日本經濟產業省原子能安全和保安院12日宣布,受地震影響,福島第一核電站的放射性物質泄漏到外部。自20世紀90年代以來,日本因各種原因發生多起核安全事故,其中主要包括: 1995年12月8日,位于福井縣敦賀市的日本首座快中子反應堆“文殊”號的冷卻材料液態鈉嚴重外泄,導致反應堆被迫關機檢修。此后,“文殊”號一直處于停運狀態。 1997年3月,設在茨城縣東海村的核廢料再處理工廠發生爆炸,致使數十名員工受到輻射。 1997年4月14日,設在日本福井縣敦賀市的新型核燃料轉換實驗反應堆發生泄漏事故。 1999年7月12日,日本原子能電力公司所屬敦賀核電站2號機組的加壓水型輕水反應堆的冷卻系統發生冷卻水泄漏事故。調查人員隨后在檢查中發現,冷卻系統中一段用于連接兩個熱交換器的L型不銹鋼管出現了一條長8厘米、寬
世界上有比較豐富的核資源,核燃料有鈾、釷氘、鋰、硼等等,世界上鈾的儲量約為417萬噸。地球上可供開發的核燃料資源,可提供的能量是礦石燃料的十多萬倍。核能應用作為緩和世界能源危機的一種經濟有效的措施有許多的優點,其一核燃料具有許多優點,如體積小而能量大,核能比化學能大幾百萬倍;1000克鈾釋放的能量相當于2700噸標準煤釋放的能量;一座100萬千瓦的大型燒煤電站,每年需原煤300~400萬噸,運這些煤需要2760列火車,相當于每天8列火車,還要運走4000萬噸灰渣。同功率的壓水堆核電站,一年僅耗鈾含量為3%的低濃縮鈾燃料28噸;每一磅鈾的成本,約為20美元,換算成1千瓦發電經費是0.001美元左右,這和的傳統發電成本比較,便宜許多;而且,由于核燃料的運輸量小,所以核電站就可建在最需要的工業區附近。核電站的
由大劑量具有穿透性的高頻電磁波(如X和γ射線)或高LET的中子引起,也可由亞原子粒子形成的帶正、負電荷的粒子(如和β粒子)引起。在戰時,核武器可殺傷大量人群。在平時,放射事故照射可引起急性或亞急性放射病以及皮膚損傷。接觸放射線的人員不注重防護,長期受照于超過劑量限值的射線,也可得慢性放射病。受損傷的主要是細胞。組織受損的輕重取決于放射線劑量大小,受損傷的細胞多少、范圍和受照部位的器官和組織的重要與否。劑量大,受照細胞多,特別是分裂增殖對放射敏感的細胞多,則細胞死亡快,組織器官,如淋巴組織、造血組織、生殖細胞、腸粘膜、皮膚等受損嚴重。劑量小,對細胞的損害就小,而且損傷可以恢復。一般認為,放射的直接損傷表現為細胞的死亡,不能再增殖新的組織,抵抗力降低,血管破裂出血,組織崩潰,出凝血時間延長等;放射的
電磁波的粒子特性是主要的,每個粒子能量是決定其生物效應的因素。高頻率的電磁波粒子(光子)有足夠能量可以產生游離效應,從而打斷被照射生物組織有機物的化學鍵,例如X光(波長小于10納米)。當高頻電磁波射線進入到人體的內部時,會與體內細胞發生電離作用,與細胞內的構成活細胞組織的主要物質成份(如蛋白質、核酸和酶)搶奪電荷。一旦這些物質中的原子的電荷失去,分子的結構就會出現不穩定,形成離子。一些離子很容易通過化學反應破壞該離子所在位置的細胞物質,從而導致細胞結構的損壞甚至細胞死亡。更加嚴重的是,如果細胞核中的遺傳物質被損壞,也就意味著基因序列受到干擾,細胞就有可能向著無法預計的方向發展,比如成為可以無限增殖的癌細胞,最終可能導致癌癥等疾病的發生。
