一般是内照射跟外照射,事故的后期核素会随着食物链进入人体而前期产生的核素有可能通过呼吸进入人体,外照射应该就是在厂区内外的工作人员或者附近居民受到的γ射线照射了。外照射和内照射,外照射就是泄露的核素放出的γ射线,内照射是因为核事故排放的污染物进入环境污染空气、水、土壤,通过呼吸、进食进入人体形成的。核电站正常运转时是安全的。如果出现核电站不能正常运转的情况,核电站周边的个人、土地和建筑可能会受到反应堆内产生的放射性混合物的照射。对健康具有风险的主要放射性核素为放射性铯和放射性碘 。健康风险的严重性取决于核电厂的地理位置,当时的天气情况及泄漏的是什么放射性核素和泄漏量,在受照射地区停留的时间等因素。
“短时间内大剂量电离辐射引起的放射性损伤,称急性放射病。”姚稚明解释说,较长时间超过允许剂量的辐射损伤,称慢性放射病。此病常见于接受过量射线的工作人员、公众及核武器爆炸的罹难者,主要引发造血功能障碍、内脏出血、组织坏死、感染及恶性病变等。其中,核辐射导致的全身外照射损伤主要出现在急性放射病典型病程的初期,表现为恶心、呕吐、疲劳、发热和腹泻。“假愈期”患者持续时间长短不同,症状有所缓解。严重的发展到了极期则有感染、出血和胃肠症状。经恰当治疗后上述症状逐渐缓解。“而局部照射损伤是随受照剂量的不同,在受照部位可能出现红斑、水肿、干性脱皮和湿性脱皮、起水泡、疼痛、坏死、坏疽或脱发等症状。局部皮肤损伤通常持续几周到几个月,严重者常规方法难以治愈。不过,外照射多见于核电站工作人员。
内照射指数Ira:建筑材料中天然放射性核素镭-226的放射性比活度与本标准中规定的限量值之比值。
外照射指数( Iγ)是指建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40的放射性比活度,分别除以其各自单独存在时本标准规定限量而得的商之和。
式中 CRa、CTh、CK——分别为建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40的放射性比活度,贝可/千克(Bq/kg)。
扩展资料:
希沃特(缩写Sv)是基本辐射剂量的单位之一,是一个由于人类健康安全防护上的需要而确定的具有专门名称的国际单位制导出单位。为物理量剂量当量(H)、周围剂量当量、定向剂量当量、个人剂量当量的单位。
但希沃特单位表示相当大,所以常会用毫希沃特(mSv)与微希沃特(μSv)来表示,1希沃特等于1000毫希沃特;
而1毫希沃特等于1000微希沃特。人类身体所能承受的以辐射场的强度与曝露时间的相乘积计算辐射剂量,因此以“辐射水平”的单位“微希沃特/小时”及“毫希沃特/年”两种较常见。
定义是用来表示辐射对人体影响的程度,而1希沃特 = 1焦耳/千克(1 Sv = 1 J/kg)。
换算单位
1 Sv = 1000 mSv = 1000000μSv = 10000 erg/g = 100 rem(1希沃特 = 100雷姆)
1 mSv = 1000 µSv
1 µSv/hr = 8.76 mSv/year(一年8760小时计算, 1微希/小时 = 8.76毫希/年)
1 rem = 10Sv = 100 erg/g(1雷姆= 100尔格/克)
参考资料来源:百度百科-外照射指数
参考资料来源:百度百科-累积照射指数
人类接受的辐射有两个途径,称为内照射和外照射。α粒子只有进入人体内部才会造成损伤,这就是内照射;X射线、γ射线主要从人体外对人体造成损伤,这就是外照射;β射线既造成内照射,又造成外照射。预防内照射主要有:1.防止或减少放射性物质进入体内,即防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物、水;2.防止表面被污染,特别是防止伤口被污染。此外,对已吸收的,通过药物或其他手段使已经进入人体的放射性物质排出体外。
外照射防护要遵循三原则:
一是时间防护,即尽可能减少受照射的时间;
二是距离防护,增大与辐射源间的距离,因为受照剂量与离开源的距离的平方成反比;
三是采取屏蔽措施,在人与辐射源之间加一层足够厚的屏蔽物,防止射线穿透。屏蔽的主要材料有铅、钢筋混凝土、水等,我们住的楼房对外部照射来说是很好的屏蔽体。
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