GBZ/T 148-2026 中子外照射个人监测方法标准.pdf

剂量计,反照率,测量,照射,监测,指导性技术文件
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GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 148-2026代替GBZ/T148-2002

中子外照射个人监测方法标准

Standard for individual monitoring methods of neutron external exposure

中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布

前言

本标准为推荐性标准.

148-2002相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: 本标准代替GBZ/T148-2002《用于中子测井的CR39中子剂量计的个人剂量监测方法》,与GBZ/T

a)更改了标准适用范围(见第1章,2002年版的第1章):b)更改了部分术语和定义(见第3章,2002年版的第3章): c)增加了监测的一般要求(见第4章):d)增加了LiF、LiF热释光探测器和热释光反照率剂量计的一般特征(见5.3、5.4):e)增加了中子个人剂量计的使用要求(见5.5、5.6、5.7、5.8): 更改了CR-39中子剂量计化学蚀刻要求(见6.1.1、2002年版的5.1):g更改了CR-39中子剂量计径迹观测要求(见6.1.2、2002年版的5.2): fi 删除了测量要求(见2002年版的第6章): 增加了L证、LiF热释光反照率中子剂量计的测量程序(见6.2):

h)增加了CR-39中子剂量计结果计算和最低探测水平计算方法(见6.1.3、6.1.4):

k)增加了质量保证(见第7章):

1增加了记录、档案和报告(见第8章).

本标准由国家卫生健康标准委员会放射卫生标准专业委员会负责技术审查和技术咨询,由中国疾病预防控制中心负责协调性和格式审查,由国家卫生健康委职业健康司负责业务管理、法规司负责统筹管理.

本标准起草单位:江苏省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、中国医学科学院放射医学研究所、广东省职业病防治院、河南省第三人民医院(河南省职业病医院)、江西省职业病防治研究院.

本标准主要起草人:王进、史晓东、陈维、丁艳秋、翟贺争、杨小勇、郭玮珍、缪雨季、程远博、邓磊.

本标准于2002年首次发布为GBZ/T148-2002,本次为第一次修订.

中子外照射个人监测方法标准

1范围

本标准描述了使用CR-39中子剂量计和LiF、LiF热释光反照率中子剂量计的中子外照射个人监测方法.

工作场所中工作人员的中子外照射个人监测. 本标准适用于涉及产生中子辐射的工作场所、核设施以及其他存在中子最大能量不超过20MeV的

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本标准:不注日期的引用文件,其最新版本(包括的修改单)适用于本 标准.

GBZ128职业性外照射个人监测规范

GBZ207外照射个人剂量系统性能检验规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准.

3.1

固体核径迹探测器solidstate nuclear track detector;SSNTD

用固体膜片记录带电粒子的探测器.

注:常用材料包括云母、玻璃、聚碳酸酯、硝化纤维素和醋酸纤维素等.带电粒子穿过探测器时,造成一定密度的辐射损伤,经适当处理,形成可观测的径迹.

CR-39径迹探测器CR-39trackdetector

用烯丙基二甘醇碳酸酯(ADC,商品名CR-39)制成的固体核径迹探测器.

3.3化学蚀刻chemicaletching

固体核径迹探测器的辐射损伤经过化学试剂蚀刻形成可观察径迹的过程.

3.4探测来自人体受中子照射后产生的低能中子(反照率中子)的热释光剂量计.

热释光反照率中子剂量计thermoluminescent albedoneutron dosimeter

3.5

最低探测水平minimumdetectablelevel;MDL

用于评价测量仪器探测能力的统计量值,在给定的置信度下,一种测量方法能够探测出的区别于本底值的最小量值.

3.6

名义剂量notionaldose

在个人剂量监测中,当工作人员佩戴的剂量计丢失、损坏或其他原因得不到读数或所得读数不能正确反映工作人员所接受的剂量时,用其他方法赋予该剂量计应有的剂量估算值.

4一般要求

4.1监测的量和单位

中子外照射个人监测的量为H(10),适用于体表下10mm深处的器官或软组织的监测,在工作人员H(10)小于个人剂量限值且受到的中子场照射可视为全身均匀照射时,该值可用于有效剂量评价,单位 为毫希沃特(mSv).

4.2监测类型

监测类型可分为常规监测、任务相关监测和特殊监测,相关定义参见GBZ128.

4.3监测周期或频次

4.3.1常规监测的周期应综合放射工作人员的工作性质、所受剂量的大小、剂量变化程度及剂量计的性能等诸多因素.常规监测周期一般为1个月,最长不应超过3个月.

4.3.2任务相关监测和特殊监测应根据辐射监测实践的需要进行.

4.4监测系统溯源

中子个人剂量监测系统应根据有关规定进行检定或校准,取得有效的检定或校准证书,监测结果应有溯源性.