第一招:在電腦旁放上幾盆仙人掌,它可以有效地吸收輻射。 第二招:還對于生活緊張而忙碌的人群來說,抵御電腦輻射最簡單的辦法就是在每天上午喝2至3杯的綠茶,吃一個橘子。茶葉中含有豐富的維生素a原,它被人體吸收后,能迅速轉化為維生素a。維生素a不但能合成視紫紅質,還能使眼睛在暗光下看東西更清楚,因此,綠茶不但能消除電腦輻射的危害,還能保護和提高視力。如果不習慣喝綠茶,菊花茶同樣也能起著抵抗電腦輻射和調節身體功能的作用,螺旋藻、沙棘油也具有抗輻射的作用。 第三招:上網前先做好護膚隔離,如使用珍珠膜,獨特的“南珠翠膜”在肌膚上形成一層0.001mm珍珠膜,可以有效防止污染環境的侵害和輻射;其次電腦使用后,臉上會吸附不少
1.怕計算機有輻射嗎? 其實計算機只在有開機的瞬間屏幕會產生輻射,只要在開機時屏幕亮起那一剎那遠離屏幕前方即可避免! 2.怕打大哥大傷腦嗎? 其實打大哥大只會傷眼睛;因為大哥大只會產生微波,而非電磁波,而微波一分鐘會使眼睛溫度升高攝氏0.02度,會引發白內障,所以盡量用耳機,若不用耳機,也盡量不要戴金屬框眼鏡打手機! 3.您知道電磁波產生最多的地方是那里嗎? &nb
天然輻射主要有三種來源:宇宙射線、陸地輻射源和體內放射性物質。據有關資料統計,天然輻射造成的公眾平均年劑量值如下表所列。 照射成分 年有效劑量(毫希)正常本底地區 照射量升高的地區宇宙射線 0.38 2.0宇生放射性核素 0.01 0.01陸地輻射:外照射 0.46 4.3天然輻射天然輻射陸地輻射:內照射(氡除外) 0.23 0.6陸地輻射:氡及其衰變物的內照射吸入222Rn 1.2 10吸入220Rn 0.07 0.1食入222Rn 0.005 0.1總計2.4
切爾諾貝利核事故(烏克蘭語:Чорнобильська катастрофа)或簡稱"切爾諾貝利事件",是一件發生在前蘇聯統治下烏克蘭境內切爾諾貝利核電站的核子反應堆事故。該事故被認為是歷史上最嚴重的核電事故,也是首例被國際核事件分級表評為第七級事件的特大事故(目前為止第二例為2011年3月11日發生于日本福島縣的福島第一核電站事故)。1986年4月26日凌晨1點23分(UTC+3),烏克蘭普里皮亞季鄰近的切爾諾貝利核電廠的第四號反應堆發生了爆炸。連續的爆炸引發了大火并散發出大量高能輻射物質到大氣層中,這些輻射塵涵蓋了大面積區域。這次災難所釋放出的輻射線劑量是二戰時期爆炸于廣島的原子彈的400倍以上。經濟上,這場災難總共損失大概兩千億美元(已計算通貨膨脹),是近代歷史中代價最"昂貴"的災難事件。
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FD-3007K產品介紹
用途: FD-3007K袖珍輻射儀是依據國際放射性放射衛生防護基本委員會(ICRP)的建議(1997)和中國放射衛生防護基本標準(GB-4792-84)的規定而研制的新一代多功能輻射儀。集劑量率和劑量測量于一體,增設安全防護報警和放射性場所的劃分報警,提供累計劑量,適用于監測χ射線和γ射線,廣泛應用于同位素放射性工作人員防護檢測、無損探傷、加速器、核醫療、γ輻照、實驗室核設施周圍環境中的工作人員進行個人安全防護監測。
儀器特點:
1、集劑量率與劑量功能于一體
2、采用國際、國家放射性衛生防護標準設定報警閾
3、劑量率測量為自動、周期、連續測量、設置“放射性場所”報警功能
