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个人剂量计管理制度

个人剂量计管理制度

个人剂量计管理制度1. 引言个人剂量计是一种用于测量个体受到辐射剂量的设备,在核能、医疗、工业等领域有广泛应用。

为确保个人剂量计的准确性和可靠性,建立一个科学合理的个人剂量计管理制度是至关重要的。

2. 目的和范围本文旨在规范个人剂量计的管理,确保辐射工作者的剂量监测工作的正确性、可靠性和有效性。

本文适用于所有使用个人剂量计进行辐射监测的单位和个人。

3. 职责和义务3.1 单位的职责和义务•确保个人剂量计的供应和可靠性,包括检查剂量计的有效期和准确性;•制定并实施个人剂量计佩戴方案,并向使用者进行培训;•定期对个人剂量计的读数进行收集、记录和分析;•及时采取措施解决剂量计异常或损坏的情况;•定期对个人剂量计进行校准和检定。

3.2 个人的职责和义务•正确佩戴个人剂量计,并按照规定的方式佩戴;•定期向单位交付个人剂量计,以便进行剂量的收集和记录;•保护个人剂量计,避免损坏或遗失,如有发现应及时报告;•配合单位进行个人剂量计的校准和检定。

4. 个人剂量计管理流程4.1 采购和供应•单位应按照需要采购合格的个人剂量计,并严格按照要求检查剂量计的有效期和准确性;•使用单位应确保个人剂量计的供应充足和及时。

4.2 佩戴和佩戴方案•单位应制定佩戴个人剂量计的方案,并向使用者进行培训,确保使用者正确佩戴个人剂量计;•个人剂量计的佩戴位置应符合相关技术标准,避免影响测量结果的准确性。

4.3 个人剂量读数和记录•使用单位应定期收集个人剂量计的读数,并进行记录;•个人剂量计的读数记录应包括个人剂量计编号、读数时间、读数值等信息。

4.4 异常处理•如发现个人剂量计读数异常,使用单位应及时采取措施进行检查和修复;•如个人剂量计损坏或遗失,使用者应立即向单位报告,并采取必要的措施进行补办或重新校准。

4.5 校准和检定•使用单位应定期对个人剂量计进行校准和检定,并记录校准和检定结果;•校准和检定应由符合相关资质要求的单位进行。

个人剂量计名词解释

个人剂量计名词解释

个人剂量计名词解释
个人剂量计是一种用来测量每个受核辐射照射的工作人员在工作时所受辐射剂量的仪器。

它也被称为个人剂量笔、个人剂量片、个人剂量仪、个人辐射剂量仪或放射性个人剂量报警仪等。

这种仪器通常用于医疗、核军工、核潜艇、核电站等领域,以及工业无损探伤、同位素应用和医院钴治疗等场景。

它是放射工作人员的“护身符”,用来监测他们受到的辐射剂量,以确保他们的安全。

个人剂量计有多种类型,包括热释电剂量计、光学剂量计、电离室等。

常用的有个人剂量笔、胶片剂量计和热释光剂量计等。

这些仪器可以测量累积剂量和剂量率,并可以在测量范围内设置各种阈值报警值,以提供声光报警及时提醒工作人员注意安全。

辐射个人剂量计的标准

辐射个人剂量计的标准

辐射个人剂量计的标准
辐射个人剂量计是用于测量个体受到的辐射剂量的装置。

标准主要涉及以下几个方面:
1. 剂量单位:个人剂量计使用国际单位制中的格雷(Gy)作为剂量的单位。

1格雷等于1焦耳/千克。

2. 测量范围:个人剂量计的测量范围应覆盖从很低到很高的剂量水平,通常以毫格雷(mGy)为单位。

3. 灵敏度:个人剂量计应具有足够的灵敏度,能够准确测量各种辐射源产生的辐射剂量。

4. 精度:个人剂量计的测量结果应具有较高的精度,误差应尽可能小。

5. 响应特性:个人剂量计在不同辐射能量和剂量率下的响应应该符合特定的标准,以确保准确测量。

6. 校准和检定:个人剂量计应定期校准和检定,以确保其测量结果的准确性。

7. 数据记录和报告:个人剂量计应记录并报告接受的剂量数据,以便进行辐射剂量监测和分析。

除了上述标准,个人剂量计的设计和使用应符合辐射保护法规和指南,以确保人员受到的辐射剂量在安全限度之内。

个人剂量监测制度

个人剂量监测制度

个人剂量监测制度什么是个人剂量监测制度个人剂量监测制度(Personal Dose Monitoring System,PDMS)是指在辐射环境下,根据工作人员所处的工作环境和岗位特点以及工作任务的辐射危险程度等因素,对其进行个人剂量监测,及时评估工作人员接受的辐射剂量,并制定相应的防护措施。

