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原文
数量:13 (2)

从放射性废物采样吸收剂量的估算结果

*通信:
萨阿德打烊。Abd放射性浪费治疗和管理委员会、科学技术部、巴格达,伊拉克,电话:+ 964 17762274;电子邮件: (电子邮件保护)

收到:2018年3月14日,;接受:2018年6月25日;发表:2018年7月3日,

引用:Abd SM、Mansoor泰Al-Daffaie商品。从放射性吸收剂量的估算结果浪费抽样。Inorg化学印第安纳j . 2018; 13 (2): 124。

文摘

有伟大的担忧健康风险暴露在放射性物质存在于土壤,因此在现在的研究中,吸收剂量率测量进行了一些选定的样本受污染的土壤。目的是检查在多大程度上这样的测量可以用来描述辐射影响到工人和评估放射性的辐射风险浪费 管理人员通过计算年度剂量的外部辐射接触和吸收的辐射剂量的工人。Ladlum检测器用来测量暴露剂量率(‚AµR / h)。锗体系用于分析的样本收集净化流程、活动的浓度范围从Bq /公斤(1026.21到25961.5)。年dos率不同的值(5.55 e-05 .40E-03) Sv / h

关键字

外部剂量率;吸收剂量率;活性浓度

介绍

放射性浪费(RW)生成的各流程相关的核项目。以及工业、农业和科学研究和油气开采领域,以及通过增加土壤中天然放射性核素的天然放射性的容许极限(1]。这些同位素可以渗入土壤由于自然或不正常因素(忽视),缺乏知识处理,以及辐射防护方法的无知。这种情况下会导致辐射的风险。因此,导致辐射的两个主要途径向公众是外部暴露于放射性核素沉积在地面上和内部暴露通过食用受污染的食物生产的受污染的地区。评估是非常重要的环境污染以及内部和外部的风险暴露引起的这些可能性为目的的辐射预防和公共卫生。另一方面,外部的风险敞口附近居民区已经成为一个关键问题,以确保生命安全。因此,为了评估当前环境污染外照射和贡献由于放射性核素放射性污染的土壤,因此应被视为受污染地区和净化操作可以使用和净化活动实现几个目标,如减少暴露于职业辐射,减少潜在的污染物释放到环境中,允许重用组件,和促进浪费管理。为有效管理正常,验收要求,标准或浪费规范必须为进一步实现浪费治疗和一般职业辐射防护标准。(2]。安全评价的主要目的是确定一个适当的安全级别的设施或活动是否取得基本的安全目标和安全标准开发的设计师,运营商和监管机构已经满足。

本文的目标是选择土壤中吸收剂量率计算模型和它们对工人的影响。用来测量吸收剂量单位是灰色(Gy)。

方法

的评价外部辐射曝光,原状土壤表面收集由一个核心取样技术在土壤深度(12样本0 - 5和5 - 10厘米)。的数量在每个样本收集的土壤是500 g。收集后,所有样品都是干定温干燥机(12°C, 24 h)和渗鹅卵石和有机材料(2毫米)之前放射性核素测量活动。准备后,样品被放入塑料容器由聚丙烯和分析高纯锗探测器(ORTEC ORTEC International Inc .,探测器效率对于不同的测量校准几何图形是使用混合活动执行标准体积源(混合标准样品)。

这个乐器的相对探测效率为40%。校准是通过计算标准的放射性核素的活动定义良好的能量中能源感兴趣的范围从60 keV 2000 keV效率和使用标准来源校准测量大量的伽马射线谱仪具体活动材料(4]。样本采集、处理和分析执行按照国际原子能机构的标准方法。

采取了以下步骤:

1。测量的具体活动

活动的放射性核素浓度的土壤用分光计测量同轴高纯锗探测器(gc2018 - 7500 SL)。它有一个相对效率40%,分辨率为1.8 keV 1332 keV伽马射线的发射60有限公司基因γγ谱仪光谱分析软件和相关配件由(5]。

2。外照射剂量

外部风险,各种辐射的担忧是那些充分渗透到身体的遍历整个组织和存款电离能源在对辐射敏感的器官和组织。光子穿透辐射是有限的,包括轫致辐射,和电子。

辐射剂量强烈依赖于时间和空间分布的放射性核素的人类接触。

外部剂量接触土壤中放射性核素可以用下面的方程计算(6]:

