辐射量单位对照表

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人体能承受的辐射量

人体能承受的辐射量

人体能承受的辐射量
人体能承受的辐射量因个体差异而异,并且不同类型的辐射也有不同的影响。

以下列出了一些常见的辐射类型和相应的安全标准和限制:
1. 电离辐射:例如X射线、γ射线和放射性物质的辐射。

国际通用的安全界限是年平均剂量不超过1毫西弗(mSv)。

2. 非电离辐射:例如电磁辐射(如无线电波、微波、可见光等)。

这些辐射通常被认为对人体无害,只要暴露在合理范围内,没有特定限制。

辐射剂量的单位是西弗(Sv)。

在实际应用中,常用以下单位:
- 毫西弗(mSv):1毫西弗等于0.001西弗,常用于测量小剂量辐射。

- 微西弗(μSv):1微西弗等于0.000001西弗,常用于测量极小剂量辐射。

需要注意的是,辐射的影响还与以下因素有关:
- 辐射的类型、能量和剂量。

- 暴露时间的长短。

- 暴露方式(如外部照射或内部摄入)。

总而言之,人体能够承受的辐射量应该控制在国际安全标准规定的范围内,以保护人体健康。

对于特定职业和环境暴露辐射的人群,需要遵循相应的保护措施和监测程序。

辐射度量的单位

辐射度量的单位

辐射度量的单位
辐射度量的单位包括:。

1.辐射剂量:以格雷(Gy)为单位,表示物质受到的辐射能量。

2.辐射剂量率:以格雷每秒(Gy/s)为单位,表示单位时间内受到的辐射剂量。

3.放射性活度:以贝可勒尔(Bq)为单位,表示放射性核素每秒发射出来的粒子数。

4.当量剂量:以西弗(Sv)为单位,表示人体受到的辐射剂量对健康的影响程度。

5.有效剂量等效:以西弗(Sv)为单位,表示特定类型的辐射对人体造成的影响的相对大小。

6.剂量当量率:以西弗每小时(Sv/h)为单位,表示单位时间内受到的当量剂量。

7.气溶胶活度:以贝可勒尔(Bq)为单位,表示单位体积的空气中的气溶胶携带的放射性核素的活度。

放射性单位换算

放射性单位换算

放射性单位换算一、国际标准(我国执行此标准)1990年1、放射性工作人员:20mSv/年(10μSv/小时 )2、一般公众人员:1mSv/年(0.52μSv/小时) 二、单位换算等知识:1μSv/h=100μR/h 1nC/kg.h=4μR/h 1μR=1γ(原核工业找矿习惯用的单位) 放射性活度:1Ci=1000mCi1mCi=1000μCi101Ci=3.7×10Bq =37GBq71mCi=3.7×10Bq =37MBq41μCi=3.7×10Bq=37KBq-111Bq=2.703×10Ci=27.03pci36-4照射量: 1R=10mR=10μR 1R=2.58×10C/kg36吸收计量: 1Gy=10mGy=10μGy 1Gy=100rad 100μrad=1μGy3计量当量: 1Sv=10mSv=106μSv 1Sv=100rem 100μrem=1μSv其他: 1Sv相当1Gy 1克镭=0.97Ci ?1Ci-10氡单位: 1Bq/L=0.27em=0.27×10Ci/L 三、放射性同位素衰变值的计算: -tA=Aeλ t=T1/2; A已知源强 A是经过时间后的多少根据放射性衰00变计算表查表计算四、放射源与距离的关系:放射源强度与距离的平方乘反比。

2X=A.г/R A:点状源的放射性活度; R:与源的距离;г:照射量率常数注:Ra—226 (t 1608年) г=0.825伦.米2/小时.居里 Cs—137 (t 29.9年 ) г= 0.33伦.米2/小时.居里 Co—60 (t 5.23年) г=1.32伦.米2/小时.居里一、国际标准(我国执行此标准)1990年 1、放射性工作人员:20mSv/年(10μSv/小时 ) 2、一般公众人员:1mSv/年(0.5μSv/小时)二、单位换算等知识:-4-11R,2.58×10C•kg。

放射性单位换算

放射性单位换算

一、国际标准(我国执行此标准)1990年1、放射性工作人员:20mSv/年(10μSv/小时)2、一般公众人员:1mSv/年(0.52μSv/小时)二、单位换算等知识:1μSv/h=100μR/h1nc/kg.h=4μR/h1μR=1γ(原核工业找矿习惯用的单位)放射性活度:1Ci=1000mCi1mCi=1000μci1Ci=3.7×10Bq =37GBq1mCi=3.7×107Bq =37MBq1μCi=3.7×104Bq=37KBq1Bq=2.703×10-11Ci=27.03pci照射量:1R=103mR=106μR1R=2.58×10-4c/kg吸收计量:1Gy=103mGy=106μGy1Gy=100rad100μrad=1μGy计量当量:1Sv=103mSv=106μSv1Sv=100rem100μrem=1μSv其他:1Sv相当1Gy1克镭=0.97Ci≈1Ci氡单位:1Bq/L=0.27em=0.27×10-10Ci/L三、放射性同位素衰变值的计算:A=A0eλ-tt=T1/2;A0已知源强A是经过时间后的多少根据放射性衰变计算表查表计算四、放射源与距离的关系:放射源强度与距离的平方乘反比。

