Материал: Романцов В.П., Романцова И.В., Ткаченко В.В. Сборник задач по Дозиметрии и защите от ионизирующего излучения

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

умноженной на квадрат этого расстояния, к активности А источника:

 

 

 

 

2

 

 

Г

 

 

X r

 

.

(2.31)

Х

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерность гамма-постоянной радионуклида Р см2/(ч мКи). Численно ионизационная гамма-постоянная ГХ равна мощности экспозиционной дозы, создаваемой точечным изотропным источником активностью 1 мКи на расстоянии 1 см.

Значения ионизационных гамма-постоянных ГХ и кермапостоянных K представлены в таблицах, описывающих характе-

ристики нуклидов как -излучателей (в данном пособии табл. П7). По известным значениям ГХ или K находятся соответствующие

мощности дозиметрических величин. Так, мощность воздушной кермы на расстоянии r от точечного изотропного источника с активностью А

 

 

А K

 

 

 

K a

 

 

 

 

.

(2.32)

 

r 2

 

 

 

 

 

 

 

Мощность экспозиционной дозы при тех же условиях

 

 

А X

 

 

 

X

 

 

 

 

.

(2.33)

 

 

r 2

 

 

 

 

 

 

23. Дифференциальная постоянная радионуклида Гi рассчитыва-

ется для i-й моноэнергетической линии спектра -излучения радионуклида.

Полная постоянная радионуклида Г равна сумме всех диффе-

ренциальных постоянных:

Г = Гi .

(2.34)

i

 

Размерность постоянной радионуклида в таблицах принято записывать в единицах аГр м2/(с Бк), где 1 аГр = 10-18 Гр.

24. Соотношения между гамма-постоянной воздушной кермы (керма-постоянной) ГК, выраженной в единицах аГр м2/(с Бк), и ионизационной гамма-постоянной ГХ, выраженной в единицах Р см2/(ч мКи),

ГК = 6,55 ГХ ;

(2.35)

ГХ = 0,152 ГК .

(2.36)

26

 

25. Керма-постоянная и ионизационная гамма-постоянная радионуклида используются, как правило, для расчета мощности кермы или экспозиционной дозы одного или нескольких радионуклидов в источнике. Когда радионуклидов много, и каждый из них испытывает цепочечные превращения, например, продукты деления в облученном топливе, удобно использовать керма-эквивалент ke источника целиком. Керма-эквивалент – это мощность воздушной кермы, создаваемой фотонами на расстоянии 1 м от данного точеч-

ного изотропного источника в вакууме. Очевидно

 

ke = Аi Г K,i = А ГК .

(2.37)

i

Размерность керма-эквивалента Гр м2/с.

В справочной литературе приводятся данные по кермаэквиваленту облученного топлива в зависимости от кампании реактора и времени выдержки после облучения. Вместе со средней энергией испускаемых фотонов, также изменяющейся со временем, этих данных достаточно для оценки защиты от продуктов деления.

Пользуясь определением керма-эквивалента ke можно вычислить мощность воздушной кермы Ka на расстоянии r от точечного изотропного радионуклида:

 

ke

 

 

K a =

 

.

(2.38)

r 2

 

 

 

На практике широко используется нестандартная величина – радиевый гамма-эквивалент источника m, предназначенный для оценки поля излучения по экспозиционной дозе:

m

A X

,

(2.39)

8,4

 

 

 

где A – активность источника, мКи; ГХ – ионизационная гаммапостоянная Р см2/(ч мКи); 8,4 – коэффициент, учитывающий ионизационную гамма-постоянную 226Ra7.

7 Ионизационная гамма-постоянная 226Ra ГХ = 8,4 Р см2/(ч мКи) представляет собой мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 см от источника 226Ra вместе с дочерними продуктами активностью 1 мг, помещенного в платиновый фильтр толщиной 0,5 мм.

1 мг 226Ra имеет активность 1 мКи.

27

Единица радиевого гамма-эквивалента m – миллиграммэквивалент радия (мг-экв. Ra).

Если активность источника m дана в мг-экв. Ra, мощность экспозиционной дозы на расстоянии r от точечного изотропного источника равна

 

8,4 m

 

 

X

 

,

(2.40)

r 2

 

 

 

где X измеряется в Р/ч, r – в см.

Соотношение между керма-эквивалентом ke, выраженным в единицах нГр м2/с, и радиевым гамма-эквивалентом m, выраженным в миллиграмм-эквивалентах Ra,

 

нГр м 2

 

2,04 m [мг-экв. Ra].