个人剂量监测制度是保障工作人员健康的一个重要措施,也是遵守辐射防护规定的必要条件。

为什么需要个人剂量监测制度辐射对人体的健康有很大的危害,可引起急性或慢性放射病,甚至导致癌症等严重后果。

工人在接触辐射时,信仰技术指导要求严格遵守防护规定,佩戴防护用品,避免长时间接触辐射区域。

但由于各种原因,工人发生失误,如未佩戴防护用品、长时间接触辐射、误入临时限制区等等,会增加工人接受辐射的剂量,存在健康危害。

个人剂量监测制度对于保障工人的生命安全,预防健康危害、提高防护质量具有重要意义。

个人剂量监测制度的目的1.保障工人的生命安全和身体健康;2.预防工作人员因辐射损伤、放射病等健康问题;3.规范个人防护和安全生产行为,提高防护质量;4.统计辐射剂量,为辐射环境监测提供监测数据。

个人剂量监测制度的实施方法1. 设置个人剂量监测站个人剂量监测站是指在放射作业区域设立的个人剂量监测检测点,全部工作人员在进入放射作业区域前都需要在个人剂量监测站办理签到手续,接受个人剂量监测。

个人剂量监测站是重要的辐射防护工作站,其合理设置和科学管理对于保障工人健康十分重要。

2. 设立监测点根据不同的工作任务、工作环境和辐射危害程度,在放射区域内设置不同的监测点,并根据工作时间和岗位特点制定不同的监测计划。

3. 使用个人剂量监测器个人剂量监测器是进行个人剂量监测的关键设备,可实现个人剂量监测器的自动化记录、数据传输和计算处理等功能。

监测器类型有袖珍式个人剂量监测器、腰带式个人剂量监测器等,选择合适的监测器可提高监测的精度和效率。

4. 数据的处理和分析个人剂量监测器获取的数据需要进行处理和分析,通过分析监测数据,及时评估工人接受的辐射剂量,并制定相应的防护措施。

09个人剂量仪

09个人剂量仪
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基本知识: 基本知识:
放射源的使用: 放射源的使用: 心脏起搏器的能源—钚 心脏起搏器的能源 钚 人工心脏起搏器简称起搏器, 人工心脏起搏器简称起搏器,它是由脉冲发生器和导线电 机组成, Pu曾用作脉冲发生器主要部件的电 机组成,放射性核素238Pu曾用作脉冲发生器主要部件的电 电池) 源。(20世纪70年代后锂电池的开发应用取代了238Pu电池) 。(20世纪70年代后锂电池的开发应用取代了 Pu电池 20世纪70
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常见放射性核素及其简要特性
核素 氢 钴 锶 碘 化学符号 H Go Sr I 原子 序数 1 27 38 53 主要放射性同位素
3H(氚) 60Go 90Sr 125I 131I
半衰期 12.3a 5.3a 29.1a 60.1d 8.04d 30.0a 55.6s 3.82d 1.60×103a 1.60× 2.44× 2.44×105a 7.04× 7.04×108a 4.47× 4.47×109a 87.7a 2.41×104a 2.41× 4.32× 4.32×102a 2.64a
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的灵敏度之比,灵敏度是指每单位吸收剂量所对应的热释光量。 的灵敏度之比,灵敏度是指每单位吸收剂量所对应的热释光量。
个人剂量计
二. 热释光剂量计
4.热释光体的种类和特性 4.热释光体的种类和特性
大致从数毫伦导10 伦琴, (2) 线性和超线性 大致从数毫伦导103伦琴,热释光体的响应与照 射量之间是线性关系,当高于10 伦后,会出现“超线性”现象, 射量之间是线性关系,当高于103伦后,会出现“超线性”现象,即灵敏 度高于线性关系的数据。 度高于线性关系的数据。 所有热释光体只允许一次加热测量, (3) 一次测量和再次使用 所有热释光体只允许一次加热测量,因 为加热后,贮存的信息就被破坏了,不能重复检查测量结果; 为加热后,贮存的信息就被破坏了,不能重复检查测量结果;要再使用 热释光体要用高温退火。 时,热释光体要用高温退火。 LiF来说 发现当它受到高剂量的预辐照以后, 来说, 以LiF来说,发现当它受到高剂量的预辐照以后,如 (4) 敏化现象 果低于350℃下退火,再辐照时, 350℃下退火 果低于350℃下退火,再辐照时,会出现灵敏度增高和线性区延伸到预辐 照剂量附近的现象,这称为敏化现象。 照剂量附近的现象,这称为敏化现象。 11

