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目的 分析建立隧道施工作业人员所接触不同电离辐射的有效剂量.方法 采用方便抽样方法,选择5条采用钻爆法施工的隧道为研究对象,通过对工作场所γ剂量率、氡浓度、放射性活度浓度监测以及现场调查,估算不同作业岗位人员的内、外照射剂量和总有效剂量.结果 钻爆法施工隧道工作场所存在的放射性危害因素包括氡及其氡子体、γ射线、放射性粉尘(铀-238、镭-226、钍-232和钾-40)等.隧道施工作业人员接触电离辐射的总有效剂量平均为(6.730 1±1.541 1)mSv.其中,氡及其氡子体、放射性粉尘、γ辐射贡献剂量平均分别为(6.163 0±1.512 8)、(0.014 6±0.009 1)和(0.552 6±0.138 7)mSv;放射性粉尘、贡献剂量为氡及其氡子体的0.24

作者:刘明;林海辉;刘彦兵;魏映红;李想;苏世标

来源:中国职业医学 2023 年 50卷 3期

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作者:
刘明;林海辉;刘彦兵;魏映红;李想;苏世标
来源:
中国职业医学 2023 年 50卷 3期
标签:
隧道施工 辐射 剂量估算 有效剂量 Tunnel construction Radiation Dose estimation Effective dose
目的 分析建立隧道施工作业人员所接触不同电离辐射的有效剂量.方法 采用方便抽样方法,选择5条采用钻爆法施工的隧道为研究对象,通过对工作场所γ剂量率、氡浓度、放射性活度浓度监测以及现场调查,估算不同作业岗位人员的内、外照射剂量和总有效剂量.结果 钻爆法施工隧道工作场所存在的放射性危害因素包括氡及其氡子体、γ射线、放射性粉尘(铀-238、镭-226、钍-232和钾-40)等.隧道施工作业人员接触电离辐射的总有效剂量平均为(6.730 1±1.541 1)mSv.其中,氡及其氡子体、放射性粉尘、γ辐射贡献剂量平均分别为(6.163 0±1.512 8)、(0.014 6±0.009 1)和(0.552 6±0.138 7)mSv;放射性粉尘、贡献剂量为氡及其氡子体的0.24