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清华大学核技术和放射性同位素应用中的辐射防护 总被引:1,自引:0,他引:1
随着核科学技术的发展,核技术与放射性同位素的应用已广泛地应用于工业、农业、国防、医疗卫生和科学研究中。在核技术与放射性同位素的应用中,做好辐射防护工作,确保人员与环境的安全是非常重要的。本文介绍清华大学核技术和放射性同位素应用中的辐射防护工作情况,包括建立防护组织机构,制定规章制度;加强安全教育,普及防护知识;及时检查,定期监测,消除隐患等。 相似文献
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工业核技术在核电厂应用的领域较广,分析核电厂内工业核技术利用领域的辐射安全管理特点,结合核设施运营的核安全监管体系,可进一步优化理念、方法和措施,不断提升核与辐射安全监督管理工作,促进核电厂改进辐射安全管理工作。 相似文献
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减轻公众医源性辐射负担的当务之急是要求医务工作者在了解辐射生物学效应和辐射防护研究的基础上,尽可能优化各种放射诊疗方案,减少不必要的照射。本文介绍近年来辐射生物效应基础研究、辐射危害的流行病学调查、医源性照射等方面的研究进展,供医源性辐射防护领域的研究和应用借鉴。 相似文献
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国际标准化组织核能标准化委员会辐射防护分委员会(ISO/TC 85/SC2)最近编制了几个有关辐射防护中子测量装置校准的标准,其中ISO8529规定了参考中子辐射的特性和产生方法、辐射场校准以及场所和个人中子剂量仪(计)校准和响应的确定;此外,ISO12789—2002规定了利用模拟中子辐射场对辐射防护中子测量装置的校准。本文介绍ISO8529系列标准的主要内容及一些相关问题。 相似文献
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报道广东省某独居石生产伴生放射性矿开发利用企业辐射环境监测工作。监测结果显示:2019、2020年度,该企业周围区域内γ辐射空气吸收剂量率为113~263 nGy/h;空气中氡浓度为<3.7~25.4 Bq/m3,钍射气浓度为5.9~14.2 Bq/m3;土壤中U、Th和226Ra含量分别为0.99~4.85 mg/kg、31.4~90.0 mg/kg和18.9~57.9 Bq/kg;地下水中U、Th 和226Ra含量分别为<0.04~0.10 μg/L、<0.05~0.16 μg/L和<2.0~5.7 mBq/L;排放废气中的U、Th总量远小于稀土工业污染物排放标准限值。 相似文献
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为了掌握滇西某伴生放射性矿开发利用企业锗矿开采对周围辐射环境造成的影响,依据国家或行业标准对该矿矿区及周围环境开展了辐射环境监测工作。监测结果表明:2021年,矿山排风井下风向空气中平均氡浓度值与进风井口处同一水平;气溶胶中^(210)Pb、^(7)Be含量与同属一个辖区内的主城区大气自动站监测结果相当;γ辐射空气吸收剂量率除废石堆的监测值较高外,其他点位监测值与对照点相当或略高于对照点;下风向居民点空气中氡浓度与对照点监测值相当,明显高于该市主城区5年氡浓度(累积测量)平均值;地表河流中U、总α、总β水平高于背景值;厂界四周、排风井下风向及居民点土壤^(238)U、^(226)Ra含量高于对照点。 相似文献
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核电站辐射防护的任务主要包括 :个人和集体剂量控制 ,放射性物质管理以防止失控和污染扩散 ,辐射事故预防 ,其中最能衡量核电站辐射防护管理和 ALARA实施水平的指标是集体剂量控制。控制集体剂量可以从控制剂量率水平、控制照射时间和控制受照人数 3个方面着手 ,而这 3个方面的控制又可以通过源项控制、安全文化培养、工作过程管理和优化等措施来达到。在日本举行的 IRPA-1 0上发表的有关报告 ,也表明目前的核电站辐射防护有以下 3个特点和趋势 :1 )重视核电站安全文化的培养 ;2 )重视对放射性源项的监测和控制 ;3 )重视对高风险工作过程的 ALARA控制。本文对这些方面分别进行了阐述。 相似文献
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本文简述了放疗 部门采用辐射监测防护仪器的必要性,标准要求,仪器配备设想以及推荐采用的向种辐射防护监测仪器。 相似文献
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本文基于某核电厂监督性监测系统建设的实践,同时参考其他核电厂的经验反馈对该系统选址和方案设计中容易疏忽以及需要关注的重点问题予以分析和讨论,提出相关建议,可供核电厂开展核电厂同类工作参考和借鉴。本文基于某核电厂监督性监测系统建设的实践,同时参考其他核电厂的经验反馈对该系统选址和方案设计中容易疏忽以及需要关注的重点问题予以分析和讨论,提出相关建议,可供核电厂开展核电厂同类工作参考和借鉴。 相似文献
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简要介绍了核设施在事故情况下,不同事故阶段应采用的防护措施,分析了各种防护措施在实施过程中可能遇到的困难、存在的风险以及所需付出的代价,提供了为保护公众快速合理地选择有效防护的一些方法,为应急干预行动最优化提供参考。 相似文献
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