个人剂量仪

个人剂量仪

个人剂量仪在放射医学和人体辐射防护中,电离辐射量(剂量)是一个问题。

在放射线量中也采纳国际单位(SI),依据国际辐射单位测量委员会的建议(1962),日本的计量法于1966年已作了大幅度的修正。

如以生物效应作为目标,辐射与生物分子相互作用生成的离子和激发分子的数量及分布较之辐射线能谱的情形更为紧要。

目录概述基本学问举例用途概述亦简称剂量。

在放射医学和人体辐射防护中,电离辐射量(剂量)是一个问题。

在放射线量中也采纳单位(SI),依据辐射单位测量委员会的建议(1962),日本的计量法于1966年已作了大幅度的修正。

如以生物效应作为目标,辐射与生物分子相互作用生成的离子和激发分子的数量及分布较之辐射线能谱的情形更为紧要,因而多采纳了下列各种单位:(1)照射量(exposuredose):所谓照射量描述X射线和γ射线在空气中电离本领的量。

它的定义是在标准状态下1立方厘米的空气(1.293毫克空气)中产生1静电单位电量。

照射量X是dQ除以dm所得的商,其中dQ的值是在质量为dm空气中,由光子释放的全部电子(负电子和正电子)在空气中完全被阻拦时所产生的离子总电荷的量,即:X=dQ/dm。

单位:库仑·千克^—1(C/kg);伦琴的定义是:在1RX或γ射线照射下,在0.001293g(相当于0℃和760mm汞柱大气压力下1cm^—3干燥空气的质量)空气中所产生的次级电子在空气形成总电荷量为1静电单位的正离子或负离子。

