻射防護檢測儀器。根據國家標準、技術規范等文件中規定的關于輻射防護檢測儀器應具備的技術參數與條件,結合幾種常見輻射防護檢測儀器的本身性能參數和特點進行比較,分析、選擇合理、適用的檢測儀器。文章就幾種常見輻射防護檢測儀器進行了比較和分析。
關鍵詞:輻射防護;檢測儀器;適用性
1 影響檢測儀器的性能指標分析
1.1 測量量程,該參數是影響檢測儀器的重要指標之一,不同的儀器有各自的量程范圍,如0.01~1500?滋Sv/h,0.01~100mSv/h、50 nSv/h~10Sv/h等。
1.2 能量響應,輻射防護檢測儀器的能量響應下限越小和能量響應范圍越寬越好,適用于檢測輻射的范圍就越寬。
1.3 劑量響應線性,該參數是衡量儀器質量優劣的重要指標之一,在其測量量程范圍內,所測劑量值從小到大其線性關系越好,說明該儀器所測數據越可靠。
1.4 測量示值的穩定性,在某些輻射場所由于放射性物質衰變的隨機性,儀器的示值在一定范圍內呈現統計性漲落。保證檢測結果的準確性和可溯源性,檢測儀器應定期經過計量檢定部門的檢定或校準,日常使用中,制定質量控制的相關程序,需開展期間核查工作。
1.5 儀器示值的單位,不同輻射劑量檢測儀器的單位都存在差異,比如有照射量“倫琴(R)”、空氣比釋動能“戈瑞(Gy)”和周圍劑量當量“希沃特(Sv)”。這些單位量值比較大,通常測量儀器以較小的單位“μR”、“μGy”、“μSv”顯示測量值。
1.6 響應時間,響應時間越短越好,如果輻射場曝光時間或出束時間超過響應時間可反映相對準確的數據,如果達不到儀器的響應時間,則對檢測結果應進行時間讀數修正。
2 國家標準、規范中對儀器技術參數的要求
國家相關標準、規范中對不同輻射場所應使用的輻射防護檢測儀器應具備的性能指標給予限制,詳見表1。
表1 標準規定各輻射防護檢測儀器應具備的技術指標
3 常用輻射防護檢測儀器
目前市場上輻射防護檢測的儀器種類很多,現將作者所使用的幾種儀器作一分析,見表2。
4 分析與討論
測量應采用閃爍探測器和具有能量補償的計數管型輻射劑量率儀,現使用的Ks2100-pex便攜式環境x/γ劑量率儀和6150AD-b高靈敏度環境級γ劑量率儀滿足標準要求,均為閃爍探測器型輻射儀。醫用診斷類X射線一般在25keV~150keV,工業X射線探傷類在80keV~450keV,常用的γ探傷類在0.02~1.53MeV,因此,ATOMTEX AT1121輻射劑量測量儀和451P 型電離室巡測儀可以滿足這類輻射場所的防護檢測,由于受測量量程、能量范圍的限制,儀器的探測器應為電離室或閃爍體類型較好,有比較寬的量程和能量范圍,只是響應時間雖符合標準要求,但實際工作中某些輻射場所的射線出束時間短于響應時間,因此,對所有儀器的檢測結果進行時間讀數的修正。α/β表面污染的檢測儀器主要是閃爍探測器和G-M計數管類污染儀,兩者均有較好的探測效率,但是G-M計數管對γ輻射比較敏感,需對此采取必要的方法去除,表面污染儀優先考慮閃爍體探測器類儀器。
參考文獻
[1]GB/T14583-93.環境地表γ輻射劑量率測定規范[S].
[2]GBZ 114-2006.密封放射源及密封γ放射源容器的放射衛生防護標準[S].
[3]GBZ 125-2009.含密封源儀表的放射衛生防護要求》[S].
[4]GBZ130-2013.醫用X射線診斷放射防護要求[S].
[5]GBZ 117-2006.工業X射線探傷放射衛生防護標準[S].
[6]GBZ 132-2008.工業γ射線探傷放射防護標準[S].
[7]GB/T14318-2008.輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀[S].
[8]GB/T5202-2008.輻射防護儀器α、β和α/β(β能量大于60keV)污染測量儀與監測儀[S].
[9]GB/T4835-2008.輻射防護儀器β、X和γ輻射周圍和/或定向劑量當量(率)儀和/或監測儀[S].
[10]JJG852-2006.中子周圍劑量當量率儀檢定規程[S].
