日本经济产业省原子能安全和保安院12日宣布,受地震影响,福岛第一核电站的放射性物质泄漏到外部。自20世纪90年代以来,日本因各种原因发生多起核安全事故,其中主要包括: 1995年12月8日,位于福井县敦贺市的日本首座快中子反应堆“文殊”号的冷却材料液态钠严重外泄,导致反应堆被迫关机检修。此后,“文殊”号一直处于停运状态。 1997年3月,设在茨城县东海村的核废料再处理工厂发生爆炸,致使数十名员工受到辐射。 1997年4月14日,设在日本福井县敦贺市的新型核燃料转换实验反应堆发生泄漏事故。 1999年7月12日,日本原子能电力公司所属敦贺核电站2号机组的加压水型轻水反应堆的冷却系统发生冷却水泄漏事故。调查人员随后在检查中发现,冷却系统中一段用于连接两个热交换器的L型不锈钢管出现了一条长8厘米、宽
世界上有比较丰富的核资源,核燃料有铀、钍氘、锂、硼等等,世界上铀的储量约为417万吨。地球上可供开发的核燃料资源,可提供的能量是矿石燃料的十多万倍。核能应用作为缓和世界能源危机的一种经济有效的措施有许多的优点,其一核燃料具有许多优点,如体积小而能量大,核能比化学能大几百万倍;1000克铀释放的能量相当于2700吨标准煤释放的能量;一座100万千瓦的大型烧煤电站,每年需原煤300~400万吨,运这些煤需要2760列火车,相当于每天8列火车,还要运走4000万吨灰渣。同功率的压水堆核电站,一年仅耗铀含量为3%的低浓缩铀燃料28吨;每一磅铀的成本,约为20美元,换算成1千瓦发电经费是0.001美元左右,这和的传统发电成本比较,便宜许多;而且,由于核燃料的运输量小,所以核电站就可建在最需要的工业区附近。核电站的
由大剂量具有穿透性的高频电磁波(如X和γ射线)或高LET的中子引起,也可由亚原子粒子形成的带正、负电荷的粒子(如和β粒子)引起。在战时,核武器可杀伤大量人群。在平时,放射事故照射可引起急性或亚急性放射病以及皮肤损伤。接触放射线的人员不注重防护,长期受照于超过剂量限值的射线,也可得慢性放射病。受损伤的主要是细胞。组织受损的轻重取决于放射线剂量大小,受损伤的细胞多少、范围和受照部位的器官和组织的重要与否。剂量大,受照细胞多,特别是分裂增殖对放射敏感的细胞多,则细胞死亡快,组织器官,如淋巴组织、造血组织、生殖细胞、肠粘膜、皮肤等受损严重。剂量小,对细胞的损害就小,而且损伤可以恢复。一般认为,放射的直接损伤表现为细胞的死亡,不能再增殖新的组织,抵抗力降低,血管破裂出血,组织崩溃,出凝血时间延长等;放射的
电磁波的粒子特性是主要的,每个粒子能量是决定其生物效应的因素。高频率的电磁波粒子(光子)有足够能量可以产生游离效应,从而打断被照射生物组织有机物的化学键,例如X光(波长小于10纳米)。当高频电磁波射线进入到人体的内部时,会与体内细胞发生电离作用,与细胞内的构成活细胞组织的主要物质成份(如蛋白质、核酸和酶)抢夺电荷。一旦这些物质中的原子的电荷失去,分子的结构就会出现不稳定,形成离子。一些离子很容易通过化学反应破坏该离子所在位置的细胞物质,从而导致细胞结构的损坏甚至细胞死亡。更加严重的是,如果细胞核中的遗传物质被损坏,也就意味着基因序列受到干扰,细胞就有可能向着无法预计的方向发展,比如成为可以无限增殖的癌细胞,最终可能导致癌症等疾病的发生。
第一招:在电脑旁放上几盆仙人掌,它可以有效地吸收辐射。 第二招:还对于生活紧张而忙碌的人群来说,抵御电脑辐射最简单的办法就是在每天上午喝2至3杯的绿茶,吃一个橘子。茶叶中含有丰富的维生素a原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素a。维生素a不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用,螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用。 第三招:上网前先做好护肤隔离,如使用珍珠膜,独特的“南珠翠膜”在肌肤上形成一层0.001mm珍珠膜,可以有效防止污染环境的侵害和辐射;其次电脑使用后,脸上会吸附不少
1.怕计算机有辐射吗? 其实计算机只在有开机的瞬间屏幕会产生辐射,只要在开机时屏幕亮起那一剎那远离屏幕前方即可避免! 2.怕打大哥大伤脑吗? 其实打大哥大只会伤眼睛;因为大哥大只会产生微波,而非电磁波,而微波一分钟会使眼睛温度升高摄氏0.02度,会引发白内障,所以尽量用耳机,若不用耳机,也尽量不要戴金属框眼镜打手机! 3.您知道电磁波产生最多的地方是那里吗? &nb
天然辐射主要有三种来源:宇宙射线、陆地辐射源和体内放射性物质。据有关资料统计,天然辐射造成的公众平均年剂量值如下表所列。 照射成分 年有效剂量(毫希)正常本底地区 照射量升高的地区宇宙射线 0.38 2.0宇生放射性核素 0.01 0.01陆地辐射:外照射 0.46 4.3天然辐射天然辐射陆地辐射:内照射(氡除外) 0.23 0.6陆地辐射:氡及其衰变物的内照射吸入222Rn 1.2 10吸入220Rn 0.07 0.1食入222Rn 0.005 0.1总计2.4