照射量只对空气而言,仅适用于X或γ射线。

(2)汲取剂量(absorbeddose):所谓汲取剂量是指单位质量物质接收电离辐射的平均能量。

定义为dε除以dm所得的商,其中dε是致电离辐射予以质量为dm的受照物质的平均能量。

即D=dε/dm汲取剂量的SI单位是焦耳·千克—1(J·kg^—1),SI单位专名是戈[瑞](gray),符号Gy。

短时间与SI并用的专用单位名称是拉德,符号为rad。

个人剂量计管理制度

个人剂量计管理制度

个人剂量计管理制度一、引言个人剂量计是一项用于测量个体在工作环境中接受辐射剂量的技术,广泛应用于核工业、医疗、科研和其他需要接触辐射的行业。

为了确保工作人员的辐射安全,建立一个科学、规范的个人剂量计管理制度是至关重要的。

二、目的和适用范围个人剂量计管理制度的目的是为了保护工作人员的辐射健康,合理监测工作人员的辐射剂量,及时采取必要的控制措施,确保辐射剂量在可控范围内。

本制度适用于所有需要使用个人剂量计的单位和个人。

三、管理责任1. 个人剂量计管理部门应负责个人剂量计的申领、校准、发放、回收和数据统计。

保证个人剂量计的及时使用和准确运行。

2. 使用个人剂量计的个人应按照规定佩戴、使用和保管个人剂量计;并定期参加辐射安全知识培训。

每个人对自己的个人剂量计负有责任,不能私自擅作主张。

3. 相关部门应保证辐射工作区域的辐射安全控制,并协助个人剂量计管理部门进行监测和检查。

四、个人剂量计的使用1. 个人剂量计的申领应经过正式审批程序,并由个人剂量计管理员发放。

个人剂量计应有明确的编号和记录。

2. 个人剂量计应佩戴在工作服上,确保剂量计能准确地记录个人暴露的辐射剂量。

3. 个人剂量计应定期校准和检测,确保其准确度和灵敏度。

4. 在辐射工作完成后,个人应及时将个人剂量计归还给个人剂量计管理部门,以便进行数据读取和记录。

五、数据分析与风险评估1. 个人剂量计管理部门应定期对个人剂量计数据进行分析和评估,根据辐射剂量情况,及时采取措施进行风险管控。

2. 风险评估结果应根据不同风险级别进行分类,采取相应的防护措施和控制措施。

3. 高辐射剂量个人应进行健康监测,并有必要时进行职业病防护。

六、违规处理对个人剂量计管理制度违规行为,将按照公司相关规定给予相应的处理,包括但不限于警告、罚款、停职和解除劳动合同等措施。

七、培训和宣传个人剂量计管理部门应定期开展辐射安全知识培训和宣传,提高工作人员对辐射安全的认识和意识。

八、监督和检查上级主管部门和安全生产监督管理机构有权对个人剂量计管理制度进行监督和检查,发现问题应及时整改。

核工程科个人剂量监测结果分析

核工程科个人剂量监测结果分析

核工程科个人剂量监测结果分析在核工程科中,个人剂量监测是确保工作人员受到辐射剂量控制的重要手段。

通过对个人所处的辐射环境进行监测,可以及时发现并采取相应措施,最大限度地保护工作人员的安全和健康。

个人剂量监测结果分析是对监测数据进行综合、定量和定性分析,以评估工作人员的辐射暴露情况,并根据结果采取有效的保护措施。

首先,个人剂量监测结果应包括剂量等效和剂量当量。

剂量等效是指辐射对人体造成的生物效应程度,通常以希沃特单位(Sv)或雷姆(rem)表示。

剂量当量是指个人受到的辐射剂量,通常以希沃特单位(Sv)或雷姆(rem)表示。

其次,个人剂量监测结果应根据国家和行业标准进行评估。

例如,在国际上,国际原子能机构(IAEA)制定了《辐射和辐射防护术语》等相关标准,对辐射暴露的评估和保护提出了要求。

在国内,核工程科应参照国家标准《辐射防护规程》进行评估和监测。

根据监测结果,可以将个人剂量分为背景剂量和职业暴露剂量。

背景剂量是指个人在非工作环境下接受的辐射剂量,如自然辐射、医疗辐射等。

职业暴露剂量是指个人从事核工程科工作期间接受的辐射剂量。

对于职业暴露剂量,还可以根据剂量当量水平将个人分为较低剂量组、中等剂量组和高剂量组。

对于个人剂量监测结果的分析,主要包括以下几个方面:1.辐射剂量趋势分析:通过监测不同时间段内个人剂量的变化情况,了解个人剂量的增减趋势,判断辐射暴露的变化情况。

例如,是否在一段时间内存在较高剂量的工作任务,是否存在剂量异常增加等情况。

2.不同工作场所剂量对比分析:对不同工作场所的个人剂量进行对比分析,评估不同工作环境对个人辐射暴露的影响。

例如,若其中一工作场所的剂量明显高于其他工作场所,可能需要采取相应措施,如增加防护设备等。

3.剂量水平评估:将个人剂量与国家和行业标准进行对比,评估个人剂量水平是否超过规定的限值。

如果个人剂量超过限值,需要采取相应的防护措施,减少辐射暴露。

4.个人剂量分布分析:通过对个人剂量数据的统计分析,了解剂量分布的特征。

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个人剂量报警仪
笔式个人剂量报警仪
手持式个人剂量报警仪
• 笔式个人剂量报警仪
用途:1,为短期来访人员需进入控制区时,需佩戴笔式个人剂量仪。2,是工 作人员进入剂量水平比较高的工作区域内时,需佩戴笔式个人剂量报警仪。
探测器类型:PDM-222C-SH的笔式个人剂量报警仪采用Si半导体探测器,具备 防水、声、光报警功能。
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CR-39 固体径迹测量系统
• 功能:用来测量工作人员受到的中子剂量。 • 中子探测器
刻有数字,用来测量中子剂量的中子剂量计及支架。蓝色 部分为保护膜。
• 中子探测器蚀刻单元
对中子剂量计中径迹进行化学 蚀刻放大到可以在光学显微镜 下清楚的分辨出来。
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监测体系
• 剂量限值
• 监测网络
• 个人剂量计的管理 • 个人剂量报警仪的管理 • 异常数据报告 • 监测档案的建立

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剂量限值
国家标准
职业照射 连续5年平均有效剂20 mSv,任何一年中的有 效剂量50mSv 平均剂量估值不应超过 年有效剂量1mSv 平均剂量估值不应超过 年有效剂量1mSv
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OSL个人剂量系统
• 功能:用来测量工作人员所受到X、γ及β射线的剂量。 •
OSL (XA型)个人剂量计;
碳基氧化铝 (Al2O3:C) 四元件 OSL个人剂量计及 其组件。