[11]JJG478-1996.α、β和γ表面污染儀檢定規程[S].endprint
摘 要:依據不同輻射工作場所存在的輻射危害因素選擇合理、適用的輻射防護檢測儀器。根據國家標準、技術規范等文件中規定的關于輻射防護檢測儀器應具備的技術參數與條件,結合幾種常見輻射防護檢測儀器的本身性能參數和特點進行比較,分析、選擇合理、適用的檢測儀器。文章就幾種常見輻射防護檢測儀器進行了比較和分析。
關鍵詞:輻射防護;檢測儀器;適用性
1 影響檢測儀器的性能指標分析
1.1 測量量程,該參數是影響檢測儀器的重要指標之一,不同的儀器有各自的量程范圍,如0.01~1500?滋Sv/h,0.01~100mSv/h、50 nSv/h~10Sv/h等。
1.2 能量響應,輻射防護檢測儀器的能量響應下限越小和能量響應范圍越寬越好,適用于檢測輻射的范圍就越寬。
1.3 劑量響應線性,該參數是衡量儀器質量優劣的重要指標之一,在其測量量程范圍內,所測劑量值從小到大其線性關系越好,說明該儀器所測數據越可靠。
1.4 測量示值的穩定性,在某些輻射場所由于放射性物質衰變的隨機性,儀器的示值在一定范圍內呈現統計性漲落。保證檢測結果的準確性和可溯源性,檢測儀器應定期經過計量檢定部門的檢定或校準,日常使用中,制定質量控制的相關程序,需開展期間核查工作。
1.5 儀器示值的單位,不同輻射劑量檢測儀器的單位都存在差異,比如有照射量“倫琴(R)”、空氣比釋動能“戈瑞(Gy)”和周圍劑量當量“希沃特(Sv)”。這些單位量值比較大,通常測量儀器以較小的單位“μR”、“μGy”、“μSv”顯示測量值。
1.6 響應時間,響應時間越短越好,如果輻射場曝光時間或出束時間超過響應時間可反映相對準確的數據,如果達不到儀器的響應時間,則對檢測結果應進行時間讀數修正。
2 國家標準、規范中對儀器技術參數的要求
國家相關標準、規范中對不同輻射場所應使用的輻射防護檢測儀器應具備的性能指標給予限制,詳見表1。
表1 標準規定各輻射防護檢測儀器應具備的技術指標
3 常用輻射防護檢測儀器
目前市場上輻射防護檢測的儀器種類很多,現將作者所使用的幾種儀器作一分析,見表2。
4 分析與討論
測量應采用閃爍探測器和具有能量補償的計數管型輻射劑量率儀,現使用的Ks2100-pex便攜式環境x/γ劑量率儀和6150AD-b高靈敏度環境級γ劑量率儀滿足標準要求,均為閃爍探測器型輻射儀。醫用診斷類X射線一般在25keV~150keV,工業X射線探傷類在80keV~450keV,常用的γ探傷類在0.02~1.53MeV,因此,ATOMTEX AT1121輻射劑量測量儀和451P 型電離室巡測儀可以滿足這類輻射場所的防護檢測,由于受測量量程、能量范圍的限制,儀器的探測器應為電離室或閃爍體類型較好,有比較寬的量程和能量范圍,只是響應時間雖符合標準要求,但實際工作中某些輻射場所的射線出束時間短于響應時間,因此,對所有儀器的檢測結果進行時間讀數的修正。α/β表面污染的檢測儀器主要是閃爍探測器和G-M計數管類污染儀,兩者均有較好的探測效率,但是G-M計數管對γ輻射比較敏感,需對此采取必要的方法去除,表面污染儀優先考慮閃爍體探測器類儀器。
參考文獻
[1]GB/T14583-93.環境地表γ輻射劑量率測定規范[S].
[2]GBZ 114-2006.密封放射源及密封γ放射源容器的放射衛生防護標準[S].
[3]GBZ 125-2009.含密封源儀表的放射衛生防護要求》[S].
[4]GBZ130-2013.醫用X射線診斷放射防護要求[S].
[5]GBZ 117-2006.工業X射線探傷放射衛生防護標準[S].
[6]GBZ 132-2008.工業γ射線探傷放射防護標準[S].
[7]GB/T14318-2008.輻射防護儀器中子周圍劑量當量率儀[S].
[8]GB/T5202-2008.輻射防護儀器α、β和α/β(β能量大于60keV)污染測量儀與監測儀[S].
[9]GB/T4835-2008.輻射防護儀器β、X和γ輻射周圍和/或定向劑量當量(率)儀和/或監測儀[S].
[10]JJG852-2006.中子周圍劑量當量率儀檢定規程[S].
[11]JJG478-1996.α、β和γ表面污染儀檢定規程[S].endprint