5剂量计及其使用

5.1CR-39径迹探测器应具备对辐射敏感、高透明度、结构均匀、热固性稳定和低本底等特性,探测器通常呈片状.

探测器正面对应位置安装有聚乙烯等含氢元素的慢化体薄片,薄片下方放置探测器.5.3LiF、LiF热释光探测器一般由“LiF(Mg Cu P)和LiF(Mg Cu P)两种探测器组成,探测器通 常呈片状.

5.4典型的LiF、LiF热释光反照率中子剂量计由含硼聚乙烯外壳与成对使用的LF、LF热释光探测器组成,剂量计背面留有反照率中子进入的窗口.“LF、LiF热释光探测器置于窗口上方.

5.5当工作场所的中子剂量与光子剂量的比值不超过10%时,可只用光子剂量计测定光子剂量,然后根据光子剂量监测结果和两者粗略比值计算总剂量:当中子剂量与光子剂量的比值超过10%时,宜分别测定中子和光子的个人剂量当量,然后计算总剂量.

5.6剂量计选择:选择剂量计时应考虑工作场所辐射场的特征和剂量计的能量响应范围,剂量计的典型性能参数见本标准附录A.工作场所的中子能量不大于200keV时,宜使用“LiF、LiF热释光反照率中子剂量计进行中子个人剂量当量测定,中子能量大于200keV时,宜使用CR-39中子剂量计进行中子个人剂量当量测定.

5.7剂量计佩戴:当辐射主要来自前方时,剂量计应佩戴在人体驱干前方中部位置,一般在左胸前或锁骨对应的领口位置:当辐射主要来自人体背面时,剂量计应氟戴在背部中间.热释光反照率中子剂量计氟戴时宜尽可能贴近体表并使正面朝外.

5.8非工作期间,中子个人剂量计应存放在不受任何人工电离辐射照射且通风干燥的地点,并在该地点存放至少1个剂量计作为本底剂量计.

6测量程序

6.1CR-39中子剂量计测量程序

6.1.1化学蚀刻

6.1.1.1典型的蚀刻装置由恒温水箱和蚀刻容器组成.蚀刻装置应保持蚀刻液的温度和浓度的恒定,有一定密封性.恒温水箱的温度稳定性应控制在±1°℃内.蚀刻容器由耐腐蚀的不锈钢或玻璃制成.

6.1.1.2常用蚀刻条件:蚀刻剂通常为氢氧化钠(NaOH)水溶液,蚀刻剂浓度为6.25mol/L,蚀刻时 间为2h~12h,蚀刻温度为70℃~90℃.优化的蚀刻条件,可采用正交法由试验确定其所用的蚀刻剂的浓度、蚀刻时间和蚀刻温度.

6.1.1.3径迹探测器在蚀刻装置蚀刻后,用适量清洗液(蒸馏水等)清洗,经晾干后,放于阴凉、干燥处保存,并做好防尘措施.

6.1.2径迹观测

6.1.2.1径迹测读系统宜由光学显微镜和图像分析系统组成.

6.1.2.2径迹密度通常采用视域读法,适用径迹密度通常在10²trs/cm²~10trs/cm²范围内.对于使用图 像分析系统自动测读的情况,应保证测读时使用的径迹识别条件与刻度时一致.

6.1.3结果计算

式中:

H(10)中子个人剂量当量,单位为毫希沃特(mSv):

-测量探测器径迹密度,单位为径迹数每平方厘米(trs/cm²):

本底探测器径迹密度,单位为径迹数每平方厘米(trs/cm²):

F刻度系数,单位为毫希沃特每径迹数平方厘米[mSv/(turs/cm²)].

6.1.4最低探测水平计算

先按照公式(2)计算中子H(10)测量的判断阔.

(2)

式中:

L中子H(10)测量的判断阔,单位为毫希沃特(mSv):

k1x -标准正态分布中累积概率为1-a的分位数(概率a为预设放射性不存在的错误判断几率, α=0.05时,k1=1.645);

中间变量,按公式(3)计算:

M本底探测器径迹数的均值,单位为径迹数(trs):

-本底探测器个数.

式中:

中间变量:

F-刻度系数,单位为毫希沃特每径迹数平方厘米[mSv/(urs/cm²)]:

探测器的有效面积,单位为平方厘米(cm²).

再按照公式(4)计算中子H(10)测量的最低探测水平. 21e²

式中:

MDL中子H(10)测量的最低探测水平,单位为毫希沃特(mSv):

L 中子H(10)测量的判断阀,单位为毫希沃特(mSv):

α=0.05时,k=k=1.645;

中间变量,同公式(3):

()中间变量的相对标准不确定度,按照公式(5)计算.

式中:

Ha()中间变量的相对标准不确定度:

ret(F)-u(S)--探测器的有效面积s的相对标准不确定度.

6.2LiF、LiF热释光反照率中子剂量计测量程序

6.2.1使用前退火

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