Inlight MicroStar 系统 ;
读出的过程中使用的 发光二极管(LED) 阵列激发探测器,检 测由OSL材料发射的 光,并通过使用高灵 敏度的光子计数系统 的光电倍增管(PMT) 测定。
XA型 个人剂量计,inlight200型读出系统。
– CR-39固体径迹探测系统 CR-39中子剂量计,蚀刻系统,测度系统。
– 笔式个人剂量报警仪
日本ALOKA公司PDM-222C-SH笔式个人剂量报警仪。 – 手持式个人剂量报警仪
北京高能新科技有限公司HENT31-021A的手持式个人剂量报警仪。
• 径迹分析单元
一台光学显微镜和一台计算机用来 观察径迹和对径迹进行计数。
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CR-39 固体径迹测量系统
• • • • • 探测器参数:热中子,<0.5eV;探测下限:0.10mSv。快中子, 40keV~35MeV,探测下限:0.20mSv。 蚀刻液:5.5molNaOH溶液 蚀刻温度:71℃左右 蚀刻时间:15.5h 显微镜参数:主要应用10*20的放大倍数
• 主要目的:
– 收集工作人员受照剂量数据; – 评价工程辐射防护设计是否达标; – 作为评价辐射防护危害和进行医学干预的重要依据;
– 满足法律法规对个人剂量方面的要求;
– 保障工作人员人身安全。
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采用的技术与设备
– 光致发光测量系统(Optically Stimulated Luminescence简称OSL),
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个人剂量报警仪
• 笔式个人剂量报警仪
功能:关掉电源时可保持记忆累积剂量和累积时间。通过内置背光灯的4位 LCD屏幕来直接读出测量数据。能够测量γ(x)射线(40keV) 技术参数:测量范围1μSv~10Sv(137Cs、使用体模校正),剂量率测量范围 为1μS v/h~1S v/h,剂量率线性在为±20%(10μS v/h~1S v/h),能量响应对 于50kev~1.5Mev能量的射线误差在±30%内(137Cs、使用体模校正。 供电类型:该型号剂量报警仪使用一次性纽扣型锂电池CR2450或CR2450B, 在室温20℃、不使用报警的情况下连续工作时间约700小时。 适用环境:适用温度范围-10℃~+50℃,湿度范围在90%RH以下。 外形尺寸:外形尺寸约31(W)*13(D)*140(H)mm(不包含夹子),重 量约为55g。
CSNS管理目标值
10mSv/年
一般公众
0.1mSv/年
短期科研人员
0.5mSv/年
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监测网络
由技术安全办公室、研究中心和课题组组成的三级监测网络。技术安全办公
室是分部个人剂量监测预防控制中心,加速
器技术部辐射防护组是个人剂量监测数据 测量的专门机构。各课题组设个人剂量管 理员,适时对个人剂量监测情况进行监控。 个人剂量计和个人剂量报警仪的管 理是依照监测网络来运行的。
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个人剂量报警仪
• 手持个人剂量报警仪
用途:配给各个工作组,用来随时监测周围工作环境的剂量率水平及某段时 间内的累积剂量。 探测器类型:无机闪烁体探测器 功能:能够测量γ(x)射线 技术参数:测量射线能量范围为48kev~3Mev,剂量范围为0.1μSv~1Sv,剂量 率范围为0.11μS v/h~30mS v/h,剂量率精确度小于±15%。 供电类型:供电方式为2节AA充电电池,待机时间为270小时(本底环境、不 使用报警情况下) 。 工作温度:工作温度为-25~+55℃
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OSL个人剂量系统

OSL(XA型)个人剂量计的退火;
XA型个人剂量计退火时需将四元件从外壳中取出放置退火仪中经过20s照射即 可完成退火。
• 参数
对X、γ探测能量范围为5KeV—20MeV, 对β射线探测能量范围为150KeV—10MeV; 剂量探测范围为0.01mSv—10Sv。
CSNS个人剂量系统的搭建
王宇飞 2016.09
报告内容
• 个人剂量系统简介
• 采用的技术和设备
• 监测体系 • 工程进展
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系统简介
– CSNS个人剂量系统 通过管理手段和测量设备对相关工作人员进入 控制区受到的外照射个人剂量进行监测。对收集的数据进行评价, 保障工作人员的人身安全。
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