4、采用國際統一單位:μSv/h(計量率)和μSv(劑量)直接顯示量值
5、四位液晶大屏顯示,顯示清晰
6、袖珍型,便于攜帶、功耗低
主要計數指標:
1、計量率測量范圍:0-99.99μSv/h
2、累計劑量測量范圍:0-999.9μS v
3、線性: 劑量率在測定范圍內相對誤差≤±10%
累計劑量在測定范圍內相對誤差≤±10%
4、角響應:0-90°≤±20%
5、報警閾值: 劑量率檔(放射性場所報警)2.5μSv/h ≤±15%
劑量檔(安全防護報警閾值)20μSv/h ≤±15%
6、能量響應:0.06-3Mev≤±30%
7、劑量率測量:測量特征時間為28-36秒,顯示時間為28-36秒
8、電源與功耗:9v電池一節可連續工作300小時,功耗不大于20mW
9、環境溫度: - 10 ℃ - +45 ℃
10、重量與尺寸:190克,132×72×32mm
產品名稱: REN500L 輻射巡測儀
產品描述: REN500L環境監測用X、γ輻射空氣比釋動能率儀采用超大尺寸、高靈敏的閃爍晶體作為探測器,反應速度快。主機內置探測器使得整機有更寬的測量范圍。儀器滿足《環境地表γ輻射劑量率測定規范》中低劑量部分的要求。該儀器除能測高能、低能γ射線外,還能對低能X射線進行準確的測量,具有良好的能量響應特性。此外通過
產品名稱: REN310 在線射線檢測儀
產品描述: REN310型立柱式輻射監測系統,主要用于放射性監測場所的行人或行包通過的監測系統,采用大體積的閃爍體探測器作為探測器,具有體積小,便于攜帶,靈敏度高,誤差小的特點,適用與核應急等特殊的放射性檢測場合。該系統主要由安裝在現場的立柱和遠程計算機系統組成。立柱內置的
產品名稱: 放射工作人員 個人劑量檢測服務
產品描述: 放射工作人員個人劑量委托監測服務 依據《GB18871-2002電離輻射防護與輻射源安全基本標準》和《GBZ128-2002職業性外照射個人監測規范》的要求,以熱釋光個人劑量計作為監測手段,為放射工作人員提供個人劑量委托監測服務,并為企業或衛生行政部
產品名稱: 輻射警示牌 輻射警示牌
產品描述: 材料: PVC塑料 不干膠 規格: 25 × 30cm 說明:電離輻射警告標志的含義是使人們注意可能發生的危險。其背景為黃色,正三角形邊框及電離輻射標志圖形均為黑色,“當心電離輻射”用黑色粗等線體字。標牌的尺寸、形狀和顏色及文字描述嚴格按《GB 18871-200
產品名稱: REN300 在線輻射報警儀
產品描述: REN300在線x-γ輻射安全報警儀是一種新型的x-γ輻射連續監測報警裝置,它采用特殊設計的前置放大電路,具有靈敏度高、操作方便、自動顯示、數據存儲和超閾值報警等特點,能實時給出xγ輻射劑量率。考慮到現場操作、應急快速響應的需要,主機安裝在輻射現場,實現實時監測與就地報警,通過RS48
產品名稱: RenRiArea 輻射區域監測軟件
產品描述: 為了加強對放射源和射線裝置安全運行的監督管理,保障人體健康、保護環境,根據輻射防護三原則與國家相關標準的要求,考慮人為操作失誤、射線裝置和放射源意外故障等原因可能引發的放射性危害,有必要建設一套在線xγ射線監測報警系統。 在線式xγ射線監測報警系統通過計算機遠程集中監測,完成對放射性
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