X=A.г/R2A:点状源的放射性活度;R:与源的距离;г:照射量率常数注:Ra—226(t1608年)г=0.825伦.米2/小时.居里Cs—137(t29.9年)г=0.33伦.米2/小时.居里Co—60(t5.23年)г=1.32伦.米2/小时.居里一、国际标准(我国执行此标准)1990年1、放射性工作人员:20mSv/年(10μSv/小时)2、一般公众人员:1mSv/年(0.5μSv/小时)二、单位换算等知识:1R=2.58×10-4C•kg-1。

1μR=0.258nC•kg-1 1nc•kg-1=3.876μR≈4μR1μR≈1γ(原核工业找矿习惯用单位已废除)放射性活度:1Ci=1000mCi 1mCi=1000μci目前使用的活度为:Bq1Ci=3.7×10Bq =37GBq1mCi=3.7×107Bq =37MBq1μCi=3.7×104Bq=37KBq1Bq=2.703×10-11Ci=27.03pci照射量:1R=103mR=106μR1R=2.58×10-4c/kg 1μR=0.258nC•kg-11nC•kg-1=3.876μR≈4μR目前以上两个单位都在使用照射量率:C/kg•h;mC/kg•h;μC/kg•h;nC/kg•hR/h;mR/h;μR/h吸收剂量:1Gy=103mGy=106μGy1Gy=100rad(rad旧单位已废除)100μrad=1μGy目前使用的吸收剂量单位为:Gy;mGy;μGy吸收剂量率:Gy/h;mGy/h;μGy/h用于辐射防护单位:剂量当量:1Sv=103mSv=106μSv1Sv=100rem(rem旧单位已废除)100μrem=1μSv目前使用的剂量当量单位为:Sv;mSv;μSv剂量当量率:Sv/h;mSv/h;μSv/h其他:1Sv在特定条件下相当于1Gy,1μSv/h在特定条件下相当于100μR/h,1克镭=1Ci氡单位:1Bq/L=0.27em=0.27×10-10Ci/L三、放射性同位素衰变值的计算:A=A0e-λt t=T/2;A0已知源强A是经过时间后的多少根据放射性衰变计算表查表计算放射性屏蔽:不同物质的减少一半和减少到1/10值(cm)放射源铅铁混凝土减半1/10减半1/10减半1/10铯—1370.652.21.65.44.916.3铱—1920.551.91.34.34.314.0钴—601.104.02.06.76.320.3四、放射源与距离的关系:放射源强度与距离的平方乘反比。

日常生活中的辐射量列表

日常生活中的辐射量列表

我们日常生活中的辐射量(单位:微西弗uSv)
100000微西弗/年:紧急作业场合所允许的上限
50000微西弗/年:辐射业务工作者及消防、警察所允许的上限
10000微西弗/年:巴西、巴厘岛一年间在土地上所受到的辐射
6900微西弗/回:胸部X射线断层透视、CT检查
世界平均而言,一个人在一年间承受的自然辐射:从宇宙来的0.39微西弗,从食物中的受到0.29微西弗,从大地中受到0.48微西弗,呼吸空气中受到1.26微西弗。

1000微西弗/年:一般公众一年的辐射限量(除去医学治疗)
400微西弗/年-2400微西弗/年:在日本不同地区一年所受到的辐射量差(县平均最大量)
600微西弗/次:胃部X射线检查
200微西弗/次:飞机往返东京和纽约一次
50微西弗/次:胸部X射线检查
50微西弗/年:原子能发电站(轻水反应堆)周遍的辐射目标量(实际远低于这个目标值)
10微西弗/年:原子能发电站不工作状态下的辐射水平
各个微西弗(uSv)单位级别的辐射对于人体的影响。

辐射剂量单位换算

辐射剂量单位换算

辐射剂量单位换算
辐射剂量是用来测量辐射能量的单位,常用的辐射剂量单位有以下几个:
1. 格雷(Gray,Gy):格雷是国际单位制中的辐射剂量单位,定义为吸收1焦耳的辐射能量,表示为J/kg。

1 Gy = 1 J/kg
2. 贝克勒尔(Becquerel,Bq):贝克勒尔是国际单位制中的
放射性活度单位,表示单位时间内放射性原子核转变的数目。

1 Bq = 1 脉冲/s
3. 转每年(rem/year):转每年是旧的辐射剂量单位,现已很
少使用。

它是以吸收的辐射剂量单位雷姆为基础,表示单位时间内吸收的辐射能量,单位为雷姆每年。

1 rem/year = 0.01 Gy/year
4. 英国热量单位(roentgen equivalent man,rem):英国热量
单位是旧的辐射剂量单位,现已很少使用。