 

ke

 

 

(2.41)

с

 

 

 

 

2.4. Бета-излучение изотропных источников

При описании распределения поглощенной дозы D(z) от точечного изотропного -источника в бесконечной однородной тканеэквивалентной среде удобно использовать эмпирическую формулу Левингера

 

 

k

 

 

 

 

m z

 

 

 

 

 

 

 

 

D(z) =

 

 

 

 

c 1

 

exp 1

(

 

z)

2

c

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

z

m z exp(1 m

 

 

 

c

 

 

 

 

 

z)

,

(2.42)

 

 

 

 

 

 

где D(z) – поглощенная доза [Гр], рассчитанная на одну -частицу; z = l , l расстояние от точечного источника в см, плот-

ность, г/см3 (размерность z − г/см2);

m – эффективный коэффициент поглощения, [см2/г],

 

 

 

 

 

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m =

 

2

 

 

 

;

(2.43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 0,036)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

граничная энергия -спектра, МэВ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

средние энергии -спектра и разрешенного гипотети-

 

ческого спектра соответственно; с – безразмерный параметр:

28

2

при

0,17 εβ 0,5 М эВ

 

 

 

 

М эВ ;

c 1,5

при

0,5

εβ 1,5

 

 

 

εβ 3,0

 

1

при

1,0

М эВ

k – нормирующий множитель, Гр на одну -частицу:

k= 1,28 10-11 2 3m ;

– поправочный множитель:

= 3c2 (c2 1) 2,72 1 .

(2.44)

(2.45)

(2.46)

 

 

 

 

Отношение

/

в соотношении (2.43) зависит для всех спек-

 

 

 

 

тров от степени запрещенности -перехода, но, как правило, не более чем на 3 % отличается от единицы. Погрешность расчета дозы по формуле (2.42) не превышает (7 10) %.

ЗАДАЧИ

2.1.Показать, что эквивалент рентгена – это 2,58 10-4 Кл/кг воздуха; 2,08 109 пар ионов/см3 воздуха; 1,61 1012 пар ионов/г воздуха; 7,05 104 МэВ/см3; 5,45 107 МэВ/г воздуха; 8,73 10-3 Дж/кг (Гр). Принять, что на образование одной пары ионов в воздухе требуется

всреднем 33,85 эВ.

2.2.В 1 см3 воздуха при нормальных условиях под действием -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квантов

образуется

5,5 пар

137

 

 

 

 

 

 

 

 

ионов в секунду. Считая, что

30 лет

 

 

 

 

 

55 Cs

 

 

 

 

 

образование ионов происхо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,512(94,6 %)

 

 

 

дит равномерно в достаточ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но большом

пространстве,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определить воздушную кер-

 

 

 

 

 

 

 

 

е-

10,2%

 

му за год. Энергией на обра-

 

 

зование

тормозного

излуче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,173(5,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния пренебречь, принять, что

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6616

 

 

 

 

 

 

на образование одной пары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ионов в воздухе расходуется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,85 эВ.

 

 

 

 

 

 

13756 Ba (стаб.)

 

 

2.3.

Рассчитать

керма-

 

 

 

 

 

 

постоянную

источника

Рис. 2.1. Схема распада

13755 Cs

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137Cs+137mBa. Учесть характеристическое излучение КX. Схема распада 137Cs+137mBa представлена на рис. 2.1, данные о характеристическом излучении в табл. П.7.

2.4. Рассчитать ионизационную гамма-постоянную нуклида bc A , схема распада которого изображена на рис. 2.2, если относи-

тельные выходы -квантов с энергиями 0,5 и 2 МэВ составляют 10 и 90 % соответственно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bc A

 

 

 

 

 

c

A

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (98 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.c. (2 %)

 

 

 

 

 

 

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 МэВ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 МэВ

 

 

 

 

 

 

2 МэВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 МэВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 МэВ

 

 

0,5 МэВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

B

 

 

 

 

 

bc B

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема распада нуклида

Рис. 2.3. Схема распада нуклида

bc A к задаче 2.4

 

 

 

bc A к задаче 2.5

2.5.Рассчитать керма-постоянную радионуклида bc A , схема

распада которого изображена на рис. 2.3, если выход -квантов с энергией 0,2 МэВ относится к выходу -квантов с энергией 0,7 МэВ как 5:7.

2.6. Рассчитать ионизационную гамма-постоянную радионуклида, схема распада которого изображена на рис. 2.4, если выходы-квантов с разной энергией относятся как 1(0,1МэВ): 2(0,4 МэВ):

3(1,4 МэВ) = 3:7:13.

2.7. Рассчитать керма-постоянную радионуклида, схема распада которого изображена на рис. 2.5. Испускание фотонов с энергиями

30