方程

在那里,

Djext从j放射性核素通过外照射剂量[Sv/ y),

Cj土壤是j土壤中放射性核素的浓度(Bq /公斤),

吗?土壤是土壤密度(公斤/米3),

H是曝光时间外部辐射(h / y),

DCCjext的外照射剂量系数j放射性核素(Sv每Bq / m / h3][7]。

土壤的价值密度1600 kg / m3, dos转换系数(DCC) 1.3 e ?13 Sv每Bq / m / h3)外照射

当工人在田里的曝光时间(辐射特性)每年是260小时。

3所示。吸收剂量率

吸收的辐射剂量的选择受污染的土壤样本,使用测量器测量。拉德卢姆模型美国19个微R计是用来测量γ剂量率高于地面1米的取样位置。

该仪器具有线性能源0.08和1.2兆电子伏之间反应伽马辐射(8]。它覆盖了大部分的伽马射线排放的主要来源。仪器使用闪烁体,2.5×2.5厘米(1×1。)(Dia×L)厚的部分。

调查米在马来西亚原子能机构校准,由国际原子能机构承认作为一个二级标准剂量学实验室。仪表显示在每小时microroentgen(µR h1)。γ剂量率在单元µR h1转换为单位µGy h1(1µR h1= 0.00964µGy h1)。

放射性核素,被吞食或吸入,分布在身体的各个部分。

一个可以吸收剂量率测量中通过使用公式(1)。

吸收剂量(nGy / h)中=剂量率(µR / h) * 9.64 e - 3 ? ? ?(1)

许多放射性核素遵循特定的代谢途径,作为一种化学元素,定位在特定组织。如果一个内部沉积放射性核素发射粒子有一个短程,然后吸收他们的能量将在包含它们的组织。的速度能源吸收每克组织是AE(兆电子伏g1年代1)。

吸收剂量率计算通过使用方程(9]:

方程

地点:

d .是Gy.s的吸收剂量率1的平均浓度,Bq g? 1、放射性核素的组织和E是β粒子的平均能量,每解体,在(0.696伏。

结果与讨论

暴露于电离辐射可能导致生物危害工人的放射性的过程和实践浪费管理,包括区域污染的去除工业同位素辐射由于控制不佳或无意的忽视。

方法被用来计算吸收剂量率和年度剂量率的γ剂量率在本研究领域通过特定的模型。阅读来自远从放射性在50厘米浪费样品用陆德伦探测器。射线的照射剂量率从103年到5560年µR范围。h1所示表1

剂量率(µRlh) 活动浓度(Bq /公斤) 外部剂量(Sv / y)
1 103年 6649.57 3.60 e-04
2 920年 7551.3 4.08 e-04
3 228年 3074.75 1.66 e-04
4 325年 6014.65 3.25 e-04
5 135年 1026.21 5.55 e-05
6 5560年 25961.5 1.40 e 03
7 650年 7012.73 3.79 e-04
8 730年 7724.24 4.18 e-04
9 458年 5305.125 2.87 e-04
10 320年 4077.77 2.21 e-04
11 830年 8613.62 4.66 e-04
12 924年 9449.64 5.11 e-04

表1。外照射剂量的数据基础。

一年一度的工人来自外部辐射暴露值(5.55 E-05 .40E-03) Sv / h。针对计算值,我们得出这样的结论:阅读是接触的容许极限内的工人,这是20 mSv / y批准国际原子的出版物能源机构(IAEA)以及国际放射防护委员会(ICRP)。

图1可以显示在样本年度外部剂量率的值(6)更高的价值和价值的样本(5)较低的价值。吸收剂量的值的值并不是关注的容许值。吸收剂量一个可以展示的价值表2

inorganic-chemistry-external-dose

图1:外部的剂量率值的样本。

示例项目 照射剂量率(µRlh) 吸收剂量率(nGy /小时)
1 103年 988.8
2 920年 8832年
3 228年 2188.8
4 325年 3120年
5 135年 1296年
6 5560年 53376年
7 650年 6240年
8 730年 7008年
9 458年 4396.8
10 320年 3072年
11 830年 7968年
12 924年 8870.4

表2。吸收剂量率的值。

图2。我们观察到的值之间的直接增加辐射和吸收剂量接触工人。

inorganic-chemistry-Absorbed-dose

图2:吸收剂量率之间的关系和接触剂量率的样品。

最后,所有值外照射剂量或允许对工人造成处理放射性浪费在研究在可接受的范围之内。

结论

的一个主要的事情在处理放射性物质和他们浪费是知道的测量的方法进行领域辐射,除了测量的样品被污染的模型和分析方法以正确的方式。从这我们将确保工人的安全领域的实验室的辐射或不合理的辐射暴露的风险。

在这个工作我们注意的附带结果,是否与放射剂量不同类型或辐射模型从工作区域的分析,没有发现任何辐射暴露的工人需要其他操作,以确保工人的安全,与[相比10,11]。

引用

全球技术峰会