切尔诺贝利核事故(乌克兰语:Чорнобильська катастрофа)或简称"切尔诺贝利事件",是一件发生在前苏联统治下乌克兰境内切尔诺贝利核电站的核子反应堆事故。该事故被认为是历史上最严重的核电事故,也是首例被国际核事件分级表评为第七级事件的特大事故(目前为止第二例为2011年3月11日发生于日本福岛县的福岛第一核电站事故)。1986年4月26日凌晨1点23分(UTC+3),乌克兰普里皮亚季邻近的切尔诺贝利核电厂的第四号反应堆发生了爆炸。连续的爆炸引发了大火并散发出大量高能辐射物质到大气层中,这些辐射尘涵盖了大面积区域。这次灾难所释放出的辐射线剂量是二战时期爆炸于广岛的原子弹的400倍以上。经济上,这场灾难总共损失大概两千亿美元(已计算通货膨胀),是近代历史中代价最"昂贵"的灾难事件。
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FD-3007K产品介绍
用途: FD-3007K袖珍辐射仪是依据国际放射性放射卫生防护基本委员会(ICRP)的建议(1997)和中国放射卫生防护基本标准(GB-4792-84)的规定而研制的新一代多功能辐射仪。集剂量率和剂量测量于一体,增设安全防护报警和放射性场所的划分报警,提供累计剂量,适用于监测χ射线和γ射线,广泛应用于同位素放射性工作人员防护检测、无损探伤、加速器、核医疗、γ辐照、实验室核设施周围环境中的工作人员进行个人安全防护监测。
仪器特点:
1、集剂量率与剂量功能于一体
2、采用国际、国家放射性卫生防护标准设定报警阈
3、剂量率测量为自动、周期、连续测量、设置“放射性场所”报警功能
4、采用国际统一单位:μSv/h(计量率)和μSv(剂量)直接显示量值
5、四位液晶大屏显示,显示清晰
6、袖珍型,便于携带、功耗低
主要计数指标:
1、计量率测量范围:0-99.99μSv/h
2、累计剂量测量范围:0-999.9μS v
3、线性: 剂量率在测定范围内相对误差≤±10%
累计剂量在测定范围内相对误差≤±10%
4、角响应:0-90°≤±20%
5、报警阈值: 剂量率档(放射性场所报警)2.5μSv/h ≤±15%
剂量档(安全防护报警阈值)20μSv/h ≤±15%
6、能量响应:0.06-3Mev≤±30%
7、剂量率测量:测量特征时间为28-36秒,显示时间为28-36秒
8、电源与功耗:9v电池一节可连续工作300小时,功耗不大于20mW
9、环境温度: - 10 ℃ - +45 ℃
10、重量与尺寸:190克,132×72×32mm
产品名称: REN500L 辐射巡测仪
产品描述: REN500L环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪采用超大尺寸、高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。主机内置探测器使得整机有更宽的测量范围。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中低剂量部分的要求。该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过
产品名称: REN310 在线射线检测仪
产品描述: REN310型立柱式辐射监测系统,主要用于放射性监测场所的行人或行包通过的监测系统,采用大体积的闪烁体探测器作为探测器,具有体积小,便于携带,灵敏度高,误差小的特点,适用与核应急等特殊的放射性检测场合。该系统主要由安装在现场的立柱和远程计算机系统组成。立柱内置的
产品名称: 放射工作人员 个人剂量检测服务
产品描述: 放射工作人员个人剂量委托监测服务 依据《GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和《GBZ128-2002职业性外照射个人监测规范》的要求,以热释光个人剂量计作为监测手段,为放射工作人员提供个人剂量委托监测服务,并为企业或卫生行政部
产品名称: 辐射警示牌 辐射警示牌
产品描述: 材料: PVC塑料 不干胶 规格: 25 × 30cm 说明:电离辐射警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其背景为黄色,正三角形边框及电离辐射标志图形均为黑色,“当心电离辐射”用黑色粗等线体字。标牌的尺寸、形状和颜色及文字描述严格按《GB 18871-200
产品名称: REN300 在线辐射报警仪
产品描述: REN300在线x-γ辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场,实现实时监测与就地报警,通过RS48
产品名称: RenRiArea 辐射区域监测软件
产品描述: 为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。 在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性
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