它是用来表示吸收的辐射能量,单位为雷姆。

1 rem = 0.01 Sv
需要注意的是,以上单位都是用来测量辐射剂量的不同方面,其换算关系可以根据需要进行相应的换算。

太阳能辐射度能量单位种类及其转换方法

太阳能辐射度能量单位种类及其转换方法

太阳能辐射度能量单位种类及其转换方法1.辐射量单位及换算太阳能能辐射量单位有卡(cal)、焦耳(J)、瓦(W)等。

其关系如下。

1卡(cal)=4.1868焦(J) =1.16278毫瓦时(mWh)1千瓦时(kWh) =3.6兆焦(MJ)1千瓦时/米2 (kWh/m2)=3.6兆焦/米2(MJ/rm2) =0.36千焦/厘米2(kj/cm2)100毫瓦时/厘米2 (mWh/cm2)=85.98卡/厘米2(cal/cm2)1兆焦/米2 (MJ/m2) =23.889卡/厘米2(cal/cm2) =27.8毫瓦时/厘米2(rmWh/cm2)2.峰值日照时数峰值日照是在晴天时地球表面的大多数地点能够得到的最大太阳辐射照度1000W/㎡。

一个小时的峰值日照就叫做峰值日照小时。

峰值日照小时数是一个描述太阳辐射的单位(瓦每平方米每天,W/㎡/D),也被叫做太阳日照率或者简称日照率。

日照率用来比较不同地区的太阳能资源。

举例来说,例如在我国太阳能资源极丰富带青海,年辐射总量大于170 KWh/m2,则峰值日照时数为:年总辐射量/365。

全年峰值日照时数为: 180000×0.0116=2088小时。

0.0116为将辐射量(卡/cm²)换算成峰值日照时数的换算系数。

峰值日照定义:100毫瓦/cm²=0.1瓦/cm²1卡=4.18焦耳=4.18瓦秒;1小时=3600秒则: 1卡/cm²=4.18瓦秒/卡/(3600秒/小时×0.1瓦/cm²)=0.0116 小时cm²/卡于是:180000卡/cm²年×0.0116 小时cm²/卡=2088小时/年平均每日峰值日照时数为:2088÷365=5.72 小时/日。

辐照剂量文档

辐照剂量文档

辐照剂量1. 引言辐照剂量是指人体或物体受到辐射的剂量。

辐射是一种能量的传递过程,它可以来自自然界的辐射源,如太阳、地球等,也可以来自人类活动中的人工辐射源,如核能发电厂、医疗设备等。

不同种类和剂量的辐射都会对生物体产生不同的影响,因此合理控制辐照剂量对于保护人类健康至关重要。

2. 辐射剂量单位辐射剂量通常使用以下单位来进行衡量:•黑(格)瑞(Gray):国际单位制(SI)中的辐射剂量单位,符号为Gy。

1Gy等于1焦耳/千克(J/kg)。

•盖(Sievert):国际单位制(SI)中的有效剂量单位,符号为Sv。

实际上是用灵敏度因子乘以剂量得出的数值,用于表示不同辐射类型的生物影响。

1Gy的γ射线照射所引入的组织剂量接受1Sv。

常用单位是毫盖(mSv)。

3. 辐射剂量的来源辐射剂量可以来自不同的辐射源,包括自然辐射和人工辐射:3.1 自然辐射自然辐射是指源自地球内部和宇宙空间的辐射。

主要包括以下几类:•宇宙射线:来自宇宙空间的射线,主要是来自太阳和星系的高能粒子。

•放射性物质:地球内部的放射性元素如铀、钍等会释放出放射性粒子,对人体产生辐射。

•地壳辐射:地壳中含有少量放射性元素,会通过土壤、水和大气的颗粒物与人体接触。

3.2 人工辐射人工辐射是指来自人类活动中的辐射源。

包括以下几类:•医疗辐射:医疗检查和治疗中使用的射线设备会对身体进行辐射。

•核能发电:核电站等核能装置会释放辐射,有较高的辐射剂量。

•工业辐射:工业生产中使用的放射性物质和射线设备会产生辐射。

4. 辐射对人体的影响辐射对人体的影响取决于辐射种类、剂量和暴露时间。

较低剂量的辐射可能对人体的健康产生小的或可忽略的影响,但高剂量辐射可以引起急性疾病甚至死亡。

辐射对人体的影响主要表现在以下几个方面:•细胞损伤:高剂量辐射可以导致细胞内DNA的断裂和其他细胞组分的破坏,影响人体正常功能。

•放射性疾病:长期接触高剂量辐射会导致放射性疾病,如放射性皮炎、恶性肿瘤等。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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